* sim/cris/hw/rv-n-cris/irq6.ms: New test.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "bfdlink.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "frame.h"
32 #include "target.h"
33 #include "value.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "source.h"
37 #include "gdbcmd.h"
38 #include "breakpoint.h"
39 #include "language.h"
40 #include "complaints.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
43 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
44 #include "gdb-stabs.h"
45 #include "gdb_obstack.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "bcache.h"
48 #include "hashtab.h"
49 #include "readline/readline.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "observer.h"
53 #include "exec.h"
54
55 #include <sys/types.h>
56 #include <fcntl.h>
57 #include "gdb_string.h"
58 #include "gdb_stat.h"
59 #include <ctype.h>
60 #include <time.h>
61 #include <sys/time.h>
62
63
64 int (*deprecated_ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
65 void (*deprecated_show_load_progress) (const char *section,
66                             unsigned long section_sent,
67                             unsigned long section_size,
68                             unsigned long total_sent,
69                             unsigned long total_size);
70 void (*deprecated_pre_add_symbol_hook) (const char *);
71 void (*deprecated_post_add_symbol_hook) (void);
72 void (*deprecated_target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
73
74 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
75
76 /* Global variables owned by this file */
77 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
78
79 /* External variables and functions referenced. */
80
81 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
82
83 /* Functions this file defines */
84
85 #if 0
86 static int simple_read_overlay_region_table (void);
87 static void simple_free_overlay_region_table (void);
88 #endif
89
90 static void set_initial_language (void);
91
92 static void load_command (char *, int);
93
94 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
95
96 static void add_symbol_file_command (char *, int);
97
98 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
99
100 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
101
102 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
103
104 bfd *symfile_bfd_open (char *);
105
106 int get_section_index (struct objfile *, char *);
107
108 static void find_sym_fns (struct objfile *);
109
110 static void decrement_reading_symtab (void *);
111
112 static void overlay_invalidate_all (void);
113
114 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
115
116 void list_overlays_command (char *, int);
117
118 void map_overlay_command (char *, int);
119
120 void unmap_overlay_command (char *, int);
121
122 static void overlay_auto_command (char *, int);
123
124 static void overlay_manual_command (char *, int);
125
126 static void overlay_off_command (char *, int);
127
128 static void overlay_load_command (char *, int);
129
130 static void overlay_command (char *, int);
131
132 static void simple_free_overlay_table (void);
133
134 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
135
136 static int simple_read_overlay_table (void);
137
138 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
139
140 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
141
142 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
143
144 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
145
146 static void init_filename_language_table (void);
147
148 void _initialize_symfile (void);
149
150 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
151    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
152    prepared to read. */
153
154 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
155
156 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
157    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
158
159 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
160 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
161 #else
162 int symbol_reloading = 0;
163 #endif
164 static void
165 show_symbol_reloading (struct ui_file *file, int from_tty,
166                        struct cmd_list_element *c, const char *value)
167 {
168   fprintf_filtered (file, _("\
169 Dynamic symbol table reloading multiple times in one run is %s.\n"),
170                     value);
171 }
172
173
174 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
175    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
176    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
177    want to have happen; but for very large programs, the startup time
178    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
179    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
180    that there is a potential for confusion, since if the shared
181    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
182    report all the functions that are actually present. */
183
184 int auto_solib_add = 1;
185
186 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
187    automatically adding a new library's symbol table to those already
188    known to the debugger would cause the total shared library symbol
189    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
190    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
191    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
192    command. */
193
194 int auto_solib_limit;
195 \f
196
197 /* This compares two partial symbols by names, using strcmp_iw_ordered
198    for the comparison.  */
199
200 static int
201 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
202 {
203   struct partial_symbol *const *s1 = s1p;
204   struct partial_symbol *const *s2 = s2p;
205
206   return strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*s1),
207                             SYMBOL_SEARCH_NAME (*s2));
208 }
209
210 void
211 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
212 {
213   /* Sort the global list; don't sort the static list */
214
215   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
216          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
217          compare_psymbols);
218 }
219
220 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
221    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
222    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
223    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
224
225 char *
226 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
227 {
228   char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
229   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
230      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
231      inline memcpy? */
232   {
233     const char *p1 = ptr;
234     char *p2 = p;
235     const char *end = ptr + size;
236     while (p1 != end)
237       *p2++ = *p1++;
238   }
239   p[size] = 0;
240   return p;
241 }
242
243 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
244    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
245
246 char *
247 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
248           const char *s3)
249 {
250   int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
251   char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
252   strcpy (val, s1);
253   strcat (val, s2);
254   strcat (val, s3);
255   return val;
256 }
257
258 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
259
260 int currently_reading_symtab = 0;
261
262 static void
263 decrement_reading_symtab (void *dummy)
264 {
265   currently_reading_symtab--;
266 }
267
268 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
269    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
270    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
271    case inline.  */
272
273 struct symtab *
274 psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
275 {
276   /* If it's been looked up before, return it. */
277   if (pst->symtab)
278     return pst->symtab;
279
280   /* If it has not yet been read in, read it.  */
281   if (!pst->readin)
282     {
283       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
284       currently_reading_symtab++;
285       (*pst->read_symtab) (pst);
286       do_cleanups (back_to);
287     }
288
289   return pst->symtab;
290 }
291
292 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.
293    This function is called via bfd_map_over_sections.
294
295    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
296    lowest-addressed loadable section.
297
298    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
299    lowest-addressed loadable section.  */
300
301 void
302 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
303 {
304   asection **lowest = (asection **) obj;
305
306   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
307     return;
308   if (!*lowest)
309     *lowest = sect;             /* First loadable section */
310   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
311     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
312   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
313            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
314                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
315     *lowest = sect;
316 }
317
318 /* Create a new section_addr_info, with room for NUM_SECTIONS.  */
319
320 struct section_addr_info *
321 alloc_section_addr_info (size_t num_sections)
322 {
323   struct section_addr_info *sap;
324   size_t size;
325
326   size = (sizeof (struct section_addr_info)
327           +  sizeof (struct other_sections) * (num_sections - 1));
328   sap = (struct section_addr_info *) xmalloc (size);
329   memset (sap, 0, size);
330   sap->num_sections = num_sections;
331
332   return sap;
333 }
334
335
336 /* Return a freshly allocated copy of ADDRS.  The section names, if
337    any, are also freshly allocated copies of those in ADDRS.  */
338 struct section_addr_info *
339 copy_section_addr_info (struct section_addr_info *addrs)
340 {
341   struct section_addr_info *copy
342     = alloc_section_addr_info (addrs->num_sections);
343   int i;
344
345   copy->num_sections = addrs->num_sections;
346   for (i = 0; i < addrs->num_sections; i++)
347     {
348       copy->other[i].addr = addrs->other[i].addr;
349       if (addrs->other[i].name)
350         copy->other[i].name = xstrdup (addrs->other[i].name);
351       else
352         copy->other[i].name = NULL;
353       copy->other[i].sectindex = addrs->other[i].sectindex;
354     }
355
356   return copy;
357 }
358
359
360
361 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
362    an existing section table. */
363
364 extern struct section_addr_info *
365 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
366                                             const struct section_table *end)
367 {
368   struct section_addr_info *sap;
369   const struct section_table *stp;
370   int oidx;
371
372   sap = alloc_section_addr_info (end - start);
373
374   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
375     {
376       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd,
377                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
378           && oidx < end - start)
379         {
380           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
381           sap->other[oidx].name
382             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
383           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
384           oidx++;
385         }
386     }
387
388   return sap;
389 }
390
391
392 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
393
394 extern void
395 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
396 {
397   int idx;
398
399   for (idx = 0; idx < sap->num_sections; idx++)
400     if (sap->other[idx].name)
401       xfree (sap->other[idx].name);
402   xfree (sap);
403 }
404
405
406 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
407 static void
408 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
409 {
410   asection *sect;
411   int i;
412
413   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
414   if (sect)
415     objfile->sect_index_text = sect->index;
416
417   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
418   if (sect)
419     objfile->sect_index_data = sect->index;
420
421   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
422   if (sect)
423     objfile->sect_index_bss = sect->index;
424
425   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
426   if (sect)
427     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
428
429   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
430      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
431      So if for example, there is no ".text" section, we have to
432      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
433      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
434      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
435      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
436      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
437      first slot. */
438
439   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
440     {
441       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
442         {
443           break;
444         }
445     }
446   if (i == objfile->num_sections)
447     {
448       if (objfile->sect_index_text == -1)
449         objfile->sect_index_text = 0;
450       if (objfile->sect_index_data == -1)
451         objfile->sect_index_data = 0;
452       if (objfile->sect_index_bss == -1)
453         objfile->sect_index_bss = 0;
454       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
455         objfile->sect_index_rodata = 0;
456     }
457 }
458
459 /* The arguments to place_section.  */
460
461 struct place_section_arg
462 {
463   struct section_offsets *offsets;
464   CORE_ADDR lowest;
465 };
466
467 /* Find a unique offset to use for loadable section SECT if
468    the user did not provide an offset.  */
469
470 void
471 place_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
472 {
473   struct place_section_arg *arg = obj;
474   CORE_ADDR *offsets = arg->offsets->offsets, start_addr;
475   int done;
476   ULONGEST align = ((ULONGEST) 1) << bfd_get_section_alignment (abfd, sect);
477
478   /* We are only interested in loadable sections.  */
479   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) == 0)
480     return;
481
482   /* If the user specified an offset, honor it.  */
483   if (offsets[sect->index] != 0)
484     return;
485
486   /* Otherwise, let's try to find a place for the section.  */
487   start_addr = (arg->lowest + align - 1) & -align;
488
489   do {
490     asection *cur_sec;
491
492     done = 1;
493
494     for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
495       {
496         int indx = cur_sec->index;
497         CORE_ADDR cur_offset;
498
499         /* We don't need to compare against ourself.  */
500         if (cur_sec == sect)
501           continue;
502
503         /* We can only conflict with loadable sections.  */
504         if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_LOAD) == 0)
505           continue;
506
507         /* We do not expect this to happen; just ignore sections in a
508            relocatable file with an assigned VMA.  */
509         if (bfd_section_vma (abfd, cur_sec) != 0)
510           continue;
511
512         /* If the section offset is 0, either the section has not been placed
513            yet, or it was the lowest section placed (in which case LOWEST
514            will be past its end).  */
515         if (offsets[indx] == 0)
516           continue;
517
518         /* If this section would overlap us, then we must move up.  */
519         if (start_addr + bfd_get_section_size (sect) > offsets[indx]
520             && start_addr < offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec))
521           {
522             start_addr = offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec);
523             start_addr = (start_addr + align - 1) & -align;
524             done = 0;
525             break;
526           }
527
528         /* Otherwise, we appear to be OK.  So far.  */
529       }
530     }
531   while (!done);
532
533   offsets[sect->index] = start_addr;
534   arg->lowest = start_addr + bfd_get_section_size (sect);
535
536   exec_set_section_address (bfd_get_filename (abfd), sect->index, start_addr);
537 }
538
539 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
540    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default
541    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
542    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
543    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
544
545 void
546 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
547                          struct section_addr_info *addrs)
548 {
549   int i;
550
551   objfile->num_sections = bfd_count_sections (objfile->obfd);
552   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
553     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
554                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
555   memset (objfile->section_offsets, 0,
556           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
557
558   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
559      caller. */
560   for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
561     {
562       struct other_sections *osp ;
563
564       osp = &addrs->other[i] ;
565       if (osp->addr == 0)
566         continue;
567
568       /* Record all sections in offsets */
569       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
570          the BFD index. */
571       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
572     }
573
574   /* For relocatable files, all loadable sections will start at zero.
575      The zero is meaningless, so try to pick arbitrary addresses such
576      that no loadable sections overlap.  This algorithm is quadratic,
577      but the number of sections in a single object file is generally
578      small.  */
579   if ((bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
580     {
581       struct place_section_arg arg;
582       arg.offsets = objfile->section_offsets;
583       arg.lowest = 0;
584       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, place_section, &arg);
585     }
586
587   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
588      .rodata sections. */
589   init_objfile_sect_indices (objfile);
590 }
591
592
593 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
594    loaded file.
595
596    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
597
598    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
599    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
600    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
601    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
602    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
603    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
604    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
605    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
606    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
607    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
608
609    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
610    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
611    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
612    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
613    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
614    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
615    symbols from an objfile, we don't have the original load address
616    list any more; all we have is the section offset table.)  If
617    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
618
619    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
620    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
621
622    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
623    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
624
625 void
626 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
627                    struct section_addr_info *addrs,
628                    struct section_offsets *offsets,
629                    int num_offsets,
630                    int mainline,
631                    int verbo)
632 {
633   struct section_addr_info *local_addr = NULL;
634   struct cleanup *old_chain;
635
636   gdb_assert (! (addrs && offsets));
637
638   init_entry_point_info (objfile);
639   find_sym_fns (objfile);
640
641   if (objfile->sf == NULL)
642     return;     /* No symbols. */
643
644   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
645      if an error occurs during symbol reading.  */
646   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
647
648   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
649      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
650      no load address was specified. */
651   if (! addrs && ! offsets)
652     {
653       local_addr
654         = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (objfile->obfd));
655       make_cleanup (xfree, local_addr);
656       addrs = local_addr;
657     }
658
659   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
660
661   if (mainline)
662     {
663       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
664          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
665       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
666
667       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
668
669       if (symfile_objfile != NULL)
670         {
671           free_objfile (symfile_objfile);
672           symfile_objfile = NULL;
673         }
674
675       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
676          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
677          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
678          (PR 2207).  */
679
680       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
681     }
682
683   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
684      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
685      and assume that <addr> is where that got loaded.
686
687      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
688      happens for the PA64 port.  */
689   if (!mainline && addrs && addrs->other[0].name)
690     {
691       asection *lower_sect;
692       asection *sect;
693       CORE_ADDR lower_offset;
694       int i;
695
696       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for
697          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
698          .text first, but this assumes text is lowest section. */
699       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
700       if (lower_sect == NULL)
701         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
702                                &lower_sect);
703       if (lower_sect == NULL)
704         warning (_("no loadable sections found in added symbol-file %s"),
705                  objfile->name);
706       else
707         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
708           warning (_("Lowest section in %s is %s at %s"),
709                    objfile->name,
710                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
711                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
712       if (lower_sect != NULL)
713         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
714       else
715         lower_offset = 0;
716
717       /* Calculate offsets for the loadable sections.
718          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
719          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
720
721          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
722          If the section is contiguous, its offset should be set to
723          the offset of the highest loadable section lower than it
724          (the loadable section directly below it in memory).
725          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
726
727         for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
728           {
729             if (addrs->other[i].addr != 0)
730               {
731                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
732                                                 addrs->other[i].name);
733                 if (sect)
734                   {
735                     addrs->other[i].addr
736                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
737                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
738                     /* This is the index used by BFD. */
739                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
740                   }
741                 else
742                   {
743                     warning (_("section %s not found in %s"),
744                              addrs->other[i].name,
745                              objfile->name);
746                     addrs->other[i].addr = 0;
747                   }
748               }
749             else
750               addrs->other[i].addr = lower_offset;
751           }
752     }
753
754   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
755      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
756      initial symbol reading for this file. */
757
758   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
759   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
760
761   if (addrs)
762     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
763   else
764     {
765       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
766
767       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
768       objfile->num_sections = num_offsets;
769       objfile->section_offsets
770         = ((struct section_offsets *)
771            obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size));
772       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
773
774       init_objfile_sect_indices (objfile);
775     }
776
777 #ifndef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
778   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
779      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
780      because it knows the mapping between bfd sections and
781      section_offsets.  */
782   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
783      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
784      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
785      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
786      which handles shared libraries in a completely unique way.
787
788      Section offsets are built similarly, except that they are built
789      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
790      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
791      has a different algorithm for finding section offsets.
792
793      These should probably all be collapsed into some target
794      independent form of shared library support.  FIXME.  */
795
796   if (addrs)
797     {
798       struct obj_section *s;
799
800         /* Map section offsets in "addr" back to the object's
801            sections by comparing the section names with bfd's
802            section names.  Then adjust the section address by
803            the offset. */ /* for gdb/13815 */
804
805       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
806         {
807           CORE_ADDR s_addr = 0;
808           int i;
809
810             for (i = 0;
811                  !s_addr && i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name;
812                  i++)
813               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd,
814                                             s->the_bfd_section),
815                           addrs->other[i].name) == 0)
816                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
817
818           s->addr -= s->offset;
819           s->addr += s_addr;
820           s->endaddr -= s->offset;
821           s->endaddr += s_addr;
822           s->offset += s_addr;
823         }
824     }
825 #endif /* not DEPRECATED_IBM6000_TARGET */
826
827   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
828
829   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
830      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
831      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
832      it from here.  */
833
834   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
835   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
836
837   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
838      that this does not mean we found any symbols... */
839
840   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
841
842   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
843
844   discard_cleanups (old_chain);
845 }
846
847 /* Perform required actions after either reading in the initial
848    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
849    objfile. */
850
851 void
852 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
853 {
854
855   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
856      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
857      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
858   if (mainline)
859     {
860       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
861       symfile_objfile = objfile;
862
863       clear_symtab_users ();
864     }
865   else
866     {
867       breakpoint_re_set ();
868     }
869
870   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
871   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
872 }
873
874 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
875    loaded file.
876
877    ABFD is a BFD already open on the file, as from symfile_bfd_open.
878    This BFD will be closed on error, and is always consumed by this function.
879
880    FROM_TTY says how verbose to be.
881
882    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
883    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
884
885    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
886    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
887    non-zero.
888
889    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
890    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
891 static struct objfile *
892 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (bfd *abfd, int from_tty,
893                                        struct section_addr_info *addrs,
894                                        struct section_offsets *offsets,
895                                        int num_offsets,
896                                        int mainline, int flags)
897 {
898   struct objfile *objfile;
899   struct partial_symtab *psymtab;
900   char *debugfile;
901   struct section_addr_info *orig_addrs = NULL;
902   struct cleanup *my_cleanups;
903   const char *name = bfd_get_filename (abfd);
904
905   my_cleanups = make_cleanup_bfd_close (abfd);
906
907   /* Give user a chance to burp if we'd be
908      interactively wiping out any existing symbols.  */
909
910   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
911       && mainline
912       && from_tty
913       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
914     error (_("Not confirmed."));
915
916   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
917   discard_cleanups (my_cleanups);
918
919   if (addrs)
920     {
921       orig_addrs = copy_section_addr_info (addrs);
922       make_cleanup_free_section_addr_info (orig_addrs);
923     }
924
925   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
926      symbol table file which has not had initial symbol reading
927      performed, or need to read an unmapped symbol table. */
928   if (from_tty || info_verbose)
929     {
930       if (deprecated_pre_add_symbol_hook)
931         deprecated_pre_add_symbol_hook (name);
932       else
933         {
934           printf_unfiltered (_("Reading symbols from %s..."), name);
935           wrap_here ("");
936           gdb_flush (gdb_stdout);
937         }
938     }
939   syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
940                      mainline, from_tty);
941
942   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
943      user requested that all symbols be read on initial access via either
944      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
945      all partial symbol tables for this objfile if so. */
946
947   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
948     {
949       if (from_tty || info_verbose)
950         {
951           printf_unfiltered (_("expanding to full symbols..."));
952           wrap_here ("");
953           gdb_flush (gdb_stdout);
954         }
955
956       for (psymtab = objfile->psymtabs;
957            psymtab != NULL;
958            psymtab = psymtab->next)
959         {
960           psymtab_to_symtab (psymtab);
961         }
962     }
963
964   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
965   if (debugfile)
966     {
967       if (addrs != NULL)
968         {
969           objfile->separate_debug_objfile
970             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, orig_addrs, 0, flags);
971         }
972       else
973         {
974           objfile->separate_debug_objfile
975             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
976         }
977       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
978         = objfile;
979
980       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
981          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
982       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
983
984       xfree (debugfile);
985     }
986
987   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
988     {
989       wrap_here ("");
990       printf_filtered (_("(no debugging symbols found)"));
991       if (from_tty || info_verbose)
992         printf_filtered ("...");
993       else
994         printf_filtered ("\n");
995       wrap_here ("");
996     }
997
998   if (from_tty || info_verbose)
999     {
1000       if (deprecated_post_add_symbol_hook)
1001         deprecated_post_add_symbol_hook ();
1002       else
1003         {
1004           printf_unfiltered (_("done.\n"));
1005         }
1006     }
1007
1008   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
1009      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
1010      time.  */
1011   gdb_flush (gdb_stdout);
1012
1013   do_cleanups (my_cleanups);
1014
1015   if (objfile->sf == NULL)
1016     return objfile;     /* No symbols. */
1017
1018   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
1019
1020   if (deprecated_target_new_objfile_hook)
1021     deprecated_target_new_objfile_hook (objfile);
1022
1023   bfd_cache_close_all ();
1024   return (objfile);
1025 }
1026
1027
1028 /* Process the symbol file ABFD, as either the main file or as a
1029    dynamically loaded file.
1030
1031    See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments for
1032    details.  */
1033 struct objfile *
1034 symbol_file_add_from_bfd (bfd *abfd, int from_tty,
1035                           struct section_addr_info *addrs,
1036                           int mainline, int flags)
1037 {
1038   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (abfd,
1039                                                 from_tty, addrs, 0, 0,
1040                                                 mainline, flags);
1041 }
1042
1043
1044 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1045    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
1046    for details.  */
1047 struct objfile *
1048 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
1049                  int mainline, int flags)
1050 {
1051   return symbol_file_add_from_bfd (symfile_bfd_open (name), from_tty,
1052                                    addrs, mainline, flags);
1053 }
1054
1055
1056 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
1057    affected by the loading of a new main().
1058    Used when the file is supplied in the gdb command line
1059    and by some targets with special loading requirements.
1060    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
1061    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
1062    command itself.  */
1063
1064 void
1065 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
1066 {
1067   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
1068 }
1069
1070 static void
1071 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
1072 {
1073   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
1074
1075   /* Getting new symbols may change our opinion about
1076      what is frameless.  */
1077   reinit_frame_cache ();
1078
1079   set_initial_language ();
1080 }
1081
1082 void
1083 symbol_file_clear (int from_tty)
1084 {
1085   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1086       && from_tty
1087       && (symfile_objfile
1088           ? !query (_("Discard symbol table from `%s'? "),
1089                     symfile_objfile->name)
1090           : !query (_("Discard symbol table? "))))
1091     error (_("Not confirmed."));
1092     free_all_objfiles ();
1093
1094     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1095        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1096        descriptors as well.
1097      */
1098 #if defined(SOLIB_RESTART)
1099     SOLIB_RESTART ();
1100 #endif
1101
1102     symfile_objfile = NULL;
1103     if (from_tty)
1104       printf_unfiltered (_("No symbol file now.\n"));
1105 }
1106
1107 static char *
1108 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1109 {
1110   asection *sect;
1111   bfd_size_type debuglink_size;
1112   unsigned long crc32;
1113   char *contents;
1114   int crc_offset;
1115   unsigned char *p;
1116
1117   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1118
1119   if (sect == NULL)
1120     return NULL;
1121
1122   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1123
1124   contents = xmalloc (debuglink_size);
1125   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1126                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1127
1128   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1129   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1130   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1131
1132   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1133
1134   *crc32_out = crc32;
1135   return contents;
1136 }
1137
1138 static int
1139 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1140 {
1141   unsigned long file_crc = 0;
1142   int fd;
1143   gdb_byte buffer[8*1024];
1144   int count;
1145
1146   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1147   if (fd < 0)
1148     return 0;
1149
1150   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1151     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1152
1153   close (fd);
1154
1155   return crc == file_crc;
1156 }
1157
1158 static char *debug_file_directory = NULL;
1159 static void
1160 show_debug_file_directory (struct ui_file *file, int from_tty,
1161                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1162 {
1163   fprintf_filtered (file, _("\
1164 The directory where separate debug symbols are searched for is \"%s\".\n"),
1165                     value);
1166 }
1167
1168 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1169 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1170 #endif
1171
1172 static char *
1173 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1174 {
1175   asection *sect;
1176   char *basename;
1177   char *dir;
1178   char *debugfile;
1179   char *name_copy;
1180   bfd_size_type debuglink_size;
1181   unsigned long crc32;
1182   int i;
1183
1184   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1185
1186   if (basename == NULL)
1187     return NULL;
1188
1189   dir = xstrdup (objfile->name);
1190
1191   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1192      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1193      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1194      somewhere.  */
1195   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1196     {
1197       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1198         break;
1199     }
1200   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1201   dir[i+1] = '\0';
1202
1203   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1204                       + strlen (dir)
1205                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1206                       + strlen ("/")
1207                       + strlen (basename)
1208                       + 1);
1209
1210   /* First try in the same directory as the original file.  */
1211   strcpy (debugfile, dir);
1212   strcat (debugfile, basename);
1213
1214   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1215     {
1216       xfree (basename);
1217       xfree (dir);
1218       return xstrdup (debugfile);
1219     }
1220
1221   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1222   strcpy (debugfile, dir);
1223   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1224   strcat (debugfile, "/");
1225   strcat (debugfile, basename);
1226
1227   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1228     {
1229       xfree (basename);
1230       xfree (dir);
1231       return xstrdup (debugfile);
1232     }
1233
1234   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1235   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1236   strcat (debugfile, "/");
1237   strcat (debugfile, dir);
1238   strcat (debugfile, basename);
1239
1240   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1241     {
1242       xfree (basename);
1243       xfree (dir);
1244       return xstrdup (debugfile);
1245     }
1246
1247   xfree (basename);
1248   xfree (dir);
1249   return NULL;
1250 }
1251
1252
1253 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1254    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1255    the command is rather bizarre:
1256
1257    1. The function buildargv implements various quoting conventions
1258    which are undocumented and have little or nothing in common with
1259    the way things are quoted (or not quoted) elsewhere in GDB.
1260
1261    2. Options are used, which are not generally used in GDB (perhaps
1262    "set mapped on", "set readnow on" would be better)
1263
1264    3. The order of options matters, which is contrary to GNU
1265    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1266
1267 void
1268 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1269 {
1270   dont_repeat ();
1271
1272   if (args == NULL)
1273     {
1274       symbol_file_clear (from_tty);
1275     }
1276   else
1277     {
1278       char **argv = buildargv (args);
1279       int flags = OBJF_USERLOADED;
1280       struct cleanup *cleanups;
1281       char *name = NULL;
1282
1283       if (argv == NULL)
1284         nomem (0);
1285
1286       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1287       while (*argv != NULL)
1288         {
1289           if (strcmp (*argv, "-readnow") == 0)
1290             flags |= OBJF_READNOW;
1291           else if (**argv == '-')
1292             error (_("unknown option `%s'"), *argv);
1293           else
1294             {
1295               symbol_file_add_main_1 (*argv, from_tty, flags);
1296               name = *argv;
1297             }
1298
1299           argv++;
1300         }
1301
1302       if (name == NULL)
1303         error (_("no symbol file name was specified"));
1304
1305       do_cleanups (cleanups);
1306     }
1307 }
1308
1309 /* Set the initial language.
1310
1311    FIXME: A better solution would be to record the language in the
1312    psymtab when reading partial symbols, and then use it (if known) to
1313    set the language.  This would be a win for formats that encode the
1314    language in an easily discoverable place, such as DWARF.  For
1315    stabs, we can jump through hoops looking for specially named
1316    symbols or try to intuit the language from the specific type of
1317    stabs we find, but we can't do that until later when we read in
1318    full symbols.  */
1319
1320 static void
1321 set_initial_language (void)
1322 {
1323   struct partial_symtab *pst;
1324   enum language lang = language_unknown;
1325
1326   pst = find_main_psymtab ();
1327   if (pst != NULL)
1328     {
1329       if (pst->filename != NULL)
1330         lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1331
1332       if (lang == language_unknown)
1333         {
1334           /* Make C the default language */
1335           lang = language_c;
1336         }
1337
1338       set_language (lang);
1339       expected_language = current_language; /* Don't warn the user.  */
1340     }
1341 }
1342
1343 /* Open the file specified by NAME and hand it off to BFD for
1344    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
1345    includes a newly malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made
1346    absolute).  In case of trouble, error() is called.  */
1347
1348 bfd *
1349 symfile_bfd_open (char *name)
1350 {
1351   bfd *sym_bfd;
1352   int desc;
1353   char *absolute_name;
1354
1355   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy.  */
1356
1357   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1358   desc = openp (getenv ("PATH"), OPF_TRY_CWD_FIRST, name,
1359                 O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1360 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1361   if (desc < 0)
1362     {
1363       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1364       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1365       desc = openp (getenv ("PATH"), OPF_TRY_CWD_FIRST, exename,
1366                     O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1367     }
1368 #endif
1369   if (desc < 0)
1370     {
1371       make_cleanup (xfree, name);
1372       perror_with_name (name);
1373     }
1374
1375   /* Free 1st new malloc'd copy, but keep the 2nd malloc'd copy in
1376      bfd.  It'll be freed in free_objfile(). */
1377   xfree (name);
1378   name = absolute_name;
1379
1380   sym_bfd = bfd_fopen (name, gnutarget, FOPEN_RB, desc);
1381   if (!sym_bfd)
1382     {
1383       close (desc);
1384       make_cleanup (xfree, name);
1385       error (_("\"%s\": can't open to read symbols: %s."), name,
1386              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1387     }
1388   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
1389
1390   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1391     {
1392       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
1393          thing, on error it does not free all the storage associated
1394          with the bfd).  */
1395       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc.  */
1396       make_cleanup (xfree, name);
1397       error (_("\"%s\": can't read symbols: %s."), name,
1398              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1399     }
1400
1401   return sym_bfd;
1402 }
1403
1404 /* Return the section index for SECTION_NAME on OBJFILE.  Return -1 if
1405    the section was not found.  */
1406
1407 int
1408 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1409 {
1410   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1411
1412   if (sect)
1413     return sect->index;
1414   else
1415     return -1;
1416 }
1417
1418 /* Link SF into the global symtab_fns list.  Called on startup by the
1419    _initialize routine in each object file format reader, to register
1420    information about each format the the reader is prepared to
1421    handle. */
1422
1423 void
1424 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1425 {
1426   sf->next = symtab_fns;
1427   symtab_fns = sf;
1428 }
1429
1430 /* Initialize OBJFILE to read symbols from its associated BFD.  It
1431    either returns or calls error().  The result is an initialized
1432    struct sym_fns in the objfile structure, that contains cached
1433    information about the symbol file.  */
1434
1435 static void
1436 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1437 {
1438   struct sym_fns *sf;
1439   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1440   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1441
1442   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1443       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1444       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1445     return;     /* No symbols.  */
1446
1447   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1448     {
1449       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1450         {
1451           objfile->sf = sf;
1452           return;
1453         }
1454     }
1455
1456   error (_("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown."),
1457          bfd_get_target (objfile->obfd));
1458 }
1459 \f
1460
1461 /* This function runs the load command of our current target.  */
1462
1463 static void
1464 load_command (char *arg, int from_tty)
1465 {
1466   if (arg == NULL)
1467     {
1468       char *parg;
1469       int count = 0;
1470
1471       parg = arg = get_exec_file (1);
1472
1473       /* Count how many \ " ' tab space there are in the name.  */
1474       while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1475         {
1476           parg++;
1477           count++;
1478         }
1479
1480       if (count)
1481         {
1482           /* We need to quote this string so buildargv can pull it apart.  */
1483           char *temp = xmalloc (strlen (arg) + count + 1 );
1484           char *ptemp = temp;
1485           char *prev;
1486
1487           make_cleanup (xfree, temp);
1488
1489           prev = parg = arg;
1490           while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1491             {
1492               strncpy (ptemp, prev, parg - prev);
1493               ptemp += parg - prev;
1494               prev = parg++;
1495               *ptemp++ = '\\';
1496             }
1497           strcpy (ptemp, prev);
1498
1499           arg = temp;
1500         }
1501     }
1502
1503   target_load (arg, from_tty);
1504
1505   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1506      overlays are mapped any more.  */
1507   overlay_cache_invalid = 1;
1508 }
1509
1510 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1511    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1512    on the theory that only in that case is it useful.
1513
1514    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1515    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1516    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1517    performance compares.  */
1518
1519 static int download_write_size = 512;
1520 static void
1521 show_download_write_size (struct ui_file *file, int from_tty,
1522                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1523 {
1524   fprintf_filtered (file, _("\
1525 The write size used when downloading a program is %s.\n"),
1526                     value);
1527 }
1528 static int validate_download = 0;
1529
1530 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1531
1532 static void
1533 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1534 {
1535   bfd_size_type *sum = data;
1536
1537   *sum += bfd_get_section_size (asec);
1538 }
1539
1540 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1541 struct load_section_data {
1542   unsigned long load_offset;
1543   unsigned long write_count;
1544   unsigned long data_count;
1545   bfd_size_type total_size;
1546 };
1547
1548 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1549
1550 static void
1551 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1552 {
1553   struct load_section_data *args = data;
1554
1555   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1556     {
1557       bfd_size_type size = bfd_get_section_size (asec);
1558       if (size > 0)
1559         {
1560           gdb_byte *buffer;
1561           struct cleanup *old_chain;
1562           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1563           bfd_size_type block_size;
1564           int err;
1565           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1566           bfd_size_type sent;
1567
1568           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1569             block_size = download_write_size;
1570           else
1571             block_size = size;
1572
1573           buffer = xmalloc (size);
1574           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1575
1576           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1577              to look at during a long download.  */
1578           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1579                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1580
1581           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1582
1583           sent = 0;
1584           do
1585             {
1586               int len;
1587               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1588
1589               if (this_transfer >= block_size)
1590                 this_transfer = block_size;
1591               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1592                                                  this_transfer, &err);
1593               if (err)
1594                 break;
1595               if (validate_download)
1596                 {
1597                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1598                      themselves here when bring new computers to
1599                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1600                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1601                      implementation might add a verify_memory()
1602                      method to the target vector and then use
1603                      that.  remote.c could implement that method
1604                      using the ``qCRC'' packet.  */
1605                   gdb_byte *check = xmalloc (len);
1606                   struct cleanup *verify_cleanups =
1607                     make_cleanup (xfree, check);
1608
1609                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1610                     error (_("Download verify read failed at 0x%s"),
1611                            paddr (lma));
1612                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1613                     error (_("Download verify compare failed at 0x%s"),
1614                            paddr (lma));
1615                   do_cleanups (verify_cleanups);
1616                 }
1617               args->data_count += len;
1618               lma += len;
1619               buffer += len;
1620               args->write_count += 1;
1621               sent += len;
1622               if (quit_flag
1623                   || (deprecated_ui_load_progress_hook != NULL
1624                       && deprecated_ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1625                 error (_("Canceled the download"));
1626
1627               if (deprecated_show_load_progress != NULL)
1628                 deprecated_show_load_progress (sect_name, sent, size,
1629                                                args->data_count,
1630                                                args->total_size);
1631             }
1632           while (sent < size);
1633
1634           if (err != 0)
1635             error (_("Memory access error while loading section %s."), sect_name);
1636
1637           do_cleanups (old_chain);
1638         }
1639     }
1640 }
1641
1642 void
1643 generic_load (char *args, int from_tty)
1644 {
1645   asection *s;
1646   bfd *loadfile_bfd;
1647   struct timeval start_time, end_time;
1648   char *filename;
1649   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1650   struct load_section_data cbdata;
1651   CORE_ADDR entry;
1652   char **argv;
1653
1654   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1655   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1656   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1657   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1658
1659   argv = buildargv (args);
1660
1661   if (argv == NULL)
1662     nomem(0);
1663
1664   make_cleanup_freeargv (argv);
1665
1666   filename = tilde_expand (argv[0]);
1667   make_cleanup (xfree, filename);
1668
1669   if (argv[1] != NULL)
1670     {
1671       char *endptr;
1672
1673       cbdata.load_offset = strtoul (argv[1], &endptr, 0);
1674
1675       /* If the last word was not a valid number then
1676          treat it as a file name with spaces in.  */
1677       if (argv[1] == endptr)
1678         error (_("Invalid download offset:%s."), argv[1]);
1679
1680       if (argv[2] != NULL)
1681         error (_("Too many parameters."));
1682     }
1683
1684   /* Open the file for loading. */
1685   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1686   if (loadfile_bfd == NULL)
1687     {
1688       perror_with_name (filename);
1689       return;
1690     }
1691
1692   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1693      on error it does not free all the storage associated with the
1694      bfd).  */
1695   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1696
1697   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1698     {
1699       error (_("\"%s\" is not an object file: %s"), filename,
1700              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1701     }
1702
1703   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback,
1704                          (void *) &cbdata.total_size);
1705
1706   gettimeofday (&start_time, NULL);
1707
1708   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1709
1710   gettimeofday (&end_time, NULL);
1711
1712   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1713   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1714   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1715   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1716   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1717   ui_out_text (uiout, "\n");
1718   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1719      for other targets too.  */
1720   write_pc (entry);
1721
1722   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1723      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1724      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1725      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1726      others don't (or didn't - perhaps they have all been deleted).  */
1727
1728   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count,
1729                               cbdata.write_count, &start_time, &end_time);
1730
1731   do_cleanups (old_cleanups);
1732 }
1733
1734 /* Report how fast the transfer went. */
1735
1736 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1737    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1738    function signature). */
1739
1740 void
1741 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1742                              time_t end_time)
1743 {
1744   struct timeval start, end;
1745
1746   start.tv_sec = start_time;
1747   start.tv_usec = 0;
1748   end.tv_sec = end_time;
1749   end.tv_usec = 0;
1750
1751   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 0, &start, &end);
1752 }
1753
1754 void
1755 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1756                             unsigned long data_count,
1757                             unsigned long write_count,
1758                             const struct timeval *start_time,
1759                             const struct timeval *end_time)
1760 {
1761   unsigned long time_count;
1762
1763   /* Compute the elapsed time in milliseconds, as a tradeoff between
1764      accuracy and overflow.  */
1765   time_count = (end_time->tv_sec - start_time->tv_sec) * 1000;
1766   time_count += (end_time->tv_usec - start_time->tv_usec) / 1000;
1767
1768   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1769   if (time_count > 0)
1770     {
1771       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu",
1772                         1000 * (data_count * 8) / time_count);
1773       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1774     }
1775   else
1776     {
1777       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1778       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");
1779     }
1780   if (write_count > 0)
1781     {
1782       ui_out_text (uiout, ", ");
1783       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1784       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1785     }
1786   ui_out_text (uiout, ".\n");
1787 }
1788
1789 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1790    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1791 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1792    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1793    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1794    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1795    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1796    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1797
1798 static void
1799 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1800 {
1801   char *filename = NULL;
1802   int flags = OBJF_USERLOADED;
1803   char *arg;
1804   int expecting_option = 0;
1805   int section_index = 0;
1806   int argcnt = 0;
1807   int sec_num = 0;
1808   int i;
1809   int expecting_sec_name = 0;
1810   int expecting_sec_addr = 0;
1811   char **argv;
1812
1813   struct sect_opt
1814   {
1815     char *name;
1816     char *value;
1817   };
1818
1819   struct section_addr_info *section_addrs;
1820   struct sect_opt *sect_opts = NULL;
1821   size_t num_sect_opts = 0;
1822   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1823
1824   num_sect_opts = 16;
1825   sect_opts = (struct sect_opt *) xmalloc (num_sect_opts
1826                                            * sizeof (struct sect_opt));
1827
1828   dont_repeat ();
1829
1830   if (args == NULL)
1831     error (_("add-symbol-file takes a file name and an address"));
1832
1833   argv = buildargv (args);
1834   make_cleanup_freeargv (argv);
1835
1836   if (argv == NULL)
1837     nomem (0);
1838
1839   for (arg = argv[0], argcnt = 0; arg != NULL; arg = argv[++argcnt])
1840     {
1841       /* Process the argument. */
1842       if (argcnt == 0)
1843         {
1844           /* The first argument is the file name. */
1845           filename = tilde_expand (arg);
1846           make_cleanup (xfree, filename);
1847         }
1848       else
1849         if (argcnt == 1)
1850           {
1851             /* The second argument is always the text address at which
1852                to load the program. */
1853             sect_opts[section_index].name = ".text";
1854             sect_opts[section_index].value = arg;
1855             if (++section_index > num_sect_opts)
1856               {
1857                 num_sect_opts *= 2;
1858                 sect_opts = ((struct sect_opt *)
1859                              xrealloc (sect_opts,
1860                                        num_sect_opts
1861                                        * sizeof (struct sect_opt)));
1862               }
1863           }
1864         else
1865           {
1866             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1867                to an option */
1868
1869             if (*arg == '-')
1870               {
1871                 if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1872                   flags |= OBJF_READNOW;
1873                 else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1874                   {
1875                     expecting_sec_name = 1;
1876                     expecting_sec_addr = 1;
1877                   }
1878               }
1879             else
1880               {
1881                 if (expecting_sec_name)
1882                   {
1883                     sect_opts[section_index].name = arg;
1884                     expecting_sec_name = 0;
1885                   }
1886                 else
1887                   if (expecting_sec_addr)
1888                     {
1889                       sect_opts[section_index].value = arg;
1890                       expecting_sec_addr = 0;
1891                       if (++section_index > num_sect_opts)
1892                         {
1893                           num_sect_opts *= 2;
1894                           sect_opts = ((struct sect_opt *)
1895                                        xrealloc (sect_opts,
1896                                                  num_sect_opts
1897                                                  * sizeof (struct sect_opt)));
1898                         }
1899                     }
1900                   else
1901                     error (_("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*"));
1902               }
1903           }
1904     }
1905
1906   /* This command takes at least two arguments.  The first one is a
1907      filename, and the second is the address where this file has been
1908      loaded.  Abort now if this address hasn't been provided by the
1909      user.  */
1910   if (section_index < 1)
1911     error (_("The address where %s has been loaded is missing"), filename);
1912
1913   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1914      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1915      functions.  We have to split this up into separate print
1916      statements because hex_string returns a local static
1917      string. */
1918
1919   printf_unfiltered (_("add symbol table from file \"%s\" at\n"), filename);
1920   section_addrs = alloc_section_addr_info (section_index);
1921   make_cleanup (xfree, section_addrs);
1922   for (i = 0; i < section_index; i++)
1923     {
1924       CORE_ADDR addr;
1925       char *val = sect_opts[i].value;
1926       char *sec = sect_opts[i].name;
1927
1928       addr = parse_and_eval_address (val);
1929
1930       /* Here we store the section offsets in the order they were
1931          entered on the command line. */
1932       section_addrs->other[sec_num].name = sec;
1933       section_addrs->other[sec_num].addr = addr;
1934       printf_unfiltered ("\t%s_addr = %s\n",
1935                        sec, hex_string ((unsigned long)addr));
1936       sec_num++;
1937
1938       /* The object's sections are initialized when a
1939          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1940          This happens in reread_symbols.
1941          At this point, we don't know what file type this is,
1942          so we can't determine what section names are valid.  */
1943     }
1944
1945   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1946     error (_("Not confirmed."));
1947
1948   symbol_file_add (filename, from_tty, section_addrs, 0, flags);
1949
1950   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1951      frameless.  */
1952   reinit_frame_cache ();
1953   do_cleanups (my_cleanups);
1954 }
1955 \f
1956 static void
1957 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1958 {
1959 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1960   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1961 #else
1962   error (_("This command is not available in this configuration of GDB."));
1963 #endif
1964 }
1965 \f
1966 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1967 void
1968 reread_symbols (void)
1969 {
1970   struct objfile *objfile;
1971   long new_modtime;
1972   int reread_one = 0;
1973   struct stat new_statbuf;
1974   int res;
1975
1976   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1977      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1978      different tables may come from different source files.  FIXME.
1979      This routine should then walk down each partial symbol table
1980      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1981
1982   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1983     {
1984       if (objfile->obfd)
1985         {
1986 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
1987           /* If this object is from a shared library, then you should
1988              stat on the library name, not member name. */
1989
1990           if (objfile->obfd->my_archive)
1991             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1992           else
1993 #endif
1994             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
1995           if (res != 0)
1996             {
1997               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
1998               printf_unfiltered (_("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n"),
1999                                objfile->name);
2000               continue;
2001             }
2002           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
2003           if (new_modtime != objfile->mtime)
2004             {
2005               struct cleanup *old_cleanups;
2006               struct section_offsets *offsets;
2007               int num_offsets;
2008               char *obfd_filename;
2009
2010               printf_unfiltered (_("`%s' has changed; re-reading symbols.\n"),
2011                                objfile->name);
2012
2013               /* There are various functions like symbol_file_add,
2014                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
2015                  appear to do what we want.  But they have various other
2016                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
2017                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
2018                  any mapped file will be out of date).  */
2019
2020               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
2021                  that is the correct response for things like shared
2022                  libraries).  */
2023               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
2024               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
2025               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
2026
2027               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
2028                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
2029                  BFD without closing the descriptor.  */
2030               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
2031               if (!bfd_close (objfile->obfd))
2032                 error (_("Can't close BFD for %s: %s"), objfile->name,
2033                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2034               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
2035               if (objfile->obfd == NULL)
2036                 error (_("Can't open %s to read symbols."), objfile->name);
2037               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
2038               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
2039                 error (_("Can't read symbols from %s: %s."), objfile->name,
2040                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2041
2042               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
2043                  objfile_obstack.  */
2044               num_offsets = objfile->num_sections;
2045               offsets = ((struct section_offsets *)
2046                          alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
2047               memcpy (offsets, objfile->section_offsets,
2048                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2049
2050               /* Remove any references to this objfile in the global
2051                  value lists.  */
2052               preserve_values (objfile);
2053
2054               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
2055                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
2056                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
2057
2058               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
2059                  enough?  */
2060               if (objfile->global_psymbols.list)
2061                 xfree (objfile->global_psymbols.list);
2062               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
2063                       sizeof (objfile->global_psymbols));
2064               if (objfile->static_psymbols.list)
2065                 xfree (objfile->static_psymbols.list);
2066               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
2067                       sizeof (objfile->static_psymbols));
2068
2069               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
2070               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
2071               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
2072               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
2073               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
2074               if (objfile->demangled_names_hash != NULL)
2075                 {
2076                   htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
2077                   objfile->demangled_names_hash = NULL;
2078                 }
2079               obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
2080               objfile->sections = NULL;
2081               objfile->symtabs = NULL;
2082               objfile->psymtabs = NULL;
2083               objfile->free_psymtabs = NULL;
2084               objfile->cp_namespace_symtab = NULL;
2085               objfile->msymbols = NULL;
2086               objfile->deprecated_sym_private = NULL;
2087               objfile->minimal_symbol_count = 0;
2088               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
2089                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
2090               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
2091                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
2092               objfile->fundamental_types = NULL;
2093               clear_objfile_data (objfile);
2094               if (objfile->sf != NULL)
2095                 {
2096                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
2097                 }
2098
2099               /* We never make this a mapped file.  */
2100               objfile->md = NULL;
2101               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
2102               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
2103               /* obstack_init also initializes the obstack so it is
2104                  empty.  We could use obstack_specify_allocation but
2105                  gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc
2106                  functions.  */
2107               obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
2108               if (build_objfile_section_table (objfile))
2109                 {
2110                   error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
2111                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2112                 }
2113               terminate_minimal_symbol_table (objfile);
2114
2115               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
2116                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
2117               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
2118                 obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2119                                SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2120               memcpy (objfile->section_offsets, offsets,
2121                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2122               objfile->num_sections = num_offsets;
2123
2124               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2125                  distinguishing between the main file and additional files
2126                  in this way seems rather dubious.  */
2127               if (objfile == symfile_objfile)
2128                 {
2129                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2130                 }
2131
2132               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2133               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
2134               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
2135                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
2136                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
2137               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
2138               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
2139                 {
2140                   wrap_here ("");
2141                   printf_unfiltered (_("(no debugging symbols found)\n"));
2142                   wrap_here ("");
2143                 }
2144               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
2145
2146               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2147               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
2148
2149               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2150                  frameless.  */
2151
2152               reinit_frame_cache ();
2153
2154               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2155               discard_cleanups (old_cleanups);
2156
2157               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2158                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2159                  again now.  */
2160               objfile->mtime = new_modtime;
2161               reread_one = 1;
2162               reread_separate_symbols (objfile);
2163             }
2164         }
2165     }
2166
2167   if (reread_one)
2168     {
2169       clear_symtab_users ();
2170       /* At least one objfile has changed, so we can consider that
2171          the executable we're debugging has changed too.  */
2172       observer_notify_executable_changed (NULL);
2173     }
2174       
2175 }
2176
2177
2178 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2179    re-read:
2180    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2181      of the separated objfile.
2182    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2183      read in the new separated debug info file.
2184    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2185      and read the new one.
2186    This function does *not* handle the case where objfile is still
2187    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2188    has changed.  That case should be handled by the loop in
2189    reread_symbols already.  */
2190 static void
2191 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2192 {
2193   char *debug_file;
2194   unsigned long crc32;
2195
2196   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2197      separate file?  */
2198   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2199
2200   if (objfile->separate_debug_objfile)
2201     {
2202       /* There are two cases where we need to get rid of
2203          the old separated debug info objfile:
2204          - if the new primary objfile doesn't have
2205          separated debug info, or
2206          - if the new primary objfile has separate debug
2207          info, but it's under a different filename.
2208
2209          If the old and new objfiles both have separate
2210          debug info, under the same filename, then we're
2211          okay --- if the separated file's contents have
2212          changed, we will have caught that when we
2213          visited it in this function's outermost
2214          loop.  */
2215       if (! debug_file
2216           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2217         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2218     }
2219
2220   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2221      haven't loaded it already, do so now.  */
2222   if (debug_file
2223       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2224     {
2225       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2226          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2227       objfile->separate_debug_objfile
2228         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2229            (symfile_bfd_open (debug_file),
2230             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2231             0, /* No addr table.  */
2232             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2233             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2234             objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2235                               | OBJF_USERLOADED)));
2236       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2237         = objfile;
2238     }
2239 }
2240
2241
2242 \f
2243
2244
2245 typedef struct
2246 {
2247   char *ext;
2248   enum language lang;
2249 }
2250 filename_language;
2251
2252 static filename_language *filename_language_table;
2253 static int fl_table_size, fl_table_next;
2254
2255 static void
2256 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2257 {
2258   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2259     {
2260       fl_table_size += 10;
2261       filename_language_table =
2262         xrealloc (filename_language_table,
2263                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2264     }
2265
2266   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2267   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2268   fl_table_next++;
2269 }
2270
2271 static char *ext_args;
2272 static void
2273 show_ext_args (struct ui_file *file, int from_tty,
2274                struct cmd_list_element *c, const char *value)
2275 {
2276   fprintf_filtered (file, _("\
2277 Mapping between filename extension and source language is \"%s\".\n"),
2278                     value);
2279 }
2280
2281 static void
2282 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *e)
2283 {
2284   int i;
2285   char *cp = ext_args;
2286   enum language lang;
2287
2288   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2289   if (*cp != '.')
2290     error (_("'%s': Filename extension must begin with '.'"), ext_args);
2291
2292   /* Find end of first arg.  */
2293   while (*cp && !isspace (*cp))
2294     cp++;
2295
2296   if (*cp == '\0')
2297     error (_("'%s': two arguments required -- filename extension and language"),
2298            ext_args);
2299
2300   /* Null-terminate first arg */
2301   *cp++ = '\0';
2302
2303   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2304   while (*cp && isspace (*cp))
2305     cp++;
2306
2307   if (*cp == '\0')
2308     error (_("'%s': two arguments required -- filename extension and language"),
2309            ext_args);
2310
2311   /* Lookup the language from among those we know.  */
2312   lang = language_enum (cp);
2313
2314   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2315   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2316     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2317       break;
2318
2319   if (i >= fl_table_next)
2320     {
2321       /* new file extension */
2322       add_filename_language (ext_args, lang);
2323     }
2324   else
2325     {
2326       /* redefining a previously known filename extension */
2327
2328       /* if (from_tty) */
2329       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2330       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2331
2332       xfree (filename_language_table[i].ext);
2333       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2334       filename_language_table[i].lang = lang;
2335     }
2336 }
2337
2338 static void
2339 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2340 {
2341   int i;
2342
2343   printf_filtered (_("Filename extensions and the languages they represent:"));
2344   printf_filtered ("\n\n");
2345   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2346     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2347                      filename_language_table[i].ext,
2348                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2349 }
2350
2351 static void
2352 init_filename_language_table (void)
2353 {
2354   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2355     {
2356       fl_table_size = 20;
2357       fl_table_next = 0;
2358       filename_language_table =
2359         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2360       add_filename_language (".c", language_c);
2361       add_filename_language (".C", language_cplus);
2362       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2363       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2364       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2365       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2366       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2367       add_filename_language (".java", language_java);
2368       add_filename_language (".class", language_java);
2369       add_filename_language (".m", language_objc);
2370       add_filename_language (".f", language_fortran);
2371       add_filename_language (".F", language_fortran);
2372       add_filename_language (".s", language_asm);
2373       add_filename_language (".S", language_asm);
2374       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2375       add_filename_language (".p", language_pascal);
2376       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2377       add_filename_language (".adb", language_ada);
2378       add_filename_language (".ads", language_ada);
2379       add_filename_language (".a", language_ada);
2380       add_filename_language (".ada", language_ada);
2381     }
2382 }
2383
2384 enum language
2385 deduce_language_from_filename (char *filename)
2386 {
2387   int i;
2388   char *cp;
2389
2390   if (filename != NULL)
2391     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2392       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2393         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2394           return filename_language_table[i].lang;
2395
2396   return language_unknown;
2397 }
2398 \f
2399 /* allocate_symtab:
2400
2401    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2402    to it.  error() if no space.
2403
2404    Caller must set these fields:
2405    LINETABLE(symtab)
2406    symtab->blockvector
2407    symtab->dirname
2408    symtab->free_code
2409    symtab->free_ptr
2410    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2411  */
2412
2413 struct symtab *
2414 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2415 {
2416   struct symtab *symtab;
2417
2418   symtab = (struct symtab *)
2419     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct symtab));
2420   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2421   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2422                                    &objfile->objfile_obstack);
2423   symtab->fullname = NULL;
2424   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2425   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2426                                       &objfile->objfile_obstack);
2427
2428   /* Hook it to the objfile it comes from */
2429
2430   symtab->objfile = objfile;
2431   symtab->next = objfile->symtabs;
2432   objfile->symtabs = symtab;
2433
2434   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2435      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2436      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2437      here for convenience.  */
2438 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2439   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2440 #endif
2441
2442   return (symtab);
2443 }
2444
2445 struct partial_symtab *
2446 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2447 {
2448   struct partial_symtab *psymtab;
2449
2450   if (objfile->free_psymtabs)
2451     {
2452       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2453       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2454     }
2455   else
2456     psymtab = (struct partial_symtab *)
2457       obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2458                      sizeof (struct partial_symtab));
2459
2460   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2461   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2462                                     &objfile->objfile_obstack);
2463   psymtab->symtab = NULL;
2464
2465   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2466      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2467      inserted order. */
2468
2469   psymtab->objfile = objfile;
2470   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2471   objfile->psymtabs = psymtab;
2472 #if 0
2473   {
2474     struct partial_symtab **prev_pst;
2475     psymtab->objfile = objfile;
2476     psymtab->next = NULL;
2477     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2478     while ((*prev_pst) != NULL)
2479       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2480     (*prev_pst) = psymtab;
2481   }
2482 #endif
2483
2484   return (psymtab);
2485 }
2486
2487 void
2488 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2489 {
2490   struct partial_symtab **prev_pst;
2491
2492   /* From dbxread.c:
2493      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2494      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2495      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2496      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2497      that without slowing things down might be tricky.  */
2498
2499   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2500
2501   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2502   while ((*prev_pst) != pst)
2503     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2504   (*prev_pst) = pst->next;
2505
2506   /* Next, put it on a free list for recycling */
2507
2508   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2509   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2510 }
2511 \f
2512
2513 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2514    table data.  */
2515
2516 void
2517 clear_symtab_users (void)
2518 {
2519   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2520      the things that really need to be blown.  */
2521
2522   /* Clear the "current" symtab first, because it is no longer valid.
2523      breakpoint_re_set may try to access the current symtab.  */
2524   clear_current_source_symtab_and_line ();
2525
2526   clear_displays ();
2527   breakpoint_re_set ();
2528   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2529   clear_pc_function_cache ();
2530   if (deprecated_target_new_objfile_hook)
2531     deprecated_target_new_objfile_hook (NULL);
2532 }
2533
2534 static void
2535 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2536 {
2537   clear_symtab_users ();
2538 }
2539
2540 /* clear_symtab_users_once:
2541
2542    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2543    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2544    has been blown away, but the other GDB data structures that may
2545    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2546    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2547    below.)
2548
2549    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2550    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2551    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2552    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2553    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2554    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2555    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2556    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2557    is needed because reading a single .o file will often replace many
2558    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2559    the breakpoints N times in the user's face.
2560
2561    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2562    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2563    discarded if symbol reading is successful.  */
2564
2565 #if 0
2566 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2567    is no longer needed.  */
2568 static void clear_symtab_users_once (void);
2569
2570 static int clear_symtab_users_queued;
2571 static int clear_symtab_users_done;
2572
2573 static void
2574 clear_symtab_users_once (void)
2575 {
2576   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2577   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2578     return;
2579   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2580
2581   clear_symtab_users ();
2582 }
2583 #endif
2584
2585 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2586
2587 static void
2588 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2589 {
2590   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2591   int i;
2592
2593   /* Find its previous psymtab in the chain */
2594   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2595     {
2596       if (ps == pst)
2597         break;
2598       pprev = ps;
2599     }
2600
2601   if (ps)
2602     {
2603       /* Unhook it from the chain.  */
2604       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2605         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2606       else
2607         pprev->next = ps->next;
2608
2609       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2610          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2611          this psymtab points to.  These just take up space until all
2612          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2613          filename, which are all in the objfile_obstack.  */
2614
2615       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2616     again:
2617       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2618         {
2619           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2620             {
2621               if (ps->dependencies[i] == pst)
2622                 {
2623                   cashier_psymtab (ps);
2624                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2625                 }
2626             }
2627         }
2628     }
2629 }
2630
2631 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2632    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2633    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2634    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2635    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2636
2637    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2638    FIXME.  The return value appears to never be used.
2639
2640    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2641    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2642    all stray pointers into the freed symtab.  */
2643
2644 int
2645 free_named_symtabs (char *name)
2646 {
2647 #if 0
2648   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2649      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2650      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2651      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2652      file?  -- fnf
2653      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2654      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2655      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2656
2657   struct symtab *s;
2658   struct symtab *prev;
2659   struct partial_symtab *ps;
2660   struct blockvector *bv;
2661   int blewit = 0;
2662
2663   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2664   if (!symbol_reloading)
2665     return 0;
2666
2667   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2668   if (name == 0 || *name == '\0')
2669     return 0;
2670
2671   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2672
2673 again2:
2674   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2675     {
2676       if (strcmp (name, ps->filename) == 0)
2677         {
2678           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2679           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2680         }
2681     }
2682
2683   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2684
2685   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2686     {
2687       if (strcmp (name, s->filename) == 0)
2688         break;
2689       prev = s;
2690     }
2691
2692   if (s)
2693     {
2694       if (s == symtab_list)
2695         symtab_list = s->next;
2696       else
2697         prev->next = s->next;
2698
2699       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2700          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2701          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2702
2703       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2704          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2705          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2706          contain the pathname of the object file.  (This problem
2707          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2708
2709       bv = BLOCKVECTOR (s);
2710       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2711           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2712           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2713         {
2714           complaint (&symfile_complaints, _("Replacing old symbols for `%s'"),
2715                      name);
2716           clear_symtab_users_queued++;
2717           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2718           blewit = 1;
2719         }
2720       else
2721         complaint (&symfile_complaints, _("Empty symbol table found for `%s'"),
2722                    name);
2723
2724       free_symtab (s);
2725     }
2726   else
2727     {
2728       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2729          even though no symtab was found, since the file might have
2730          been compiled without debugging, and hence not be associated
2731          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2732          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2733          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2734       ;
2735     }
2736
2737   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2738   return blewit;
2739 #else
2740   return (0);
2741 #endif
2742 }
2743 \f
2744 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2745    completely filled at the end of the symbol list.
2746
2747    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2748
2749 struct partial_symtab *
2750 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2751                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2752                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2753                       struct partial_symbol **static_syms)
2754 {
2755   struct partial_symtab *psymtab;
2756
2757   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2758   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2759   psymtab->textlow = textlow;
2760   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2761   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2762   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2763   return (psymtab);
2764 }
2765 \f
2766 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2767    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).
2768    Return the partial symbol that has been added.  */
2769
2770 /* NOTE: carlton/2003-09-11: The reason why we return the partial
2771    symbol is so that callers can get access to the symbol's demangled
2772    name, which they don't have any cheap way to determine otherwise.
2773    (Currenly, dwarf2read.c is the only file who uses that information,
2774    though it's possible that other readers might in the future.)
2775    Elena wasn't thrilled about that, and I don't blame her, but we
2776    couldn't come up with a better way to get that information.  If
2777    it's needed in other situations, we could consider breaking up
2778    SYMBOL_SET_NAMES to provide access to the demangled name lookup
2779    cache.  */
2780
2781 const struct partial_symbol *
2782 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, domain_enum domain,
2783                      enum address_class class,
2784                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2785                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2786                      enum language language, struct objfile *objfile)
2787 {
2788   struct partial_symbol *psym;
2789   char *buf = alloca (namelength + 1);
2790   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2791      structure which might contain random data, causing cache misses in
2792      bcache. */
2793   static struct partial_symbol psymbol;
2794
2795   /* Create local copy of the partial symbol */
2796   memcpy (buf, name, namelength);
2797   buf[namelength] = '\0';
2798   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2799   if (val != 0)
2800     {
2801       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2802     }
2803   else
2804     {
2805       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2806     }
2807   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2808   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2809   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2810   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2811
2812   SYMBOL_SET_NAMES (&psymbol, buf, namelength, objfile);
2813
2814   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2815   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2816                             objfile->psymbol_cache);
2817
2818   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2819   if (list->next >= list->list + list->size)
2820     {
2821       extend_psymbol_list (list, objfile);
2822     }
2823   *list->next++ = psym;
2824   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2825
2826   return psym;
2827 }
2828
2829 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2830  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2831  * name. */
2832
2833 void
2834 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2835                                    int dem_namelength, domain_enum domain,
2836                                    enum address_class class,
2837                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2838                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2839                                    enum language language,
2840                                    struct objfile *objfile)
2841 {
2842   struct partial_symbol *psym;
2843   char *buf = alloca (namelength + 1);
2844   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2845      structure which might contain random data, causing cache misses in
2846      bcache. */
2847   static struct partial_symbol psymbol;
2848
2849   /* Create local copy of the partial symbol */
2850
2851   memcpy (buf, name, namelength);
2852   buf[namelength] = '\0';
2853   DEPRECATED_SYMBOL_NAME (&psymbol) = deprecated_bcache (buf, namelength + 1,
2854                                                          objfile->psymbol_cache);
2855
2856   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2857   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2858   buf[dem_namelength] = '\0';
2859
2860   switch (language)
2861     {
2862     case language_c:
2863     case language_cplus:
2864       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2865         deprecated_bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2866       break;
2867       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2868     }
2869
2870   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2871   if (val != 0)
2872     {
2873       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2874     }
2875   else
2876     {
2877       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2878     }
2879   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2880   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2881   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2882   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2883   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2884
2885   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2886   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2887                             objfile->psymbol_cache);
2888
2889   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2890   if (list->next >= list->list + list->size)
2891     {
2892       extend_psymbol_list (list, objfile);
2893     }
2894   *list->next++ = psym;
2895   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2896 }
2897
2898 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2899
2900 void
2901 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2902 {
2903   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2904
2905   if (objfile->global_psymbols.list)
2906     {
2907       xfree (objfile->global_psymbols.list);
2908     }
2909   if (objfile->static_psymbols.list)
2910     {
2911       xfree (objfile->static_psymbols.list);
2912     }
2913
2914   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2915      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2916      oriented symbols */
2917
2918   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2919   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2920
2921   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2922     {
2923       objfile->global_psymbols.next =
2924         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2925         xmalloc ((objfile->global_psymbols.size
2926                   * sizeof (struct partial_symbol *)));
2927     }
2928   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2929     {
2930       objfile->static_psymbols.next =
2931         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2932         xmalloc ((objfile->static_psymbols.size
2933                   * sizeof (struct partial_symbol *)));
2934     }
2935 }
2936
2937 /* OVERLAYS:
2938    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2939
2940    The target model is as follows:
2941    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2942    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2943    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2944    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2945    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which
2946    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2947    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2948    For instance, if a section has been mapped then its contents
2949    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2950
2951    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2952    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2953    overlays are currently mapped.  This level of support is
2954    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2955    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2956
2957    The second level of support is "automatic", and is only available if
2958    the target-specific code provides functionality to read the target's
2959    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2960    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2961
2962    The interface is as follows:
2963    User commands:
2964    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2965    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2966    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2967    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2968    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2969    Functional interface:
2970    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2971    section, return that section.
2972    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains
2973    the pc, either in its VMA or its LMA
2974    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2975    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2976    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2977    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2978    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2979    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2980    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2981    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2982    either in VMA or LMA depending on whether
2983    the symbol's section is currently mapped
2984  */
2985
2986 /* Overlay debugging state: */
2987
2988 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2989 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2990
2991 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2992 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2993 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2994
2995 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2996    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie.
2997    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2998
2999 int
3000 section_is_overlay (asection *section)
3001 {
3002   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3003
3004   if (overlay_debugging)
3005     if (section && section->lma != 0 &&
3006         section->vma != section->lma)
3007       return 1;
3008
3009   return 0;
3010 }
3011
3012 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
3013    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
3014
3015 static void
3016 overlay_invalidate_all (void)
3017 {
3018   struct objfile *objfile;
3019   struct obj_section *sect;
3020
3021   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
3022     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
3023     sect->ovly_mapped = -1;
3024 }
3025
3026 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
3027    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.
3028    Private: public access is thru function section_is_mapped.
3029
3030    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
3031    that we can do automatic update.  If the global flag
3032    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
3033    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
3034    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
3035
3036 static int
3037 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
3038 {
3039   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3040     return 0;
3041
3042   switch (overlay_debugging)
3043     {
3044     default:
3045     case ovly_off:
3046       return 0;                 /* overlay debugging off */
3047     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
3048       /* Unles there is a target_overlay_update function,
3049          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
3050       if (target_overlay_update)
3051         {
3052           if (overlay_cache_invalid)
3053             {
3054               overlay_invalidate_all ();
3055               overlay_cache_invalid = 0;
3056             }
3057           if (osect->ovly_mapped == -1)
3058             (*target_overlay_update) (osect);
3059         }
3060       /* fall thru to manual case */
3061     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
3062       return osect->ovly_mapped == 1;
3063     }
3064 }
3065
3066 /* Function: section_is_mapped
3067    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
3068
3069 int
3070 section_is_mapped (asection *section)
3071 {
3072   struct objfile *objfile;
3073   struct obj_section *osect;
3074
3075   if (overlay_debugging)
3076     if (section && section_is_overlay (section))
3077       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3078         if (osect->the_bfd_section == section)
3079         return overlay_is_mapped (osect);
3080
3081   return 0;
3082 }
3083
3084 /* Function: pc_in_unmapped_range
3085    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
3086
3087 CORE_ADDR
3088 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
3089 {
3090   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3091
3092   int size;
3093
3094   if (overlay_debugging)
3095     if (section && section_is_overlay (section))
3096       {
3097         size = bfd_get_section_size (section);
3098         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
3099           return 1;
3100       }
3101   return 0;
3102 }
3103
3104 /* Function: pc_in_mapped_range
3105    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
3106
3107 CORE_ADDR
3108 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
3109 {
3110   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3111
3112   int size;
3113
3114   if (overlay_debugging)
3115     if (section && section_is_overlay (section))
3116       {
3117         size = bfd_get_section_size (section);
3118         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
3119           return 1;
3120       }
3121   return 0;
3122 }
3123
3124
3125 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
3126    otherwise.  */
3127 static int
3128 sections_overlap (asection *a, asection *b)
3129 {
3130   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3131
3132   CORE_ADDR a_start = a->vma;
3133   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size (a);
3134   CORE_ADDR b_start = b->vma;
3135   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size (b);
3136
3137   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
3138 }
3139
3140 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
3141    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
3142    May be the same as PC.  */
3143
3144 CORE_ADDR
3145 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3146 {
3147   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3148
3149   if (overlay_debugging)
3150     if (section && section_is_overlay (section) &&
3151         pc_in_mapped_range (pc, section))
3152       return pc + section->lma - section->vma;
3153
3154   return pc;
3155 }
3156
3157 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3158    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3159    May be the same as PC.  */
3160
3161 CORE_ADDR
3162 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3163 {
3164   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3165
3166   if (overlay_debugging)
3167     if (section && section_is_overlay (section) &&
3168         pc_in_unmapped_range (pc, section))
3169       return pc + section->vma - section->lma;
3170
3171   return pc;
3172 }
3173
3174
3175 /* Function: symbol_overlayed_address
3176    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3177    depending on whether the section is mapped or not.  */
3178
3179 CORE_ADDR
3180 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3181 {
3182   if (overlay_debugging)
3183     {
3184       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3185       if (section == 0)
3186         return address;
3187       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3188       if (!section_is_overlay (section))
3189         return address;
3190       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3191       if (section_is_mapped (section))
3192         return address;
3193       /*
3194        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3195        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3196        */
3197       return overlay_unmapped_address (address, section);
3198     }
3199   return address;
3200 }
3201
3202 /* Function: find_pc_overlay (PC)
3203    Return the best-match overlay section for PC:
3204    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3205    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3206    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3207
3208 asection *
3209 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3210 {
3211   struct objfile *objfile;
3212   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3213
3214   if (overlay_debugging)
3215     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3216       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3217       {
3218         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3219           {
3220             if (overlay_is_mapped (osect))
3221               return osect->the_bfd_section;
3222             else
3223               best_match = osect;
3224           }
3225         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3226           best_match = osect;
3227       }
3228   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3229 }
3230
3231 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3232    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is
3233    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3234
3235 asection *
3236 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3237 {
3238   struct objfile *objfile;
3239   struct obj_section *osect;
3240
3241   if (overlay_debugging)
3242     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3243       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3244           overlay_is_mapped (osect))
3245       return osect->the_bfd_section;
3246
3247   return NULL;
3248 }
3249
3250 /* Function: list_overlays_command
3251    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3252
3253 void
3254 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3255 {
3256   int nmapped = 0;
3257   struct objfile *objfile;
3258   struct obj_section *osect;
3259
3260   if (overlay_debugging)
3261     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3262       if (overlay_is_mapped (osect))
3263       {
3264         const char *name;
3265         bfd_vma lma, vma;
3266         int size;
3267
3268         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3269         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3270         size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3271         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3272
3273         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3274         deprecated_print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3275         puts_filtered (" - ");
3276         deprecated_print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3277         printf_filtered (", mapped at ");
3278         deprecated_print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3279         puts_filtered (" - ");
3280         deprecated_print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3281         puts_filtered ("\n");
3282
3283         nmapped++;
3284       }
3285   if (nmapped == 0)
3286     printf_filtered (_("No sections are mapped.\n"));
3287 }
3288
3289 /* Function: map_overlay_command
3290    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3291
3292 void
3293 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3294 {
3295   struct objfile *objfile, *objfile2;
3296   struct obj_section *sec, *sec2;
3297   asection *bfdsec;
3298
3299   if (!overlay_debugging)
3300     error (_("\
3301 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3302 the 'overlay manual' command."));
3303
3304   if (args == 0 || *args == 0)
3305     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3306
3307   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3308   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3309     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3310     {
3311       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3312       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3313       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3314         continue;               /* not an overlay section */
3315
3316       /* Mark the overlay as "mapped" */
3317       sec->ovly_mapped = 1;
3318
3319       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3320          overlapped by this new section: */
3321       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3322         if (sec2->ovly_mapped
3323             && sec != sec2
3324             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3325             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3326                                  sec2->the_bfd_section))
3327         {
3328           if (info_verbose)
3329             printf_unfiltered (_("Note: section %s unmapped by overlap\n"),
3330                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3331                                                sec2->the_bfd_section));
3332           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3333         }
3334       return;
3335     }
3336   error (_("No overlay section called %s"), args);
3337 }
3338
3339 /* Function: unmap_overlay_command
3340    Mark the overlay section as unmapped
3341    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3342
3343 void
3344 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3345 {
3346   struct objfile *objfile;
3347   struct obj_section *sec;
3348
3349   if (!overlay_debugging)
3350     error (_("\
3351 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3352 the 'overlay manual' command."));
3353
3354   if (args == 0 || *args == 0)
3355     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3356
3357   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3358   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3359     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3360     {
3361       if (!sec->ovly_mapped)
3362         error (_("Section %s is not mapped"), args);
3363       sec->ovly_mapped = 0;
3364       return;
3365     }
3366   error (_("No overlay section called %s"), args);
3367 }
3368
3369 /* Function: overlay_auto_command
3370    A utility command to turn on overlay debugging.
3371    Possibly this should be done via a set/show command. */
3372
3373 static void
3374 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3375 {
3376   overlay_debugging = ovly_auto;
3377   enable_overlay_breakpoints ();
3378   if (info_verbose)
3379     printf_unfiltered (_("Automatic overlay debugging enabled."));
3380 }
3381
3382 /* Function: overlay_manual_command
3383    A utility command to turn on overlay debugging.
3384    Possibly this should be done via a set/show command. */
3385
3386 static void
3387 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3388 {
3389   overlay_debugging = ovly_on;
3390   disable_overlay_breakpoints ();
3391   if (info_verbose)
3392     printf_unfiltered (_("Overlay debugging enabled."));
3393 }
3394
3395 /* Function: overlay_off_command
3396    A utility command to turn on overlay debugging.
3397    Possibly this should be done via a set/show command. */
3398
3399 static void
3400 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3401 {
3402   overlay_debugging = ovly_off;
3403   disable_overlay_breakpoints ();
3404   if (info_verbose)
3405     printf_unfiltered (_("Overlay debugging disabled."));
3406 }
3407
3408 static void
3409 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3410 {
3411   if (target_overlay_update)
3412     (*target_overlay_update) (NULL);
3413   else
3414     error (_("This target does not know how to read its overlay state."));
3415 }
3416
3417 /* Function: overlay_command
3418    A place-holder for a mis-typed command */
3419
3420 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3421 struct cmd_list_element *overlaylist;
3422
3423 static void
3424 overlay_command (char *args, int from_tty)
3425 {
3426   printf_unfiltered
3427     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3428   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3429 }
3430
3431
3432 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3433
3434    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the
3435    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The
3436    entry point is via a function pointer "target_overlay_update",
3437    so targets that use a different runtime overlay manager can
3438    substitute their own overlay_update function and take over the
3439    function pointer.
3440
3441    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3442    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3443    this information.
3444
3445    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3446    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3447    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3448    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3449    {..., ...,  ..., ...},
3450    }
3451    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3452    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3453    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3454    {..., ...,  ...},
3455    }
3456    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3457    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3458
3459    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3460    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3461    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3462    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3463    the target (whenever possible).
3464  */
3465
3466 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3467 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3468 #if 0
3469 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3470 #endif
3471 static unsigned cache_novlys = 0;
3472 #if 0
3473 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3474 #endif
3475 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3476 #if 0
3477 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3478 #endif
3479 enum ovly_index
3480   {
3481     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3482   };
3483 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3484
3485 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3486 static void
3487 simple_free_overlay_table (void)
3488 {
3489   if (cache_ovly_table)
3490     xfree (cache_ovly_table);
3491   cache_novlys = 0;
3492   cache_ovly_table = NULL;
3493   cache_ovly_table_base = 0;
3494 }
3495
3496 #if 0
3497 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3498 static void
3499 simple_free_overlay_region_table (void)
3500 {
3501   if (cache_ovly_region_table)
3502     xfree (cache_ovly_region_table);
3503   cache_novly_regions = 0;
3504   cache_ovly_region_table = NULL;
3505   cache_ovly_region_table_base = 0;
3506 }
3507 #endif
3508
3509 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3510    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3511 static void
3512 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3513 {
3514   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3515   gdb_byte *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3516   int i;
3517
3518   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3519   for (i = 0; i < len; i++)
3520     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3521                                           TARGET_LONG_BYTES);
3522 }
3523
3524 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3525    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3526 static int
3527 simple_read_overlay_table (void)
3528 {
3529   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3530
3531   simple_free_overlay_table ();
3532   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3533   if (! novlys_msym)
3534     {
3535       error (_("Error reading inferior's overlay table: "
3536              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3537              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3538       return 0;
3539     }
3540
3541   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3542   if (! ovly_table_msym)
3543     {
3544       error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3545              "`_ovly_table' array\n"
3546              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3547       return 0;
3548     }
3549
3550   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3551   cache_ovly_table
3552     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3553   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3554   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3555                           (unsigned int *) cache_ovly_table,
3556                           cache_novlys * 4);
3557
3558   return 1;                     /* SUCCESS */
3559 }
3560
3561 #if 0
3562 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3563    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3564 static int
3565 simple_read_overlay_region_table (void)
3566 {
3567   struct minimal_symbol *msym;
3568
3569   simple_free_overlay_region_table ();
3570   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3571   if (msym != NULL)
3572     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3573   else
3574     return 0;                   /* failure */
3575   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3576   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3577     {
3578       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3579       if (msym != NULL)
3580         {
3581           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3582           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3583                                   (unsigned int *) cache_ovly_region_table,
3584                                   cache_novly_regions * 3);
3585         }
3586       else
3587         return 0;               /* failure */
3588     }
3589   else
3590     return 0;                   /* failure */
3591   return 1;                     /* SUCCESS */
3592 }
3593 #endif
3594
3595 /* Function: simple_overlay_update_1
3596    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3597    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3598    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3599    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3600    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3601    success, 0 for failure.  */
3602
3603 static int
3604 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3605 {
3606   int i, size;
3607   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3608   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3609
3610   size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3611   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3612     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3613         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3614         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3615       {
3616         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3617                                 (unsigned int *) cache_ovly_table[i], 4);
3618         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3619             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3620             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3621           {
3622             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3623             return 1;
3624           }
3625         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3626           return 0;
3627       }
3628   return 0;
3629 }
3630
3631 /* Function: simple_overlay_update
3632    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state
3633    (after re-reading the entire target _ovly_table).
3634    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the
3635    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3636    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then
3637    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3638
3639 static void
3640 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3641 {
3642   struct objfile *objfile;
3643
3644   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3645   if (osect)
3646     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3647     if (cache_ovly_table != NULL)
3648       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3649       if (cache_ovly_table_base ==
3650           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3651         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3652         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3653           /* Found it!  We're done. */
3654           return;
3655
3656   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3657      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3658      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3659
3660   if (! simple_read_overlay_table ())
3661     return;
3662
3663   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3664   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3665     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3666     {
3667       int i, size;
3668       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3669       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3670
3671       size = bfd_get_section_size (bsect);
3672       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3673         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3674             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3675             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3676           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3677             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3678             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3679           }
3680     }
3681 }
3682
3683 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3684    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3685    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3686    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3687
3688 static void
3689 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3690 {
3691   sectp->output_section = sectp;
3692   sectp->output_offset = 0;
3693 }
3694
3695 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3696    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3697    malloc'd buffer otherwise.
3698
3699    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3700    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3701    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3702    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3703    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3704    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3705
3706 bfd_byte *
3707 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3708 {
3709   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3710      information.  */
3711   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3712     return NULL;
3713   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3714     return NULL;
3715
3716   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3717      all sections begin at 0.  */
3718   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3719
3720   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3721 }
3722
3723 void
3724 _initialize_symfile (void)
3725 {
3726   struct cmd_list_element *c;
3727
3728   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command, _("\
3729 Load symbol table from executable file FILE.\n\
3730 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3731 to execute."), &cmdlist);
3732   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3733
3734   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command, _("\
3735 Load symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3736 Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3737 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3738 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3739 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3740 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR."),
3741                &cmdlist);
3742   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3743
3744   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3745                add_shared_symbol_files_command, _("\
3746 Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map."),
3747                &cmdlist);
3748   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3749                      &cmdlist);
3750
3751   c = add_cmd ("load", class_files, load_command, _("\
3752 Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3753 for access from GDB.\n\
3754 A load OFFSET may also be given."), &cmdlist);
3755   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3756
3757   add_setshow_boolean_cmd ("symbol-reloading", class_support,
3758                            &symbol_reloading, _("\
3759 Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run."), _("\
3760 Show dynamic symbol table reloading multiple times in one run."), NULL,
3761                            NULL,
3762                            show_symbol_reloading,
3763                            &setlist, &showlist);
3764
3765   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3766                   _("Commands for debugging overlays."), &overlaylist,
3767                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3768
3769   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3770   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3771
3772   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3773            _("Assert that an overlay section is mapped."), &overlaylist);
3774
3775   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3776            _("Assert that an overlay section is unmapped."), &overlaylist);
3777
3778   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3779            _("List mappings of overlay sections."), &overlaylist);
3780
3781   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3782            _("Enable overlay debugging."), &overlaylist);
3783   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3784            _("Disable overlay debugging."), &overlaylist);
3785   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3786            _("Enable automatic overlay debugging."), &overlaylist);
3787   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3788            _("Read the overlay mapping state from the target."), &overlaylist);
3789
3790   /* Filename extension to source language lookup table: */
3791   init_filename_language_table ();
3792   add_setshow_string_noescape_cmd ("extension-language", class_files,
3793                                    &ext_args, _("\
3794 Set mapping between filename extension and source language."), _("\
3795 Show mapping between filename extension and source language."), _("\
3796 Usage: set extension-language .foo bar"),
3797                                    set_ext_lang_command,
3798                                    show_ext_args,
3799                                    &setlist, &showlist);
3800
3801   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3802             _("All filename extensions associated with a source language."));
3803
3804   add_setshow_integer_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3805                            &download_write_size, _("\
3806 Set the write size used when downloading a program."), _("\
3807 Show the write size used when downloading a program."), _("\
3808 Only used when downloading a program onto a remote\n\
3809 target. Specify zero, or a negative value, to disable\n\
3810 blocked writes. The actual size of each transfer is also\n\
3811 limited by the size of the target packet and the memory\n\
3812 cache."),
3813                            NULL,
3814                            show_download_write_size,
3815                            &setlist, &showlist);
3816
3817   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3818   add_setshow_optional_filename_cmd ("debug-file-directory", class_support,
3819                                      &debug_file_directory, _("\
3820 Set the directory where separate debug symbols are searched for."), _("\
3821 Show the directory where separate debug symbols are searched for."), _("\
3822 Separate debug symbols are first searched for in the same\n\
3823 directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY "' subdirectory,\n\
3824 and lastly at the path of the directory of the binary with\n\
3825 the global debug-file directory prepended."),
3826                                      NULL,
3827                                      show_debug_file_directory,
3828                                      &setlist, &showlist);
3829 }