6a1140edbcd08dfa9db8b22bc55286b9632e48bc
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1990-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "arch-utils.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "gdbtypes.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "target.h"
30 #include "value.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "source.h"
34 #include "gdbcmd.h"
35 #include "breakpoint.h"
36 #include "language.h"
37 #include "complaints.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "inferior.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
42 #include "gdb-stabs.h"
43 #include "gdb_obstack.h"
44 #include "completer.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "hashtab.h"
47 #include "readline/readline.h"
48 #include "block.h"
49 #include "observable.h"
50 #include "exec.h"
51 #include "parser-defs.h"
52 #include "varobj.h"
53 #include "elf-bfd.h"
54 #include "solib.h"
55 #include "remote.h"
56 #include "stack.h"
57 #include "gdb_bfd.h"
58 #include "cli/cli-utils.h"
59 #include "common/byte-vector.h"
60 #include "selftest.h"
61
62 #include <sys/types.h>
63 #include <fcntl.h>
64 #include <sys/stat.h>
65 #include <ctype.h>
66 #include <chrono>
67 #include <algorithm>
68
69 #include "psymtab.h"
70
71 int (*deprecated_ui_load_progress_hook) (const char *section,
72                                          unsigned long num);
73 void (*deprecated_show_load_progress) (const char *section,
74                             unsigned long section_sent,
75                             unsigned long section_size,
76                             unsigned long total_sent,
77                             unsigned long total_size);
78 void (*deprecated_pre_add_symbol_hook) (const char *);
79 void (*deprecated_post_add_symbol_hook) (void);
80
81 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
82
83 /* Global variables owned by this file.  */
84 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately.  */
85 int readnever_symbol_files;     /* Never read full symbols.  */
86
87 /* Functions this file defines.  */
88
89 static void symbol_file_add_main_1 (const char *args, symfile_add_flags add_flags,
90                                     objfile_flags flags, CORE_ADDR reloff);
91
92 static const struct sym_fns *find_sym_fns (bfd *);
93
94 static void overlay_invalidate_all (void);
95
96 static void simple_free_overlay_table (void);
97
98 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int, int,
99                                     enum bfd_endian);
100
101 static int simple_read_overlay_table (void);
102
103 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
104
105 static void symfile_find_segment_sections (struct objfile *objfile);
106
107 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
108    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
109    prepared to read.  */
110
111 struct registered_sym_fns
112 {
113   registered_sym_fns (bfd_flavour sym_flavour_, const struct sym_fns *sym_fns_)
114   : sym_flavour (sym_flavour_), sym_fns (sym_fns_)
115   {}
116
117   /* BFD flavour that we handle.  */
118   enum bfd_flavour sym_flavour;
119
120   /* The "vtable" of symbol functions.  */
121   const struct sym_fns *sym_fns;
122 };
123
124 static std::vector<registered_sym_fns> symtab_fns;
125
126 /* Values for "set print symbol-loading".  */
127
128 const char print_symbol_loading_off[] = "off";
129 const char print_symbol_loading_brief[] = "brief";
130 const char print_symbol_loading_full[] = "full";
131 static const char *print_symbol_loading_enums[] =
132 {
133   print_symbol_loading_off,
134   print_symbol_loading_brief,
135   print_symbol_loading_full,
136   NULL
137 };
138 static const char *print_symbol_loading = print_symbol_loading_full;
139
140 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
141    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
142    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
143    want to have happen; but for very large programs, the startup time
144    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
145    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
146    that there is a potential for confusion, since if the shared
147    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
148    report all the functions that are actually present.  */
149
150 int auto_solib_add = 1;
151 \f
152
153 /* Return non-zero if symbol-loading messages should be printed.
154    FROM_TTY is the standard from_tty argument to gdb commands.
155    If EXEC is non-zero the messages are for the executable.
156    Otherwise, messages are for shared libraries.
157    If FULL is non-zero then the caller is printing a detailed message.
158    E.g., the message includes the shared library name.
159    Otherwise, the caller is printing a brief "summary" message.  */
160
161 int
162 print_symbol_loading_p (int from_tty, int exec, int full)
163 {
164   if (!from_tty && !info_verbose)
165     return 0;
166
167   if (exec)
168     {
169       /* We don't check FULL for executables, there are few such
170          messages, therefore brief == full.  */
171       return print_symbol_loading != print_symbol_loading_off;
172     }
173   if (full)
174     return print_symbol_loading == print_symbol_loading_full;
175   return print_symbol_loading == print_symbol_loading_brief;
176 }
177
178 /* True if we are reading a symbol table.  */
179
180 int currently_reading_symtab = 0;
181
182 /* Increment currently_reading_symtab and return a cleanup that can be
183    used to decrement it.  */
184
185 scoped_restore_tmpl<int>
186 increment_reading_symtab (void)
187 {
188   gdb_assert (currently_reading_symtab >= 0);
189   return make_scoped_restore (&currently_reading_symtab,
190                               currently_reading_symtab + 1);
191 }
192
193 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.
194    This function is called via bfd_map_over_sections.
195
196    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
197    lowest-addressed loadable section.
198
199    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
200    lowest-addressed loadable section.  */
201
202 void
203 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
204 {
205   asection **lowest = (asection **) obj;
206
207   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
208     return;
209   if (!*lowest)
210     *lowest = sect;             /* First loadable section */
211   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
212     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
213   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
214            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
215                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
216     *lowest = sect;
217 }
218
219 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
220    an existing section table.  */
221
222 section_addr_info
223 build_section_addr_info_from_section_table (const struct target_section *start,
224                                             const struct target_section *end)
225 {
226   const struct target_section *stp;
227
228   section_addr_info sap;
229
230   for (stp = start; stp != end; stp++)
231     {
232       struct bfd_section *asect = stp->the_bfd_section;
233       bfd *abfd = asect->owner;
234
235       if (bfd_get_section_flags (abfd, asect) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
236           && sap.size () < end - start)
237         sap.emplace_back (stp->addr,
238                           bfd_section_name (abfd, asect),
239                           gdb_bfd_section_index (abfd, asect));
240     }
241
242   return sap;
243 }
244
245 /* Create a section_addr_info from section offsets in ABFD.  */
246
247 static section_addr_info
248 build_section_addr_info_from_bfd (bfd *abfd)
249 {
250   struct bfd_section *sec;
251
252   section_addr_info sap;
253   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
254     if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
255       sap.emplace_back (bfd_get_section_vma (abfd, sec),
256                         bfd_get_section_name (abfd, sec),
257                         gdb_bfd_section_index (abfd, sec));
258
259   return sap;
260 }
261
262 /* Create a section_addr_info from section offsets in OBJFILE.  */
263
264 section_addr_info
265 build_section_addr_info_from_objfile (const struct objfile *objfile)
266 {
267   int i;
268
269   /* Before reread_symbols gets rewritten it is not safe to call:
270      gdb_assert (objfile->num_sections == bfd_count_sections (objfile->obfd));
271      */
272   section_addr_info sap = build_section_addr_info_from_bfd (objfile->obfd);
273   for (i = 0; i < sap.size (); i++)
274     {
275       int sectindex = sap[i].sectindex;
276
277       sap[i].addr += objfile->section_offsets->offsets[sectindex];
278     }
279   return sap;
280 }
281
282 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
283
284 static void
285 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
286 {
287   asection *sect;
288   int i;
289
290   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
291   if (sect)
292     objfile->sect_index_text = sect->index;
293
294   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
295   if (sect)
296     objfile->sect_index_data = sect->index;
297
298   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
299   if (sect)
300     objfile->sect_index_bss = sect->index;
301
302   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
303   if (sect)
304     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
305
306   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
307      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
308      So if for example, there is no ".text" section, we have to
309      accomodate that.  First, check for a file with the standard
310      one or two segments.  */
311
312   symfile_find_segment_sections (objfile);
313
314   /* Except when explicitly adding symbol files at some address,
315      section_offsets contains nothing but zeros, so it doesn't matter
316      which slot in section_offsets the individual sect_index_* members
317      index into.  So if they are all zero, it is safe to just point
318      all the currently uninitialized indices to the first slot.  But
319      beware: if this is the main executable, it may be relocated
320      later, e.g. by the remote qOffsets packet, and then this will
321      be wrong!  That's why we try segments first.  */
322
323   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
324     {
325       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
326         {
327           break;
328         }
329     }
330   if (i == objfile->num_sections)
331     {
332       if (objfile->sect_index_text == -1)
333         objfile->sect_index_text = 0;
334       if (objfile->sect_index_data == -1)
335         objfile->sect_index_data = 0;
336       if (objfile->sect_index_bss == -1)
337         objfile->sect_index_bss = 0;
338       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
339         objfile->sect_index_rodata = 0;
340     }
341 }
342
343 /* The arguments to place_section.  */
344
345 struct place_section_arg
346 {
347   struct section_offsets *offsets;
348   CORE_ADDR lowest;
349 };
350
351 /* Find a unique offset to use for loadable section SECT if
352    the user did not provide an offset.  */
353
354 static void
355 place_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
356 {
357   struct place_section_arg *arg = (struct place_section_arg *) obj;
358   CORE_ADDR *offsets = arg->offsets->offsets, start_addr;
359   int done;
360   ULONGEST align = ((ULONGEST) 1) << bfd_get_section_alignment (abfd, sect);
361
362   /* We are only interested in allocated sections.  */
363   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
364     return;
365
366   /* If the user specified an offset, honor it.  */
367   if (offsets[gdb_bfd_section_index (abfd, sect)] != 0)
368     return;
369
370   /* Otherwise, let's try to find a place for the section.  */
371   start_addr = (arg->lowest + align - 1) & -align;
372
373   do {
374     asection *cur_sec;
375
376     done = 1;
377
378     for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
379       {
380         int indx = cur_sec->index;
381
382         /* We don't need to compare against ourself.  */
383         if (cur_sec == sect)
384           continue;
385
386         /* We can only conflict with allocated sections.  */
387         if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_ALLOC) == 0)
388           continue;
389
390         /* If the section offset is 0, either the section has not been placed
391            yet, or it was the lowest section placed (in which case LOWEST
392            will be past its end).  */
393         if (offsets[indx] == 0)
394           continue;
395
396         /* If this section would overlap us, then we must move up.  */
397         if (start_addr + bfd_get_section_size (sect) > offsets[indx]
398             && start_addr < offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec))
399           {
400             start_addr = offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec);
401             start_addr = (start_addr + align - 1) & -align;
402             done = 0;
403             break;
404           }
405
406         /* Otherwise, we appear to be OK.  So far.  */
407       }
408     }
409   while (!done);
410
411   offsets[gdb_bfd_section_index (abfd, sect)] = start_addr;
412   arg->lowest = start_addr + bfd_get_section_size (sect);
413 }
414
415 /* Store section_addr_info as prepared (made relative and with SECTINDEX
416    filled-in) by addr_info_make_relative into SECTION_OFFSETS of NUM_SECTIONS
417    entries.  */
418
419 void
420 relative_addr_info_to_section_offsets (struct section_offsets *section_offsets,
421                                        int num_sections,
422                                        const section_addr_info &addrs)
423 {
424   int i;
425
426   memset (section_offsets, 0, SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_sections));
427
428   /* Now calculate offsets for section that were specified by the caller.  */
429   for (i = 0; i < addrs.size (); i++)
430     {
431       const struct other_sections *osp;
432
433       osp = &addrs[i];
434       if (osp->sectindex == -1)
435         continue;
436
437       /* Record all sections in offsets.  */
438       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
439          the BFD index.  */
440       section_offsets->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
441     }
442 }
443
444 /* Transform section name S for a name comparison.  prelink can split section
445    `.bss' into two sections `.dynbss' and `.bss' (in this order).  Similarly
446    prelink can split `.sbss' into `.sdynbss' and `.sbss'.  Use virtual address
447    of the new `.dynbss' (`.sdynbss') section as the adjacent new `.bss'
448    (`.sbss') section has invalid (increased) virtual address.  */
449
450 static const char *
451 addr_section_name (const char *s)
452 {
453   if (strcmp (s, ".dynbss") == 0)
454     return ".bss";
455   if (strcmp (s, ".sdynbss") == 0)
456     return ".sbss";
457
458   return s;
459 }
460
461 /* std::sort comparator for addrs_section_sort.  Sort entries in
462    ascending order by their (name, sectindex) pair.  sectindex makes
463    the sort by name stable.  */
464
465 static bool
466 addrs_section_compar (const struct other_sections *a,
467                       const struct other_sections *b)
468 {
469   int retval;
470
471   retval = strcmp (addr_section_name (a->name.c_str ()),
472                    addr_section_name (b->name.c_str ()));
473   if (retval != 0)
474     return retval < 0;
475
476   return a->sectindex < b->sectindex;
477 }
478
479 /* Provide sorted array of pointers to sections of ADDRS.  */
480
481 static std::vector<const struct other_sections *>
482 addrs_section_sort (const section_addr_info &addrs)
483 {
484   int i;
485
486   std::vector<const struct other_sections *> array (addrs.size ());
487   for (i = 0; i < addrs.size (); i++)
488     array[i] = &addrs[i];
489
490   std::sort (array.begin (), array.end (), addrs_section_compar);
491
492   return array;
493 }
494
495 /* Relativize absolute addresses in ADDRS into offsets based on ABFD.  Fill-in
496    also SECTINDEXes specific to ABFD there.  This function can be used to
497    rebase ADDRS to start referencing different BFD than before.  */
498
499 void
500 addr_info_make_relative (section_addr_info *addrs, bfd *abfd)
501 {
502   asection *lower_sect;
503   CORE_ADDR lower_offset;
504   int i;
505
506   /* Find lowest loadable section to be used as starting point for
507      continguous sections.  */
508   lower_sect = NULL;
509   bfd_map_over_sections (abfd, find_lowest_section, &lower_sect);
510   if (lower_sect == NULL)
511     {
512       warning (_("no loadable sections found in added symbol-file %s"),
513                bfd_get_filename (abfd));
514       lower_offset = 0;
515     }
516   else
517     lower_offset = bfd_section_vma (bfd_get_filename (abfd), lower_sect);
518
519   /* Create ADDRS_TO_ABFD_ADDRS array to map the sections in ADDRS to sections
520      in ABFD.  Section names are not unique - there can be multiple sections of
521      the same name.  Also the sections of the same name do not have to be
522      adjacent to each other.  Some sections may be present only in one of the
523      files.  Even sections present in both files do not have to be in the same
524      order.
525
526      Use stable sort by name for the sections in both files.  Then linearly
527      scan both lists matching as most of the entries as possible.  */
528
529   std::vector<const struct other_sections *> addrs_sorted
530     = addrs_section_sort (*addrs);
531
532   section_addr_info abfd_addrs = build_section_addr_info_from_bfd (abfd);
533   std::vector<const struct other_sections *> abfd_addrs_sorted
534     = addrs_section_sort (abfd_addrs);
535
536   /* Now create ADDRS_TO_ABFD_ADDRS from ADDRS_SORTED and
537      ABFD_ADDRS_SORTED.  */
538
539   std::vector<const struct other_sections *>
540     addrs_to_abfd_addrs (addrs->size (), nullptr);
541
542   std::vector<const struct other_sections *>::iterator abfd_sorted_iter
543     = abfd_addrs_sorted.begin ();
544   for (const other_sections *sect : addrs_sorted)
545     {
546       const char *sect_name = addr_section_name (sect->name.c_str ());
547
548       while (abfd_sorted_iter != abfd_addrs_sorted.end ()
549              && strcmp (addr_section_name ((*abfd_sorted_iter)->name.c_str ()),
550                         sect_name) < 0)
551         abfd_sorted_iter++;
552
553       if (abfd_sorted_iter != abfd_addrs_sorted.end ()
554           && strcmp (addr_section_name ((*abfd_sorted_iter)->name.c_str ()),
555                      sect_name) == 0)
556         {
557           int index_in_addrs;
558
559           /* Make the found item directly addressable from ADDRS.  */
560           index_in_addrs = sect - addrs->data ();
561           gdb_assert (addrs_to_abfd_addrs[index_in_addrs] == NULL);
562           addrs_to_abfd_addrs[index_in_addrs] = *abfd_sorted_iter;
563
564           /* Never use the same ABFD entry twice.  */
565           abfd_sorted_iter++;
566         }
567     }
568
569   /* Calculate offsets for the loadable sections.
570      FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
571      so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
572
573      Adjust offsets if the segments are not contiguous.
574      If the section is contiguous, its offset should be set to
575      the offset of the highest loadable section lower than it
576      (the loadable section directly below it in memory).
577      this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
578
579   for (i = 0; i < addrs->size (); i++)
580     {
581       const struct other_sections *sect = addrs_to_abfd_addrs[i];
582
583       if (sect)
584         {
585           /* This is the index used by BFD.  */
586           (*addrs)[i].sectindex = sect->sectindex;
587
588           if ((*addrs)[i].addr != 0)
589             {
590               (*addrs)[i].addr -= sect->addr;
591               lower_offset = (*addrs)[i].addr;
592             }
593           else
594             (*addrs)[i].addr = lower_offset;
595         }
596       else
597         {
598           /* addr_section_name transformation is not used for SECT_NAME.  */
599           const std::string &sect_name = (*addrs)[i].name;
600
601           /* This section does not exist in ABFD, which is normally
602              unexpected and we want to issue a warning.
603
604              However, the ELF prelinker does create a few sections which are
605              marked in the main executable as loadable (they are loaded in
606              memory from the DYNAMIC segment) and yet are not present in
607              separate debug info files.  This is fine, and should not cause
608              a warning.  Shared libraries contain just the section
609              ".gnu.liblist" but it is not marked as loadable there.  There is
610              no other way to identify them than by their name as the sections
611              created by prelink have no special flags.
612
613              For the sections `.bss' and `.sbss' see addr_section_name.  */
614
615           if (!(sect_name == ".gnu.liblist"
616                 || sect_name == ".gnu.conflict"
617                 || (sect_name == ".bss"
618                     && i > 0
619                     && (*addrs)[i - 1].name == ".dynbss"
620                     && addrs_to_abfd_addrs[i - 1] != NULL)
621                 || (sect_name == ".sbss"
622                     && i > 0
623                     && (*addrs)[i - 1].name == ".sdynbss"
624                     && addrs_to_abfd_addrs[i - 1] != NULL)))
625             warning (_("section %s not found in %s"), sect_name.c_str (),
626                      bfd_get_filename (abfd));
627
628           (*addrs)[i].addr = 0;
629           (*addrs)[i].sectindex = -1;
630         }
631     }
632 }
633
634 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
635    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default
636    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
637    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
638    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
639
640 void
641 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
642                          const section_addr_info &addrs)
643 {
644   objfile->num_sections = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
645   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
646     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
647                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
648   relative_addr_info_to_section_offsets (objfile->section_offsets,
649                                          objfile->num_sections, addrs);
650
651   /* For relocatable files, all loadable sections will start at zero.
652      The zero is meaningless, so try to pick arbitrary addresses such
653      that no loadable sections overlap.  This algorithm is quadratic,
654      but the number of sections in a single object file is generally
655      small.  */
656   if ((bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
657     {
658       struct place_section_arg arg;
659       bfd *abfd = objfile->obfd;
660       asection *cur_sec;
661
662       for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
663         /* We do not expect this to happen; just skip this step if the
664            relocatable file has a section with an assigned VMA.  */
665         if (bfd_section_vma (abfd, cur_sec) != 0)
666           break;
667
668       if (cur_sec == NULL)
669         {
670           CORE_ADDR *offsets = objfile->section_offsets->offsets;
671
672           /* Pick non-overlapping offsets for sections the user did not
673              place explicitly.  */
674           arg.offsets = objfile->section_offsets;
675           arg.lowest = 0;
676           bfd_map_over_sections (objfile->obfd, place_section, &arg);
677
678           /* Correctly filling in the section offsets is not quite
679              enough.  Relocatable files have two properties that
680              (most) shared objects do not:
681
682              - Their debug information will contain relocations.  Some
683              shared libraries do also, but many do not, so this can not
684              be assumed.
685
686              - If there are multiple code sections they will be loaded
687              at different relative addresses in memory than they are
688              in the objfile, since all sections in the file will start
689              at address zero.
690
691              Because GDB has very limited ability to map from an
692              address in debug info to the correct code section,
693              it relies on adding SECT_OFF_TEXT to things which might be
694              code.  If we clear all the section offsets, and set the
695              section VMAs instead, then symfile_relocate_debug_section
696              will return meaningful debug information pointing at the
697              correct sections.
698
699              GDB has too many different data structures for section
700              addresses - a bfd, objfile, and so_list all have section
701              tables, as does exec_ops.  Some of these could probably
702              be eliminated.  */
703
704           for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL;
705                cur_sec = cur_sec->next)
706             {
707               if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_ALLOC) == 0)
708                 continue;
709
710               bfd_set_section_vma (abfd, cur_sec, offsets[cur_sec->index]);
711               exec_set_section_address (bfd_get_filename (abfd),
712                                         cur_sec->index,
713                                         offsets[cur_sec->index]);
714               offsets[cur_sec->index] = 0;
715             }
716         }
717     }
718
719   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
720      .rodata sections.  */
721   init_objfile_sect_indices (objfile);
722 }
723
724 /* Divide the file into segments, which are individual relocatable units.
725    This is the default version of the sym_fns.sym_segments function for
726    symbol readers that do not have an explicit representation of segments.
727    It assumes that object files do not have segments, and fully linked
728    files have a single segment.  */
729
730 struct symfile_segment_data *
731 default_symfile_segments (bfd *abfd)
732 {
733   int num_sections, i;
734   asection *sect;
735   struct symfile_segment_data *data;
736   CORE_ADDR low, high;
737
738   /* Relocatable files contain enough information to position each
739      loadable section independently; they should not be relocated
740      in segments.  */
741   if ((bfd_get_file_flags (abfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
742     return NULL;
743
744   /* Make sure there is at least one loadable section in the file.  */
745   for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
746     {
747       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
748         continue;
749
750       break;
751     }
752   if (sect == NULL)
753     return NULL;
754
755   low = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
756   high = low + bfd_get_section_size (sect);
757
758   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
759   data->num_segments = 1;
760   data->segment_bases = XCNEW (CORE_ADDR);
761   data->segment_sizes = XCNEW (CORE_ADDR);
762
763   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
764   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
765
766   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
767     {
768       CORE_ADDR vma;
769
770       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
771         continue;
772
773       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
774       if (vma < low)
775         low = vma;
776       if (vma + bfd_get_section_size (sect) > high)
777         high = vma + bfd_get_section_size (sect);
778
779       data->segment_info[i] = 1;
780     }
781
782   data->segment_bases[0] = low;
783   data->segment_sizes[0] = high - low;
784
785   return data;
786 }
787
788 /* This is a convenience function to call sym_read for OBJFILE and
789    possibly force the partial symbols to be read.  */
790
791 static void
792 read_symbols (struct objfile *objfile, symfile_add_flags add_flags)
793 {
794   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, add_flags);
795   objfile->per_bfd->minsyms_read = true;
796
797   /* find_separate_debug_file_in_section should be called only if there is
798      single binary with no existing separate debug info file.  */
799   if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
800       && objfile->separate_debug_objfile == NULL
801       && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
802     {
803       gdb_bfd_ref_ptr abfd (find_separate_debug_file_in_section (objfile));
804
805       if (abfd != NULL)
806         {
807           /* find_separate_debug_file_in_section uses the same filename for the
808              virtual section-as-bfd like the bfd filename containing the
809              section.  Therefore use also non-canonical name form for the same
810              file containing the section.  */
811           symbol_file_add_separate (abfd.get (),
812                                     bfd_get_filename (abfd.get ()),
813                                     add_flags | SYMFILE_NOT_FILENAME, objfile);
814         }
815     }
816   if ((add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
817     require_partial_symbols (objfile, 0);
818 }
819
820 /* Initialize entry point information for this objfile.  */
821
822 static void
823 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
824 {
825   struct entry_info *ei = &objfile->per_bfd->ei;
826
827   if (ei->initialized)
828     return;
829   ei->initialized = 1;
830
831   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
832      decide where the bottom of the stack is.  */
833
834   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
835     {
836       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
837          the startup file because it contains the entry point.  */
838       ei->entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
839       ei->entry_point_p = 1;
840     }
841   else if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & DYNAMIC
842            && bfd_get_start_address (objfile->obfd) != 0)
843     {
844       /* Some shared libraries may have entry points set and be
845          runnable.  There's no clear way to indicate this, so just check
846          for values other than zero.  */
847       ei->entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
848       ei->entry_point_p = 1;
849     }
850   else
851     {
852       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
853       ei->entry_point_p = 0;
854     }
855
856   if (ei->entry_point_p)
857     {
858       struct obj_section *osect;
859       CORE_ADDR entry_point =  ei->entry_point;
860       int found;
861
862       /* Make certain that the address points at real code, and not a
863          function descriptor.  */
864       entry_point
865         = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (get_objfile_arch (objfile),
866                                               entry_point,
867                                               current_top_target ());
868
869       /* Remove any ISA markers, so that this matches entries in the
870          symbol table.  */
871       ei->entry_point
872         = gdbarch_addr_bits_remove (get_objfile_arch (objfile), entry_point);
873
874       found = 0;
875       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
876         {
877           struct bfd_section *sect = osect->the_bfd_section;
878
879           if (entry_point >= bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sect)
880               && entry_point < (bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sect)
881                                 + bfd_get_section_size (sect)))
882             {
883               ei->the_bfd_section_index
884                 = gdb_bfd_section_index (objfile->obfd, sect);
885               found = 1;
886               break;
887             }
888         }
889
890       if (!found)
891         ei->the_bfd_section_index = SECT_OFF_TEXT (objfile);
892     }
893 }
894
895 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
896    loaded file.
897
898    This function does not set the OBJFILE's entry-point info.
899
900    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
901
902    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
903    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
904    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
905    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
906    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
907    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
908    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
909    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
910    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
911    The sectindex field is used to control the ordering of sections
912    with the same name.  Upon return, it is updated to contain the
913    correspondig BFD section index, or -1 if the section was not found.
914
915    ADD_FLAGS encodes verbosity level, whether this is main symbol or
916    an extra symbol file such as dynamically loaded code, and wether
917    breakpoint reset should be deferred.  */
918
919 static void
920 syms_from_objfile_1 (struct objfile *objfile,
921                      section_addr_info *addrs,
922                      symfile_add_flags add_flags)
923 {
924   section_addr_info local_addr;
925   struct cleanup *old_chain;
926   const int mainline = add_flags & SYMFILE_MAINLINE;
927
928   objfile_set_sym_fns (objfile, find_sym_fns (objfile->obfd));
929
930   if (objfile->sf == NULL)
931     {
932       /* No symbols to load, but we still need to make sure
933          that the section_offsets table is allocated.  */
934       int num_sections = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
935       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_sections);
936
937       objfile->num_sections = num_sections;
938       objfile->section_offsets
939         = (struct section_offsets *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
940                                                     size);
941       memset (objfile->section_offsets, 0, size);
942       return;
943     }
944
945   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
946      if an error occurs during symbol reading.  */
947   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
948   std::unique_ptr<struct objfile> objfile_holder (objfile);
949
950   /* If ADDRS is NULL, put together a dummy address list.
951      We now establish the convention that an addr of zero means
952      no load address was specified.  */
953   if (! addrs)
954     addrs = &local_addr;
955
956   if (mainline)
957     {
958       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
959          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
960       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
961
962       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
963
964       if (symfile_objfile != NULL)
965         {
966           delete symfile_objfile;
967           gdb_assert (symfile_objfile == NULL);
968         }
969
970       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
971          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
972          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
973          (PR 2207).  */
974
975       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
976     }
977
978   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
979      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
980      and assume that <addr> is where that got loaded.
981
982      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
983      happens for the PA64 port.  */
984   if (addrs->size () > 0)
985     addr_info_make_relative (addrs, objfile->obfd);
986
987   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
988      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
989      initial symbol reading for this file.  */
990
991   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
992   clear_complaints ();
993
994   (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, *addrs);
995
996   read_symbols (objfile, add_flags);
997
998   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
999
1000   objfile_holder.release ();
1001   discard_cleanups (old_chain);
1002 }
1003
1004 /* Same as syms_from_objfile_1, but also initializes the objfile
1005    entry-point info.  */
1006
1007 static void
1008 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
1009                    section_addr_info *addrs,
1010                    symfile_add_flags add_flags)
1011 {
1012   syms_from_objfile_1 (objfile, addrs, add_flags);
1013   init_entry_point_info (objfile);
1014 }
1015
1016 /* Perform required actions after either reading in the initial
1017    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
1018    objfile.  ADD_FLAGS is a bitmask of enum symfile_add_flags.  */
1019
1020 static void
1021 finish_new_objfile (struct objfile *objfile, symfile_add_flags add_flags)
1022 {
1023   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
1024      old main symbol file.  Otherwise it is sufficient to fixup all the
1025      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
1026   if (add_flags & SYMFILE_MAINLINE)
1027     {
1028       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
1029       symfile_objfile = objfile;
1030
1031       clear_symtab_users (add_flags);
1032     }
1033   else if ((add_flags & SYMFILE_DEFER_BP_RESET) == 0)
1034     {
1035       breakpoint_re_set ();
1036     }
1037
1038   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
1039   clear_complaints ();
1040 }
1041
1042 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1043    loaded file.
1044
1045    ABFD is a BFD already open on the file, as from symfile_bfd_open.
1046    A new reference is acquired by this function.
1047
1048    For NAME description see the objfile constructor.
1049
1050    ADD_FLAGS encodes verbosity, whether this is main symbol file or
1051    extra, such as dynamically loaded code, and what to do with breakpoins.
1052
1053    ADDRS is as described for syms_from_objfile_1, above.
1054    ADDRS is ignored when SYMFILE_MAINLINE bit is set in ADD_FLAGS.
1055
1056    PARENT is the original objfile if ABFD is a separate debug info file.
1057    Otherwise PARENT is NULL.
1058
1059    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
1060    Upon failure, jumps back to command level (never returns).  */
1061
1062 static struct objfile *
1063 symbol_file_add_with_addrs (bfd *abfd, const char *name,
1064                             symfile_add_flags add_flags,
1065                             section_addr_info *addrs,
1066                             objfile_flags flags, struct objfile *parent)
1067 {
1068   struct objfile *objfile;
1069   const int from_tty = add_flags & SYMFILE_VERBOSE;
1070   const int mainline = add_flags & SYMFILE_MAINLINE;
1071   const int should_print = (print_symbol_loading_p (from_tty, mainline, 1)
1072                             && (readnow_symbol_files
1073                                 || (add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0));
1074
1075   if (readnow_symbol_files)
1076     {
1077       flags |= OBJF_READNOW;
1078       add_flags &= ~SYMFILE_NO_READ;
1079     }
1080   else if (readnever_symbol_files
1081            || (parent != NULL && (parent->flags & OBJF_READNEVER)))
1082     {
1083       flags |= OBJF_READNEVER;
1084       add_flags |= SYMFILE_NO_READ;
1085     }
1086   if ((add_flags & SYMFILE_NOT_FILENAME) != 0)
1087     flags |= OBJF_NOT_FILENAME;
1088
1089   /* Give user a chance to burp if we'd be
1090      interactively wiping out any existing symbols.  */
1091
1092   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1093       && mainline
1094       && from_tty
1095       && !query (_("Load new symbol table from \"%s\"? "), name))
1096     error (_("Not confirmed."));
1097
1098   if (mainline)
1099     flags |= OBJF_MAINLINE;
1100   objfile = new struct objfile (abfd, name, flags);
1101
1102   if (parent)
1103     add_separate_debug_objfile (objfile, parent);
1104
1105   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
1106      symbol table file which has not had initial symbol reading
1107      performed, or need to read an unmapped symbol table.  */
1108   if (should_print)
1109     {
1110       if (deprecated_pre_add_symbol_hook)
1111         deprecated_pre_add_symbol_hook (name);
1112       else
1113         printf_filtered (_("Reading symbols from %s...\n"), name);
1114     }
1115   syms_from_objfile (objfile, addrs, add_flags);
1116
1117   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
1118      user requested that all symbols be read on initial access via either
1119      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
1120      all partial symbol tables for this objfile if so.  */
1121
1122   if ((flags & OBJF_READNOW))
1123     {
1124       if (should_print)
1125         printf_filtered (_("Expanding full symbols from %s...\n"), name);
1126
1127       if (objfile->sf)
1128         objfile->sf->qf->expand_all_symtabs (objfile);
1129     }
1130
1131   /* Note that we only print a message if we have no symbols and have
1132      no separate debug file.  If there is a separate debug file which
1133      does not have symbols, we'll have emitted this message for that
1134      file, and so printing it twice is just redundant.  */
1135   if (should_print && !objfile_has_symbols (objfile)
1136       && objfile->separate_debug_objfile == nullptr)
1137     printf_filtered (_("(No debugging symbols found in %s)\n"), name);
1138
1139   if (should_print)
1140     {
1141       if (deprecated_post_add_symbol_hook)
1142         deprecated_post_add_symbol_hook ();
1143     }
1144
1145   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
1146      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
1147      time.  */
1148   gdb_flush (gdb_stdout);
1149
1150   if (objfile->sf == NULL)
1151     {
1152       gdb::observers::new_objfile.notify (objfile);
1153       return objfile;   /* No symbols.  */
1154     }
1155
1156   finish_new_objfile (objfile, add_flags);
1157
1158   gdb::observers::new_objfile.notify (objfile);
1159
1160   bfd_cache_close_all ();
1161   return (objfile);
1162 }
1163
1164 /* Add BFD as a separate debug file for OBJFILE.  For NAME description
1165    see the objfile constructor.  */
1166
1167 void
1168 symbol_file_add_separate (bfd *bfd, const char *name,
1169                           symfile_add_flags symfile_flags,
1170                           struct objfile *objfile)
1171 {
1172   /* Create section_addr_info.  We can't directly use offsets from OBJFILE
1173      because sections of BFD may not match sections of OBJFILE and because
1174      vma may have been modified by tools such as prelink.  */
1175   section_addr_info sap = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
1176
1177   symbol_file_add_with_addrs
1178     (bfd, name, symfile_flags, &sap,
1179      objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
1180                        | OBJF_USERLOADED),
1181      objfile);
1182 }
1183
1184 /* Process the symbol file ABFD, as either the main file or as a
1185    dynamically loaded file.
1186    See symbol_file_add_with_addrs's comments for details.  */
1187
1188 struct objfile *
1189 symbol_file_add_from_bfd (bfd *abfd, const char *name,
1190                           symfile_add_flags add_flags,
1191                           section_addr_info *addrs,
1192                           objfile_flags flags, struct objfile *parent)
1193 {
1194   return symbol_file_add_with_addrs (abfd, name, add_flags, addrs, flags,
1195                                      parent);
1196 }
1197
1198 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1199    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs's comments for details.  */
1200
1201 struct objfile *
1202 symbol_file_add (const char *name, symfile_add_flags add_flags,
1203                  section_addr_info *addrs, objfile_flags flags)
1204 {
1205   gdb_bfd_ref_ptr bfd (symfile_bfd_open (name));
1206
1207   return symbol_file_add_from_bfd (bfd.get (), name, add_flags, addrs,
1208                                    flags, NULL);
1209 }
1210
1211 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
1212    affected by the loading of a new main().
1213    Used when the file is supplied in the gdb command line
1214    and by some targets with special loading requirements.
1215    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
1216    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
1217    command itself.  */
1218
1219 void
1220 symbol_file_add_main (const char *args, symfile_add_flags add_flags)
1221 {
1222   symbol_file_add_main_1 (args, add_flags, 0, 0);
1223 }
1224
1225 static void
1226 symbol_file_add_main_1 (const char *args, symfile_add_flags add_flags,
1227                         objfile_flags flags, CORE_ADDR reloff)
1228 {
1229   add_flags |= current_inferior ()->symfile_flags | SYMFILE_MAINLINE;
1230
1231   struct objfile *objfile = symbol_file_add (args, add_flags, NULL, flags);
1232   if (reloff != 0)
1233     objfile_rebase (objfile, reloff);
1234
1235   /* Getting new symbols may change our opinion about
1236      what is frameless.  */
1237   reinit_frame_cache ();
1238
1239   if ((add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1240     set_initial_language ();
1241 }
1242
1243 void
1244 symbol_file_clear (int from_tty)
1245 {
1246   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1247       && from_tty
1248       && (symfile_objfile
1249           ? !query (_("Discard symbol table from `%s'? "),
1250                     objfile_name (symfile_objfile))
1251           : !query (_("Discard symbol table? "))))
1252     error (_("Not confirmed."));
1253
1254   /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Wipe them before their
1255      objfiles get stale by free_all_objfiles.  */
1256   no_shared_libraries (NULL, from_tty);
1257
1258   free_all_objfiles ();
1259
1260   gdb_assert (symfile_objfile == NULL);
1261   if (from_tty)
1262     printf_filtered (_("No symbol file now.\n"));
1263 }
1264
1265 /* See symfile.h.  */
1266
1267 int separate_debug_file_debug = 0;
1268
1269 static int
1270 separate_debug_file_exists (const std::string &name, unsigned long crc,
1271                             struct objfile *parent_objfile)
1272 {
1273   unsigned long file_crc;
1274   int file_crc_p;
1275   struct stat parent_stat, abfd_stat;
1276   int verified_as_different;
1277
1278   /* Find a separate debug info file as if symbols would be present in
1279      PARENT_OBJFILE itself this function would not be called.  .gnu_debuglink
1280      section can contain just the basename of PARENT_OBJFILE without any
1281      ".debug" suffix as "/usr/lib/debug/path/to/file" is a separate tree where
1282      the separate debug infos with the same basename can exist.  */
1283
1284   if (filename_cmp (name.c_str (), objfile_name (parent_objfile)) == 0)
1285     return 0;
1286
1287   if (separate_debug_file_debug)
1288     printf_filtered (_("  Trying %s\n"), name.c_str ());
1289
1290   gdb_bfd_ref_ptr abfd (gdb_bfd_open (name.c_str (), gnutarget, -1));
1291
1292   if (abfd == NULL)
1293     return 0;
1294
1295   /* Verify symlinks were not the cause of filename_cmp name difference above.
1296
1297      Some operating systems, e.g. Windows, do not provide a meaningful
1298      st_ino; they always set it to zero.  (Windows does provide a
1299      meaningful st_dev.)  Files accessed from gdbservers that do not
1300      support the vFile:fstat packet will also have st_ino set to zero.
1301      Do not indicate a duplicate library in either case.  While there
1302      is no guarantee that a system that provides meaningful inode
1303      numbers will never set st_ino to zero, this is merely an
1304      optimization, so we do not need to worry about false negatives.  */
1305
1306   if (bfd_stat (abfd.get (), &abfd_stat) == 0
1307       && abfd_stat.st_ino != 0
1308       && bfd_stat (parent_objfile->obfd, &parent_stat) == 0)
1309     {
1310       if (abfd_stat.st_dev == parent_stat.st_dev
1311           && abfd_stat.st_ino == parent_stat.st_ino)
1312         return 0;
1313       verified_as_different = 1;
1314     }
1315   else
1316     verified_as_different = 0;
1317
1318   file_crc_p = gdb_bfd_crc (abfd.get (), &file_crc);
1319
1320   if (!file_crc_p)
1321     return 0;
1322
1323   if (crc != file_crc)
1324     {
1325       unsigned long parent_crc;
1326
1327       /* If the files could not be verified as different with
1328          bfd_stat then we need to calculate the parent's CRC
1329          to verify whether the files are different or not.  */
1330
1331       if (!verified_as_different)
1332         {
1333           if (!gdb_bfd_crc (parent_objfile->obfd, &parent_crc))
1334             return 0;
1335         }
1336
1337       if (verified_as_different || parent_crc != file_crc)
1338         warning (_("the debug information found in \"%s\""
1339                    " does not match \"%s\" (CRC mismatch).\n"),
1340                  name.c_str (), objfile_name (parent_objfile));
1341
1342       return 0;
1343     }
1344
1345   return 1;
1346 }
1347
1348 char *debug_file_directory = NULL;
1349 static void
1350 show_debug_file_directory (struct ui_file *file, int from_tty,
1351                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1352 {
1353   fprintf_filtered (file,
1354                     _("The directory where separate debug "
1355                       "symbols are searched for is \"%s\".\n"),
1356                     value);
1357 }
1358
1359 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1360 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1361 #endif
1362
1363 /* Find a separate debuginfo file for OBJFILE, using DIR as the directory
1364    where the original file resides (may not be the same as
1365    dirname(objfile->name) due to symlinks), and DEBUGLINK as the file we are
1366    looking for.  CANON_DIR is the "realpath" form of DIR.
1367    DIR must contain a trailing '/'.
1368    Returns the path of the file with separate debug info, or an empty
1369    string.  */
1370
1371 static std::string
1372 find_separate_debug_file (const char *dir,
1373                           const char *canon_dir,
1374                           const char *debuglink,
1375                           unsigned long crc32, struct objfile *objfile)
1376 {
1377   if (separate_debug_file_debug)
1378     printf_filtered (_("\nLooking for separate debug info (debug link) for "
1379                        "%s\n"), objfile_name (objfile));
1380
1381   /* First try in the same directory as the original file.  */
1382   std::string debugfile = dir;
1383   debugfile += debuglink;
1384
1385   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1386     return debugfile;
1387
1388   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1389   debugfile = dir;
1390   debugfile += DEBUG_SUBDIRECTORY;
1391   debugfile += "/";
1392   debugfile += debuglink;
1393
1394   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1395     return debugfile;
1396
1397   /* Then try in the global debugfile directories.
1398
1399      Keep backward compatibility so that DEBUG_FILE_DIRECTORY being "" will
1400      cause "/..." lookups.  */
1401
1402   std::vector<gdb::unique_xmalloc_ptr<char>> debugdir_vec
1403     = dirnames_to_char_ptr_vec (debug_file_directory);
1404
1405   for (const gdb::unique_xmalloc_ptr<char> &debugdir : debugdir_vec)
1406     {
1407       debugfile = debugdir.get ();
1408       debugfile += "/";
1409       debugfile += dir;
1410       debugfile += debuglink;
1411
1412       if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1413         return debugfile;
1414
1415       /* If the file is in the sysroot, try using its base path in the
1416          global debugfile directory.  */
1417       if (canon_dir != NULL
1418           && filename_ncmp (canon_dir, gdb_sysroot,
1419                             strlen (gdb_sysroot)) == 0
1420           && IS_DIR_SEPARATOR (canon_dir[strlen (gdb_sysroot)]))
1421         {
1422           debugfile = debugdir.get ();
1423           debugfile += (canon_dir + strlen (gdb_sysroot));
1424           debugfile += "/";
1425           debugfile += debuglink;
1426
1427           if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1428             return debugfile;
1429         }
1430     }
1431
1432   return std::string ();
1433 }
1434
1435 /* Modify PATH to contain only "[/]directory/" part of PATH.
1436    If there were no directory separators in PATH, PATH will be empty
1437    string on return.  */
1438
1439 static void
1440 terminate_after_last_dir_separator (char *path)
1441 {
1442   int i;
1443
1444   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1445      followed by a slash.  The directory can be relative or absolute.  */
1446   for (i = strlen(path) - 1; i >= 0; i--)
1447     if (IS_DIR_SEPARATOR (path[i]))
1448       break;
1449
1450   /* If I is -1 then no directory is present there and DIR will be "".  */
1451   path[i + 1] = '\0';
1452 }
1453
1454 /* Find separate debuginfo for OBJFILE (using .gnu_debuglink section).
1455    Returns pathname, or an empty string.  */
1456
1457 std::string
1458 find_separate_debug_file_by_debuglink (struct objfile *objfile)
1459 {
1460   unsigned long crc32;
1461
1462   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> debuglink
1463     (bfd_get_debug_link_info (objfile->obfd, &crc32));
1464
1465   if (debuglink == NULL)
1466     {
1467       /* There's no separate debug info, hence there's no way we could
1468          load it => no warning.  */
1469       return std::string ();
1470     }
1471
1472   std::string dir = objfile_name (objfile);
1473   terminate_after_last_dir_separator (&dir[0]);
1474   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> canon_dir (lrealpath (dir.c_str ()));
1475
1476   std::string debugfile
1477     = find_separate_debug_file (dir.c_str (), canon_dir.get (),
1478                                 debuglink.get (), crc32, objfile);
1479
1480   if (debugfile.empty ())
1481     {
1482       /* For PR gdb/9538, try again with realpath (if different from the
1483          original).  */
1484
1485       struct stat st_buf;
1486
1487       if (lstat (objfile_name (objfile), &st_buf) == 0
1488           && S_ISLNK (st_buf.st_mode))
1489         {
1490           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> symlink_dir
1491             (lrealpath (objfile_name (objfile)));
1492           if (symlink_dir != NULL)
1493             {
1494               terminate_after_last_dir_separator (symlink_dir.get ());
1495               if (dir != symlink_dir.get ())
1496                 {
1497                   /* Different directory, so try using it.  */
1498                   debugfile = find_separate_debug_file (symlink_dir.get (),
1499                                                         symlink_dir.get (),
1500                                                         debuglink.get (),
1501                                                         crc32,
1502                                                         objfile);
1503                 }
1504             }
1505         }
1506     }
1507
1508   return debugfile;
1509 }
1510
1511 /* Make sure that OBJF_{READNOW,READNEVER} are not set
1512    simultaneously.  */
1513
1514 static void
1515 validate_readnow_readnever (objfile_flags flags)
1516 {
1517   if ((flags & OBJF_READNOW) && (flags & OBJF_READNEVER))
1518     error (_("-readnow and -readnever cannot be used simultaneously"));
1519 }
1520
1521 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1522    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1523    the command is rather bizarre:
1524
1525    1. The function buildargv implements various quoting conventions
1526    which are undocumented and have little or nothing in common with
1527    the way things are quoted (or not quoted) elsewhere in GDB.
1528
1529    2. Options are used, which are not generally used in GDB (perhaps
1530    "set mapped on", "set readnow on" would be better)
1531
1532    3. The order of options matters, which is contrary to GNU
1533    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1534
1535 void
1536 symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
1537 {
1538   dont_repeat ();
1539
1540   if (args == NULL)
1541     {
1542       symbol_file_clear (from_tty);
1543     }
1544   else
1545     {
1546       objfile_flags flags = OBJF_USERLOADED;
1547       symfile_add_flags add_flags = 0;
1548       char *name = NULL;
1549       bool stop_processing_options = false;
1550       CORE_ADDR offset = 0;
1551       int idx;
1552       char *arg;
1553
1554       if (from_tty)
1555         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1556
1557       gdb_argv built_argv (args);
1558       for (arg = built_argv[0], idx = 0; arg != NULL; arg = built_argv[++idx])
1559         {
1560           if (stop_processing_options || *arg != '-')
1561             {
1562               if (name == NULL)
1563                 name = arg;
1564               else
1565                 error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
1566             }
1567           else if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1568             flags |= OBJF_READNOW;
1569           else if (strcmp (arg, "-readnever") == 0)
1570             flags |= OBJF_READNEVER;
1571           else if (strcmp (arg, "-o") == 0)
1572             {
1573               arg = built_argv[++idx];
1574               if (arg == NULL)
1575                 error (_("Missing argument to -o"));
1576
1577               offset = parse_and_eval_address (arg);
1578             }
1579           else if (strcmp (arg, "--") == 0)
1580             stop_processing_options = true;
1581           else
1582             error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
1583         }
1584
1585       if (name == NULL)
1586         error (_("no symbol file name was specified"));
1587
1588       validate_readnow_readnever (flags);
1589
1590       symbol_file_add_main_1 (name, add_flags, flags, offset);
1591     }
1592 }
1593
1594 /* Set the initial language.
1595
1596    FIXME: A better solution would be to record the language in the
1597    psymtab when reading partial symbols, and then use it (if known) to
1598    set the language.  This would be a win for formats that encode the
1599    language in an easily discoverable place, such as DWARF.  For
1600    stabs, we can jump through hoops looking for specially named
1601    symbols or try to intuit the language from the specific type of
1602    stabs we find, but we can't do that until later when we read in
1603    full symbols.  */
1604
1605 void
1606 set_initial_language (void)
1607 {
1608   enum language lang = main_language ();
1609
1610   if (lang == language_unknown)
1611     {
1612       char *name = main_name ();
1613       struct symbol *sym = lookup_symbol (name, NULL, VAR_DOMAIN, NULL).symbol;
1614
1615       if (sym != NULL)
1616         lang = SYMBOL_LANGUAGE (sym);
1617     }
1618
1619   if (lang == language_unknown)
1620     {
1621       /* Make C the default language */
1622       lang = language_c;
1623     }
1624
1625   set_language (lang);
1626   expected_language = current_language; /* Don't warn the user.  */
1627 }
1628
1629 /* Open the file specified by NAME and hand it off to BFD for
1630    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
1631    includes a newly malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made
1632    absolute).  In case of trouble, error() is called.  */
1633
1634 gdb_bfd_ref_ptr
1635 symfile_bfd_open (const char *name)
1636 {
1637   int desc = -1;
1638
1639   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> absolute_name;
1640   if (!is_target_filename (name))
1641     {
1642       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_name (tilde_expand (name));
1643
1644       /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1645       desc = openp (getenv ("PATH"),
1646                     OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
1647                     expanded_name.get (), O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
1648 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1649       if (desc < 0)
1650         {
1651           char *exename = (char *) alloca (strlen (expanded_name.get ()) + 5);
1652
1653           strcat (strcpy (exename, expanded_name.get ()), ".exe");
1654           desc = openp (getenv ("PATH"),
1655                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
1656                         exename, O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
1657         }
1658 #endif
1659       if (desc < 0)
1660         perror_with_name (expanded_name.get ());
1661
1662       name = absolute_name.get ();
1663     }
1664
1665   gdb_bfd_ref_ptr sym_bfd (gdb_bfd_open (name, gnutarget, desc));
1666   if (sym_bfd == NULL)
1667     error (_("`%s': can't open to read symbols: %s."), name,
1668            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1669
1670   if (!gdb_bfd_has_target_filename (sym_bfd.get ()))
1671     bfd_set_cacheable (sym_bfd.get (), 1);
1672
1673   if (!bfd_check_format (sym_bfd.get (), bfd_object))
1674     error (_("`%s': can't read symbols: %s."), name,
1675            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1676
1677   return sym_bfd;
1678 }
1679
1680 /* Return the section index for SECTION_NAME on OBJFILE.  Return -1 if
1681    the section was not found.  */
1682
1683 int
1684 get_section_index (struct objfile *objfile, const char *section_name)
1685 {
1686   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1687
1688   if (sect)
1689     return sect->index;
1690   else
1691     return -1;
1692 }
1693
1694 /* Link SF into the global symtab_fns list.
1695    FLAVOUR is the file format that SF handles.
1696    Called on startup by the _initialize routine in each object file format
1697    reader, to register information about each format the reader is prepared
1698    to handle.  */
1699
1700 void
1701 add_symtab_fns (enum bfd_flavour flavour, const struct sym_fns *sf)
1702 {
1703   symtab_fns.emplace_back (flavour, sf);
1704 }
1705
1706 /* Initialize OBJFILE to read symbols from its associated BFD.  It
1707    either returns or calls error().  The result is an initialized
1708    struct sym_fns in the objfile structure, that contains cached
1709    information about the symbol file.  */
1710
1711 static const struct sym_fns *
1712 find_sym_fns (bfd *abfd)
1713 {
1714   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (abfd);
1715
1716   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1717       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1718       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1719     return NULL;        /* No symbols.  */
1720
1721   for (const registered_sym_fns &rsf : symtab_fns)
1722     if (our_flavour == rsf.sym_flavour)
1723       return rsf.sym_fns;
1724
1725   error (_("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown."),
1726          bfd_get_target (abfd));
1727 }
1728 \f
1729
1730 /* This function runs the load command of our current target.  */
1731
1732 static void
1733 load_command (const char *arg, int from_tty)
1734 {
1735   dont_repeat ();
1736
1737   /* The user might be reloading because the binary has changed.  Take
1738      this opportunity to check.  */
1739   reopen_exec_file ();
1740   reread_symbols ();
1741
1742   std::string temp;
1743   if (arg == NULL)
1744     {
1745       const char *parg, *prev;
1746
1747       arg = get_exec_file (1);
1748
1749       /* We may need to quote this string so buildargv can pull it
1750          apart.  */
1751       prev = parg = arg;
1752       while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1753         {
1754           temp.append (prev, parg - prev);
1755           prev = parg++;
1756           temp.push_back ('\\');
1757         }
1758       /* If we have not copied anything yet, then we didn't see a
1759          character to quote, and we can just leave ARG unchanged.  */
1760       if (!temp.empty ())
1761         {
1762           temp.append (prev);
1763           arg = temp.c_str ();
1764         }
1765     }
1766
1767   target_load (arg, from_tty);
1768
1769   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1770      overlays are mapped any more.  */
1771   overlay_cache_invalid = 1;
1772 }
1773
1774 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1775    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1776    on the theory that only in that case is it useful.
1777
1778    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1779    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1780    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1781    performance compares.  */
1782
1783 static int validate_download = 0;
1784
1785 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1786
1787 static void
1788 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1789 {
1790   bfd_size_type *sum = (bfd_size_type *) data;
1791
1792   *sum += bfd_get_section_size (asec);
1793 }
1794
1795 /* Opaque data for load_progress.  */
1796 struct load_progress_data
1797 {
1798   /* Cumulative data.  */
1799   unsigned long write_count = 0;
1800   unsigned long data_count = 0;
1801   bfd_size_type total_size = 0;
1802 };
1803
1804 /* Opaque data for load_progress for a single section.  */
1805 struct load_progress_section_data
1806 {
1807   load_progress_section_data (load_progress_data *cumulative_,
1808                               const char *section_name_, ULONGEST section_size_,
1809                               CORE_ADDR lma_, gdb_byte *buffer_)
1810     : cumulative (cumulative_), section_name (section_name_),
1811       section_size (section_size_), lma (lma_), buffer (buffer_)
1812   {}
1813
1814   struct load_progress_data *cumulative;
1815
1816   /* Per-section data.  */
1817   const char *section_name;
1818   ULONGEST section_sent = 0;
1819   ULONGEST section_size;
1820   CORE_ADDR lma;
1821   gdb_byte *buffer;
1822 };
1823
1824 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1825 struct load_section_data
1826 {
1827   load_section_data (load_progress_data *progress_data_)
1828     : progress_data (progress_data_)
1829   {}
1830
1831   ~load_section_data ()
1832   {
1833     for (auto &&request : requests)
1834       {
1835         xfree (request.data);
1836         delete ((load_progress_section_data *) request.baton);
1837       }
1838   }
1839
1840   CORE_ADDR load_offset = 0;
1841   struct load_progress_data *progress_data;
1842   std::vector<struct memory_write_request> requests;
1843 };
1844
1845 /* Target write callback routine for progress reporting.  */
1846
1847 static void
1848 load_progress (ULONGEST bytes, void *untyped_arg)
1849 {
1850   struct load_progress_section_data *args
1851     = (struct load_progress_section_data *) untyped_arg;
1852   struct load_progress_data *totals;
1853
1854   if (args == NULL)
1855     /* Writing padding data.  No easy way to get at the cumulative
1856        stats, so just ignore this.  */
1857     return;
1858
1859   totals = args->cumulative;
1860
1861   if (bytes == 0 && args->section_sent == 0)
1862     {
1863       /* The write is just starting.  Let the user know we've started
1864          this section.  */
1865       current_uiout->message ("Loading section %s, size %s lma %s\n",
1866                               args->section_name,
1867                               hex_string (args->section_size),
1868                               paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1869       return;
1870     }
1871
1872   if (validate_download)
1873     {
1874       /* Broken memories and broken monitors manifest themselves here
1875          when bring new computers to life.  This doubles already slow
1876          downloads.  */
1877       /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient implementation
1878          might add a verify_memory() method to the target vector and
1879          then use that.  remote.c could implement that method using
1880          the ``qCRC'' packet.  */
1881       gdb::byte_vector check (bytes);
1882
1883       if (target_read_memory (args->lma, check.data (), bytes) != 0)
1884         error (_("Download verify read failed at %s"),
1885                paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1886       if (memcmp (args->buffer, check.data (), bytes) != 0)
1887         error (_("Download verify compare failed at %s"),
1888                paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1889     }
1890   totals->data_count += bytes;
1891   args->lma += bytes;
1892   args->buffer += bytes;
1893   totals->write_count += 1;
1894   args->section_sent += bytes;
1895   if (check_quit_flag ()
1896       || (deprecated_ui_load_progress_hook != NULL
1897           && deprecated_ui_load_progress_hook (args->section_name,
1898                                                args->section_sent)))
1899     error (_("Canceled the download"));
1900
1901   if (deprecated_show_load_progress != NULL)
1902     deprecated_show_load_progress (args->section_name,
1903                                    args->section_sent,
1904                                    args->section_size,
1905                                    totals->data_count,
1906                                    totals->total_size);
1907 }
1908
1909 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1910
1911 static void
1912 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1913 {
1914   struct load_section_data *args = (struct load_section_data *) data;
1915   bfd_size_type size = bfd_get_section_size (asec);
1916   const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1917
1918   if ((bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD) == 0)
1919     return;
1920
1921   if (size == 0)
1922     return;
1923
1924   ULONGEST begin = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1925   ULONGEST end = begin + size;
1926   gdb_byte *buffer = (gdb_byte *) xmalloc (size);
1927   bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1928
1929   load_progress_section_data *section_data
1930     = new load_progress_section_data (args->progress_data, sect_name, size,
1931                                       begin, buffer);
1932
1933   args->requests.emplace_back (begin, end, buffer, section_data);
1934 }
1935
1936 static void print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1937                                         unsigned long data_count,
1938                                         unsigned long write_count,
1939                                         std::chrono::steady_clock::duration d);
1940
1941 void
1942 generic_load (const char *args, int from_tty)
1943 {
1944   struct load_progress_data total_progress;
1945   struct load_section_data cbdata (&total_progress);
1946   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1947
1948   if (args == NULL)
1949     error_no_arg (_("file to load"));
1950
1951   gdb_argv argv (args);
1952
1953   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (argv[0]));
1954
1955   if (argv[1] != NULL)
1956     {
1957       const char *endptr;
1958
1959       cbdata.load_offset = strtoulst (argv[1], &endptr, 0);
1960
1961       /* If the last word was not a valid number then
1962          treat it as a file name with spaces in.  */
1963       if (argv[1] == endptr)
1964         error (_("Invalid download offset:%s."), argv[1]);
1965
1966       if (argv[2] != NULL)
1967         error (_("Too many parameters."));
1968     }
1969
1970   /* Open the file for loading.  */
1971   gdb_bfd_ref_ptr loadfile_bfd (gdb_bfd_open (filename.get (), gnutarget, -1));
1972   if (loadfile_bfd == NULL)
1973     perror_with_name (filename.get ());
1974
1975   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd.get (), bfd_object))
1976     {
1977       error (_("\"%s\" is not an object file: %s"), filename.get (),
1978              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1979     }
1980
1981   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd.get (), add_section_size_callback,
1982                          (void *) &total_progress.total_size);
1983
1984   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd.get (), load_section_callback, &cbdata);
1985
1986   using namespace std::chrono;
1987
1988   steady_clock::time_point start_time = steady_clock::now ();
1989
1990   if (target_write_memory_blocks (cbdata.requests, flash_discard,
1991                                   load_progress) != 0)
1992     error (_("Load failed"));
1993
1994   steady_clock::time_point end_time = steady_clock::now ();
1995
1996   CORE_ADDR entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd.get ());
1997   entry = gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), entry);
1998   uiout->text ("Start address ");
1999   uiout->field_fmt ("address", "%s", paddress (target_gdbarch (), entry));
2000   uiout->text (", load size ");
2001   uiout->field_fmt ("load-size", "%lu", total_progress.data_count);
2002   uiout->text ("\n");
2003   regcache_write_pc (get_current_regcache (), entry);
2004
2005   /* Reset breakpoints, now that we have changed the load image.  For
2006      instance, breakpoints may have been set (or reset, by
2007      post_create_inferior) while connected to the target but before we
2008      loaded the program.  In that case, the prologue analyzer could
2009      have read instructions from the target to find the right
2010      breakpoint locations.  Loading has changed the contents of that
2011      memory.  */
2012
2013   breakpoint_re_set ();
2014
2015   print_transfer_performance (gdb_stdout, total_progress.data_count,
2016                               total_progress.write_count,
2017                               end_time - start_time);
2018 }
2019
2020 /* Report on STREAM the performance of a memory transfer operation,
2021    such as 'load'.  DATA_COUNT is the number of bytes transferred.
2022    WRITE_COUNT is the number of separate write operations, or 0, if
2023    that information is not available.  TIME is how long the operation
2024    lasted.  */
2025
2026 static void
2027 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
2028                             unsigned long data_count,
2029                             unsigned long write_count,
2030                             std::chrono::steady_clock::duration time)
2031 {
2032   using namespace std::chrono;
2033   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2034
2035   milliseconds ms = duration_cast<milliseconds> (time);
2036
2037   uiout->text ("Transfer rate: ");
2038   if (ms.count () > 0)
2039     {
2040       unsigned long rate = ((ULONGEST) data_count * 1000) / ms.count ();
2041
2042       if (uiout->is_mi_like_p ())
2043         {
2044           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate * 8);
2045           uiout->text (" bits/sec");
2046         }
2047       else if (rate < 1024)
2048         {
2049           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate);
2050           uiout->text (" bytes/sec");
2051         }
2052       else
2053         {
2054           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate / 1024);
2055           uiout->text (" KB/sec");
2056         }
2057     }
2058   else
2059     {
2060       uiout->field_fmt ("transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
2061       uiout->text (" bits in <1 sec");
2062     }
2063   if (write_count > 0)
2064     {
2065       uiout->text (", ");
2066       uiout->field_fmt ("write-rate", "%lu", data_count / write_count);
2067       uiout->text (" bytes/write");
2068     }
2069   uiout->text (".\n");
2070 }
2071
2072 /* Add an OFFSET to the start address of each section in OBJF, except
2073    sections that were specified in ADDRS.  */
2074
2075 static void
2076 set_objfile_default_section_offset (struct objfile *objf,
2077                                     const section_addr_info &addrs,
2078                                     CORE_ADDR offset)
2079 {
2080   /* Add OFFSET to all sections by default.  */
2081   std::vector<struct section_offsets> offsets (objf->num_sections,
2082                                                { { offset } });
2083
2084   /* Create sorted lists of all sections in ADDRS as well as all
2085      sections in OBJF.  */
2086
2087   std::vector<const struct other_sections *> addrs_sorted
2088     = addrs_section_sort (addrs);
2089
2090   section_addr_info objf_addrs
2091     = build_section_addr_info_from_objfile (objf);
2092   std::vector<const struct other_sections *> objf_addrs_sorted
2093     = addrs_section_sort (objf_addrs);
2094
2095   /* Walk the BFD section list, and if a matching section is found in
2096      ADDRS_SORTED_LIST, set its offset to zero to keep its address
2097      unchanged.
2098
2099      Note that both lists may contain multiple sections with the same
2100      name, and then the sections from ADDRS are matched in BFD order
2101      (thanks to sectindex).  */
2102
2103   std::vector<const struct other_sections *>::iterator addrs_sorted_iter
2104     = addrs_sorted.begin ();
2105   for (const other_sections *objf_sect : objf_addrs_sorted)
2106     {
2107       const char *objf_name = addr_section_name (objf_sect->name.c_str ());
2108       int cmp = -1;
2109
2110       while (cmp < 0 && addrs_sorted_iter != addrs_sorted.end ())
2111         {
2112           const struct other_sections *sect = *addrs_sorted_iter;
2113           const char *sect_name = addr_section_name (sect->name.c_str ());
2114           cmp = strcmp (sect_name, objf_name);
2115           if (cmp <= 0)
2116             ++addrs_sorted_iter;
2117         }
2118
2119       if (cmp == 0)
2120         offsets[objf_sect->sectindex].offsets[0] = 0;
2121     }
2122
2123   /* Apply the new section offsets.  */
2124   objfile_relocate (objf, offsets.data ());
2125 }
2126
2127 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
2128    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
2129 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
2130    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
2131    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
2132    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
2133    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
2134    value to use.  We are now discontinuing this type of ad hoc syntax.  */
2135
2136 static void
2137 add_symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
2138 {
2139   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2140   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename;
2141   char *arg;
2142   int argcnt = 0;
2143   struct objfile *objf;
2144   objfile_flags flags = OBJF_USERLOADED | OBJF_SHARED;
2145   symfile_add_flags add_flags = 0;
2146
2147   if (from_tty)
2148     add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
2149
2150   struct sect_opt
2151   {
2152     const char *name;
2153     const char *value;
2154   };
2155
2156   std::vector<sect_opt> sect_opts = { { ".text", NULL } };
2157   bool stop_processing_options = false;
2158   CORE_ADDR offset = 0;
2159
2160   dont_repeat ();
2161
2162   if (args == NULL)
2163     error (_("add-symbol-file takes a file name and an address"));
2164
2165   bool seen_addr = false;
2166   bool seen_offset = false;
2167   gdb_argv argv (args);
2168
2169   for (arg = argv[0], argcnt = 0; arg != NULL; arg = argv[++argcnt])
2170     {
2171       if (stop_processing_options || *arg != '-')
2172         {
2173           if (filename == NULL)
2174             {
2175               /* First non-option argument is always the filename.  */
2176               filename.reset (tilde_expand (arg));
2177             }
2178           else if (!seen_addr)
2179             {
2180               /* The second non-option argument is always the text
2181                  address at which to load the program.  */
2182               sect_opts[0].value = arg;
2183               seen_addr = true;
2184             }
2185           else
2186             error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
2187         }
2188       else if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
2189         flags |= OBJF_READNOW;
2190       else if (strcmp (arg, "-readnever") == 0)
2191         flags |= OBJF_READNEVER;
2192       else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
2193         {
2194           if (argv[argcnt + 1] == NULL)
2195             error (_("Missing section name after \"-s\""));
2196           else if (argv[argcnt + 2] == NULL)
2197             error (_("Missing section address after \"-s\""));
2198
2199           sect_opt sect = { argv[argcnt + 1], argv[argcnt + 2] };
2200
2201           sect_opts.push_back (sect);
2202           argcnt += 2;
2203         }
2204       else if (strcmp (arg, "-o") == 0)
2205         {
2206           arg = argv[++argcnt];
2207           if (arg == NULL)
2208             error (_("Missing argument to -o"));
2209
2210           offset = parse_and_eval_address (arg);
2211           seen_offset = true;
2212         }
2213       else if (strcmp (arg, "--") == 0)
2214         stop_processing_options = true;
2215       else
2216         error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
2217     }
2218
2219   if (filename == NULL)
2220     error (_("You must provide a filename to be loaded."));
2221
2222   validate_readnow_readnever (flags);
2223
2224   /* Print the prompt for the query below.  And save the arguments into
2225      a sect_addr_info structure to be passed around to other
2226      functions.  We have to split this up into separate print
2227      statements because hex_string returns a local static
2228      string.  */
2229
2230   printf_unfiltered (_("add symbol table from file \"%s\""),
2231                      filename.get ());
2232   section_addr_info section_addrs;
2233   std::vector<sect_opt>::const_iterator it = sect_opts.begin ();
2234   if (!seen_addr)
2235     ++it;
2236   for (; it != sect_opts.end (); ++it)
2237     {
2238       CORE_ADDR addr;
2239       const char *val = it->value;
2240       const char *sec = it->name;
2241
2242       if (section_addrs.empty ())
2243         printf_unfiltered (_(" at\n"));
2244       addr = parse_and_eval_address (val);
2245
2246       /* Here we store the section offsets in the order they were
2247          entered on the command line.  Every array element is
2248          assigned an ascending section index to preserve the above
2249          order over an unstable sorting algorithm.  This dummy
2250          index is not used for any other purpose.
2251       */
2252       section_addrs.emplace_back (addr, sec, section_addrs.size ());
2253       printf_filtered ("\t%s_addr = %s\n", sec,
2254                        paddress (gdbarch, addr));
2255
2256       /* The object's sections are initialized when a
2257          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
2258          This happens in reread_symbols.
2259          At this point, we don't know what file type this is,
2260          so we can't determine what section names are valid.  */
2261     }
2262   if (seen_offset)
2263       printf_unfiltered (_("%s offset by %s\n"),
2264                          (section_addrs.empty ()
2265                           ? _(" with all sections")
2266                           : _("with other sections")),
2267                          paddress (gdbarch, offset));
2268   else if (section_addrs.empty ())
2269     printf_unfiltered ("\n");
2270
2271   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
2272     error (_("Not confirmed."));
2273
2274   objf = symbol_file_add (filename.get (), add_flags, &section_addrs,
2275                           flags);
2276
2277   if (seen_offset)
2278     set_objfile_default_section_offset (objf, section_addrs, offset);
2279
2280   add_target_sections_of_objfile (objf);
2281
2282   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2283      frameless.  */
2284   reinit_frame_cache ();
2285 }
2286 \f
2287
2288 /* This function removes a symbol file that was added via add-symbol-file.  */
2289
2290 static void
2291 remove_symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
2292 {
2293   struct objfile *objf = NULL;
2294   struct program_space *pspace = current_program_space;
2295
2296   dont_repeat ();
2297
2298   if (args == NULL)
2299     error (_("remove-symbol-file: no symbol file provided"));
2300
2301   gdb_argv argv (args);
2302
2303   if (strcmp (argv[0], "-a") == 0)
2304     {
2305       /* Interpret the next argument as an address.  */
2306       CORE_ADDR addr;
2307
2308       if (argv[1] == NULL)
2309         error (_("Missing address argument"));
2310
2311       if (argv[2] != NULL)
2312         error (_("Junk after %s"), argv[1]);
2313
2314       addr = parse_and_eval_address (argv[1]);
2315
2316       ALL_OBJFILES (objf)
2317         {
2318           if ((objf->flags & OBJF_USERLOADED) != 0
2319               && (objf->flags & OBJF_SHARED) != 0
2320               && objf->pspace == pspace && is_addr_in_objfile (addr, objf))
2321             break;
2322         }
2323     }
2324   else if (argv[0] != NULL)
2325     {
2326       /* Interpret the current argument as a file name.  */
2327
2328       if (argv[1] != NULL)
2329         error (_("Junk after %s"), argv[0]);
2330
2331       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (argv[0]));
2332
2333       ALL_OBJFILES (objf)
2334         {
2335           if ((objf->flags & OBJF_USERLOADED) != 0
2336               && (objf->flags & OBJF_SHARED) != 0
2337               && objf->pspace == pspace
2338               && filename_cmp (filename.get (), objfile_name (objf)) == 0)
2339             break;
2340         }
2341     }
2342
2343   if (objf == NULL)
2344     error (_("No symbol file found"));
2345
2346   if (from_tty
2347       && !query (_("Remove symbol table from file \"%s\"? "),
2348                  objfile_name (objf)))
2349     error (_("Not confirmed."));
2350
2351   delete objf;
2352   clear_symtab_users (0);
2353 }
2354
2355 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
2356
2357 void
2358 reread_symbols (void)
2359 {
2360   struct objfile *objfile;
2361   long new_modtime;
2362   struct stat new_statbuf;
2363   int res;
2364   std::vector<struct objfile *> new_objfiles;
2365
2366   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
2367      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
2368      different tables may come from different source files.  FIXME.
2369      This routine should then walk down each partial symbol table
2370      and see if the symbol table that it originates from has been changed.  */
2371
2372   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
2373     {
2374       if (objfile->obfd == NULL)
2375         continue;
2376
2377       /* Separate debug objfiles are handled in the main objfile.  */
2378       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2379         continue;
2380
2381       /* If this object is from an archive (what you usually create with
2382          `ar', often called a `static library' on most systems, though
2383          a `shared library' on AIX is also an archive), then you should
2384          stat on the archive name, not member name.  */
2385       if (objfile->obfd->my_archive)
2386         res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
2387       else
2388         res = stat (objfile_name (objfile), &new_statbuf);
2389       if (res != 0)
2390         {
2391           /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered.  */
2392           printf_filtered (_("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n"),
2393                            objfile_name (objfile));
2394           continue;
2395         }
2396       new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
2397       if (new_modtime != objfile->mtime)
2398         {
2399           struct cleanup *old_cleanups;
2400           struct section_offsets *offsets;
2401           int num_offsets;
2402
2403           printf_filtered (_("`%s' has changed; re-reading symbols.\n"),
2404                            objfile_name (objfile));
2405
2406           /* There are various functions like symbol_file_add,
2407              symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
2408              appear to do what we want.  But they have various other
2409              effects which we *don't* want.  So we just do stuff
2410              ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
2411              any mapped file will be out of date).  */
2412
2413           /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
2414              that is the correct response for things like shared
2415              libraries).  */
2416           std::unique_ptr<struct objfile> objfile_holder (objfile);
2417
2418           /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
2419           old_cleanups = make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
2420
2421           if (exec_bfd != NULL
2422               && filename_cmp (bfd_get_filename (objfile->obfd),
2423                                bfd_get_filename (exec_bfd)) == 0)
2424             {
2425               /* Reload EXEC_BFD without asking anything.  */
2426
2427               exec_file_attach (bfd_get_filename (objfile->obfd), 0);
2428             }
2429
2430           /* Keep the calls order approx. the same as in free_objfile.  */
2431
2432           /* Free the separate debug objfiles.  It will be
2433              automatically recreated by sym_read.  */
2434           free_objfile_separate_debug (objfile);
2435
2436           /* Remove any references to this objfile in the global
2437              value lists.  */
2438           preserve_values (objfile);
2439
2440           /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
2441              code which sets things to NULL really is necessary to tell
2442              other parts of GDB that there is nothing currently there.
2443
2444              Try to keep the freeing order compatible with free_objfile.  */
2445
2446           if (objfile->sf != NULL)
2447             {
2448               (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
2449             }
2450
2451           clear_objfile_data (objfile);
2452
2453           /* Clean up any state BFD has sitting around.  */
2454           {
2455             gdb_bfd_ref_ptr obfd (objfile->obfd);
2456             char *obfd_filename;
2457
2458             obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
2459             /* Open the new BFD before freeing the old one, so that
2460                the filename remains live.  */
2461             gdb_bfd_ref_ptr temp (gdb_bfd_open (obfd_filename, gnutarget, -1));
2462             objfile->obfd = temp.release ();
2463             if (objfile->obfd == NULL)
2464               error (_("Can't open %s to read symbols."), obfd_filename);
2465           }
2466
2467           std::string original_name = objfile->original_name;
2468
2469           /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
2470           if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
2471             error (_("Can't read symbols from %s: %s."), objfile_name (objfile),
2472                    bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2473
2474           /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
2475              objfile_obstack.  */
2476           num_offsets = objfile->num_sections;
2477           offsets = ((struct section_offsets *)
2478                      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
2479           memcpy (offsets, objfile->section_offsets,
2480                   SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2481
2482           /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
2483              enough?  */
2484           objfile->global_psymbols.clear ();
2485           objfile->static_psymbols.clear ();
2486
2487           /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
2488           psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
2489           objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
2490
2491           /* NB: after this call to obstack_free, objfiles_changed
2492              will need to be called (see discussion below).  */
2493           obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
2494           objfile->sections = NULL;
2495           objfile->compunit_symtabs = NULL;
2496           objfile->psymtabs = NULL;
2497           objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
2498           objfile->free_psymtabs = NULL;
2499           objfile->template_symbols = NULL;
2500
2501           /* obstack_init also initializes the obstack so it is
2502              empty.  We could use obstack_specify_allocation but
2503              gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
2504           obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
2505
2506           /* set_objfile_per_bfd potentially allocates the per-bfd
2507              data on the objfile's obstack (if sharing data across
2508              multiple users is not possible), so it's important to
2509              do it *after* the obstack has been initialized.  */
2510           set_objfile_per_bfd (objfile);
2511
2512           objfile->original_name
2513             = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
2514                                       original_name.c_str (),
2515                                       original_name.size ());
2516
2517           /* Reset the sym_fns pointer.  The ELF reader can change it
2518              based on whether .gdb_index is present, and we need it to
2519              start over.  PR symtab/15885  */
2520           objfile_set_sym_fns (objfile, find_sym_fns (objfile->obfd));
2521
2522           build_objfile_section_table (objfile);
2523           terminate_minimal_symbol_table (objfile);
2524
2525           /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
2526              sure whether that is always correct for shared libraries.  */
2527           objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
2528             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2529                            SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2530           memcpy (objfile->section_offsets, offsets,
2531                   SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2532           objfile->num_sections = num_offsets;
2533
2534           /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2535              distinguishing between the main file and additional files
2536              in this way seems rather dubious.  */
2537           if (objfile == symfile_objfile)
2538             {
2539               (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2540             }
2541
2542           (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2543           clear_complaints ();
2544
2545           objfile->flags &= ~OBJF_PSYMTABS_READ;
2546
2547           /* We are about to read new symbols and potentially also
2548              DWARF information.  Some targets may want to pass addresses
2549              read from DWARF DIE's through an adjustment function before
2550              saving them, like MIPS, which may call into
2551              "find_pc_section".  When called, that function will make
2552              use of per-objfile program space data.
2553
2554              Since we discarded our section information above, we have
2555              dangling pointers in the per-objfile program space data
2556              structure.  Force GDB to update the section mapping
2557              information by letting it know the objfile has changed,
2558              making the dangling pointers point to correct data
2559              again.  */
2560
2561           objfiles_changed ();
2562
2563           read_symbols (objfile, 0);
2564
2565           if (!objfile_has_symbols (objfile))
2566             {
2567               wrap_here ("");
2568               printf_filtered (_("(no debugging symbols found)\n"));
2569               wrap_here ("");
2570             }
2571
2572           /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2573           clear_complaints ();
2574
2575           /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2576              frameless.  */
2577
2578           reinit_frame_cache ();
2579
2580           /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2581           objfile_holder.release ();
2582           discard_cleanups (old_cleanups);
2583
2584           /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2585              and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2586              again now.  */
2587           objfile->mtime = new_modtime;
2588           init_entry_point_info (objfile);
2589
2590           new_objfiles.push_back (objfile);
2591         }
2592     }
2593
2594   if (!new_objfiles.empty ())
2595     {
2596       clear_symtab_users (0);
2597
2598       /* clear_objfile_data for each objfile was called before freeing it and
2599          gdb::observers::new_objfile.notify (NULL) has been called by
2600          clear_symtab_users above.  Notify the new files now.  */
2601       for (auto iter : new_objfiles)
2602         gdb::observers::new_objfile.notify (iter);
2603
2604       /* At least one objfile has changed, so we can consider that
2605          the executable we're debugging has changed too.  */
2606       gdb::observers::executable_changed.notify ();
2607     }
2608 }
2609 \f
2610
2611 struct filename_language
2612 {
2613   filename_language (const std::string &ext_, enum language lang_)
2614   : ext (ext_), lang (lang_)
2615   {}
2616
2617   std::string ext;
2618   enum language lang;
2619 };
2620
2621 static std::vector<filename_language> filename_language_table;
2622
2623 /* See symfile.h.  */
2624
2625 void
2626 add_filename_language (const char *ext, enum language lang)
2627 {
2628   filename_language_table.emplace_back (ext, lang);
2629 }
2630
2631 static char *ext_args;
2632 static void
2633 show_ext_args (struct ui_file *file, int from_tty,
2634                struct cmd_list_element *c, const char *value)
2635 {
2636   fprintf_filtered (file,
2637                     _("Mapping between filename extension "
2638                       "and source language is \"%s\".\n"),
2639                     value);
2640 }
2641
2642 static void
2643 set_ext_lang_command (const char *args,
2644                       int from_tty, struct cmd_list_element *e)
2645 {
2646   char *cp = ext_args;
2647   enum language lang;
2648
2649   /* First arg is filename extension, starting with '.'  */
2650   if (*cp != '.')
2651     error (_("'%s': Filename extension must begin with '.'"), ext_args);
2652
2653   /* Find end of first arg.  */
2654   while (*cp && !isspace (*cp))
2655     cp++;
2656
2657   if (*cp == '\0')
2658     error (_("'%s': two arguments required -- "
2659              "filename extension and language"),
2660            ext_args);
2661
2662   /* Null-terminate first arg.  */
2663   *cp++ = '\0';
2664
2665   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2666   cp = skip_spaces (cp);
2667
2668   if (*cp == '\0')
2669     error (_("'%s': two arguments required -- "
2670              "filename extension and language"),
2671            ext_args);
2672
2673   /* Lookup the language from among those we know.  */
2674   lang = language_enum (cp);
2675
2676   auto it = filename_language_table.begin ();
2677   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2678   for (; it != filename_language_table.end (); it++)
2679     {
2680       if (it->ext == ext_args)
2681         break;
2682     }
2683
2684   if (it == filename_language_table.end ())
2685     {
2686       /* New file extension.  */
2687       add_filename_language (ext_args, lang);
2688     }
2689   else
2690     {
2691       /* Redefining a previously known filename extension.  */
2692
2693       /* if (from_tty) */
2694       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2695       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2696
2697       it->lang = lang;
2698     }
2699 }
2700
2701 static void
2702 info_ext_lang_command (const char *args, int from_tty)
2703 {
2704   printf_filtered (_("Filename extensions and the languages they represent:"));
2705   printf_filtered ("\n\n");
2706   for (const filename_language &entry : filename_language_table)
2707     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n", entry.ext.c_str (),
2708                      language_str (entry.lang));
2709 }
2710
2711 enum language
2712 deduce_language_from_filename (const char *filename)
2713 {
2714   const char *cp;
2715
2716   if (filename != NULL)
2717     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2718       {
2719         for (const filename_language &entry : filename_language_table)
2720           if (entry.ext == cp)
2721             return entry.lang;
2722       }
2723
2724   return language_unknown;
2725 }
2726 \f
2727 /* Allocate and initialize a new symbol table.
2728    CUST is from the result of allocate_compunit_symtab.  */
2729
2730 struct symtab *
2731 allocate_symtab (struct compunit_symtab *cust, const char *filename)
2732 {
2733   struct objfile *objfile = cust->objfile;
2734   struct symtab *symtab
2735     = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symtab);
2736
2737   symtab->filename
2738     = (const char *) bcache (filename, strlen (filename) + 1,
2739                              objfile->per_bfd->filename_cache);
2740   symtab->fullname = NULL;
2741   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2742
2743   /* This can be very verbose with lots of headers.
2744      Only print at higher debug levels.  */
2745   if (symtab_create_debug >= 2)
2746     {
2747       /* Be a bit clever with debugging messages, and don't print objfile
2748          every time, only when it changes.  */
2749       static char *last_objfile_name = NULL;
2750
2751       if (last_objfile_name == NULL
2752           || strcmp (last_objfile_name, objfile_name (objfile)) != 0)
2753         {
2754           xfree (last_objfile_name);
2755           last_objfile_name = xstrdup (objfile_name (objfile));
2756           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2757                             "Creating one or more symtabs for objfile %s ...\n",
2758                             last_objfile_name);
2759         }
2760       fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2761                         "Created symtab %s for module %s.\n",
2762                         host_address_to_string (symtab), filename);
2763     }
2764
2765   /* Add it to CUST's list of symtabs.  */
2766   if (cust->filetabs == NULL)
2767     {
2768       cust->filetabs = symtab;
2769       cust->last_filetab = symtab;
2770     }
2771   else
2772     {
2773       cust->last_filetab->next = symtab;
2774       cust->last_filetab = symtab;
2775     }
2776
2777   /* Backlink to the containing compunit symtab.  */
2778   symtab->compunit_symtab = cust;
2779
2780   return symtab;
2781 }
2782
2783 /* Allocate and initialize a new compunit.
2784    NAME is the name of the main source file, if there is one, or some
2785    descriptive text if there are no source files.  */
2786
2787 struct compunit_symtab *
2788 allocate_compunit_symtab (struct objfile *objfile, const char *name)
2789 {
2790   struct compunit_symtab *cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2791                                                struct compunit_symtab);
2792   const char *saved_name;
2793
2794   cu->objfile = objfile;
2795
2796   /* The name we record here is only for display/debugging purposes.
2797      Just save the basename to avoid path issues (too long for display,
2798      relative vs absolute, etc.).  */
2799   saved_name = lbasename (name);
2800   cu->name
2801     = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, saved_name,
2802                                     strlen (saved_name));
2803
2804   COMPUNIT_DEBUGFORMAT (cu) = "unknown";
2805
2806   if (symtab_create_debug)
2807     {
2808       fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2809                         "Created compunit symtab %s for %s.\n",
2810                         host_address_to_string (cu),
2811                         cu->name);
2812     }
2813
2814   return cu;
2815 }
2816
2817 /* Hook CU to the objfile it comes from.  */
2818
2819 void
2820 add_compunit_symtab_to_objfile (struct compunit_symtab *cu)
2821 {
2822   cu->next = cu->objfile->compunit_symtabs;
2823   cu->objfile->compunit_symtabs = cu;
2824 }
2825 \f
2826
2827 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to
2828    symbol table data.  */
2829
2830 void
2831 clear_symtab_users (symfile_add_flags add_flags)
2832 {
2833   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2834      the things that really need to be blown.  */
2835
2836   /* Clear the "current" symtab first, because it is no longer valid.
2837      breakpoint_re_set may try to access the current symtab.  */
2838   clear_current_source_symtab_and_line ();
2839
2840   clear_displays ();
2841   clear_last_displayed_sal ();
2842   clear_pc_function_cache ();
2843   gdb::observers::new_objfile.notify (NULL);
2844
2845   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
2846      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
2847      between expressions and which ought to be reset each time.  */
2848   expression_context_block = NULL;
2849   innermost_block.reset ();
2850
2851   /* Varobj may refer to old symbols, perform a cleanup.  */
2852   varobj_invalidate ();
2853
2854   /* Now that the various caches have been cleared, we can re_set
2855      our breakpoints without risking it using stale data.  */
2856   if ((add_flags & SYMFILE_DEFER_BP_RESET) == 0)
2857     breakpoint_re_set ();
2858 }
2859
2860 static void
2861 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2862 {
2863   clear_symtab_users (0);
2864 }
2865 \f
2866 /* OVERLAYS:
2867    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2868
2869    The target model is as follows:
2870    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2871    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2872    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2873    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2874    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which
2875    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2876    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2877    For instance, if a section has been mapped then its contents
2878    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2879
2880    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2881    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2882    overlays are currently mapped.  This level of support is
2883    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2884    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2885
2886    The second level of support is "automatic", and is only available if
2887    the target-specific code provides functionality to read the target's
2888    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2889    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2890
2891    The interface is as follows:
2892    User commands:
2893    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2894    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2895    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2896    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2897    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2898    Functional interface:
2899    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2900    section, return that section.
2901    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains
2902    the pc, either in its VMA or its LMA
2903    section_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2904    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2905    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2906    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2907    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2908    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2909    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2910    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2911    either in VMA or LMA depending on whether
2912    the symbol's section is currently mapped.  */
2913
2914 /* Overlay debugging state: */
2915
2916 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2917 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state.  */
2918
2919 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2920    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie.
2921    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2922
2923 int
2924 section_is_overlay (struct obj_section *section)
2925 {
2926   if (overlay_debugging && section)
2927     {
2928       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
2929
2930       if (bfd_section_lma (abfd, bfd_section) != 0
2931           && bfd_section_lma (abfd, bfd_section)
2932              != bfd_section_vma (abfd, bfd_section))
2933         return 1;
2934     }
2935
2936   return 0;
2937 }
2938
2939 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2940    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2941
2942 static void
2943 overlay_invalidate_all (void)
2944 {
2945   struct objfile *objfile;
2946   struct obj_section *sect;
2947
2948   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
2949     if (section_is_overlay (sect))
2950       sect->ovly_mapped = -1;
2951 }
2952
2953 /* Function: section_is_mapped (SECTION)
2954    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.
2955
2956    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
2957    that we can do automatic update.  If the global flag
2958    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
2959    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
2960    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
2961
2962 int
2963 section_is_mapped (struct obj_section *osect)
2964 {
2965   struct gdbarch *gdbarch;
2966
2967   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect))
2968     return 0;
2969
2970   switch (overlay_debugging)
2971     {
2972     default:
2973     case ovly_off:
2974       return 0;                 /* overlay debugging off */
2975     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
2976       /* Unles there is a gdbarch_overlay_update function,
2977          there's really nothing useful to do here (can't really go auto).  */
2978       gdbarch = get_objfile_arch (osect->objfile);
2979       if (gdbarch_overlay_update_p (gdbarch))
2980         {
2981           if (overlay_cache_invalid)
2982             {
2983               overlay_invalidate_all ();
2984               overlay_cache_invalid = 0;
2985             }
2986           if (osect->ovly_mapped == -1)
2987             gdbarch_overlay_update (gdbarch, osect);
2988         }
2989       /* fall thru */
2990     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
2991       return osect->ovly_mapped == 1;
2992     }
2993 }
2994
2995 /* Function: pc_in_unmapped_range
2996    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
2997
2998 CORE_ADDR
2999 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3000 {
3001   if (section_is_overlay (section))
3002     {
3003       bfd *abfd = section->objfile->obfd;
3004       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3005
3006       /* We assume the LMA is relocated by the same offset as the VMA.  */
3007       bfd_vma size = bfd_get_section_size (bfd_section);
3008       CORE_ADDR offset = obj_section_offset (section);
3009
3010       if (bfd_get_section_lma (abfd, bfd_section) + offset <= pc
3011           && pc < bfd_get_section_lma (abfd, bfd_section) + offset + size)
3012         return 1;
3013     }
3014
3015   return 0;
3016 }
3017
3018 /* Function: pc_in_mapped_range
3019    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
3020
3021 CORE_ADDR
3022 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3023 {
3024   if (section_is_overlay (section))
3025     {
3026       if (obj_section_addr (section) <= pc
3027           && pc < obj_section_endaddr (section))
3028         return 1;
3029     }
3030
3031   return 0;
3032 }
3033
3034 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
3035    otherwise.  */
3036
3037 static int
3038 sections_overlap (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
3039 {
3040   CORE_ADDR a_start = obj_section_addr (a);
3041   CORE_ADDR a_end = obj_section_endaddr (a);
3042   CORE_ADDR b_start = obj_section_addr (b);
3043   CORE_ADDR b_end = obj_section_endaddr (b);
3044
3045   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
3046 }
3047
3048 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
3049    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
3050    May be the same as PC.  */
3051
3052 CORE_ADDR
3053 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3054 {
3055   if (section_is_overlay (section) && pc_in_mapped_range (pc, section))
3056     {
3057       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3058
3059       return pc + bfd_section_lma (abfd, bfd_section)
3060                 - bfd_section_vma (abfd, bfd_section);
3061     }
3062
3063   return pc;
3064 }
3065
3066 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3067    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3068    May be the same as PC.  */
3069
3070 CORE_ADDR
3071 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3072 {
3073   if (section_is_overlay (section) && pc_in_unmapped_range (pc, section))
3074     {
3075       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3076
3077       return pc + bfd_section_vma (abfd, bfd_section)
3078                 - bfd_section_lma (abfd, bfd_section);
3079     }
3080
3081   return pc;
3082 }
3083
3084 /* Function: symbol_overlayed_address
3085    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3086    depending on whether the section is mapped or not.  */
3087
3088 CORE_ADDR
3089 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, struct obj_section *section)
3090 {
3091   if (overlay_debugging)
3092     {
3093       /* If the symbol has no section, just return its regular address.  */
3094       if (section == 0)
3095         return address;
3096       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its
3097          address.  */
3098       if (!section_is_overlay (section))
3099         return address;
3100       /* If the symbol's section is mapped, just return its address.  */
3101       if (section_is_mapped (section))
3102         return address;
3103       /*
3104        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3105        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3106        */
3107       return overlay_unmapped_address (address, section);
3108     }
3109   return address;
3110 }
3111
3112 /* Function: find_pc_overlay (PC)
3113    Return the best-match overlay section for PC:
3114    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3115    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3116    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3117
3118 struct obj_section *
3119 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3120 {
3121   struct objfile *objfile;
3122   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3123
3124   if (overlay_debugging)
3125     {
3126       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3127         if (section_is_overlay (osect))
3128           {
3129             if (pc_in_mapped_range (pc, osect))
3130               {
3131                 if (section_is_mapped (osect))
3132                   return osect;
3133                 else
3134                   best_match = osect;
3135               }
3136             else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect))
3137               best_match = osect;
3138           }
3139     }
3140   return best_match;
3141 }
3142
3143 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3144    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is
3145    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3146
3147 struct obj_section *
3148 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3149 {
3150   struct objfile *objfile;
3151   struct obj_section *osect;
3152
3153   if (overlay_debugging)
3154     {
3155       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3156         if (pc_in_mapped_range (pc, osect) && section_is_mapped (osect))
3157           return osect;
3158     }
3159
3160   return NULL;
3161 }
3162
3163 /* Function: list_overlays_command
3164    Print a list of mapped sections and their PC ranges.  */
3165
3166 static void
3167 list_overlays_command (const char *args, int from_tty)
3168 {
3169   int nmapped = 0;
3170   struct objfile *objfile;
3171   struct obj_section *osect;
3172
3173   if (overlay_debugging)
3174     {
3175       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3176       if (section_is_mapped (osect))
3177         {
3178           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3179           const char *name;
3180           bfd_vma lma, vma;
3181           int size;
3182
3183           vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3184           lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3185           size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3186           name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3187
3188           printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3189           fputs_filtered (paddress (gdbarch, lma), gdb_stdout);
3190           puts_filtered (" - ");
3191           fputs_filtered (paddress (gdbarch, lma + size), gdb_stdout);
3192           printf_filtered (", mapped at ");
3193           fputs_filtered (paddress (gdbarch, vma), gdb_stdout);
3194           puts_filtered (" - ");
3195           fputs_filtered (paddress (gdbarch, vma + size), gdb_stdout);
3196           puts_filtered ("\n");
3197
3198           nmapped++;
3199         }
3200     }
3201   if (nmapped == 0)
3202     printf_filtered (_("No sections are mapped.\n"));
3203 }
3204
3205 /* Function: map_overlay_command
3206    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3207
3208 static void
3209 map_overlay_command (const char *args, int from_tty)
3210 {
3211   struct objfile *objfile, *objfile2;
3212   struct obj_section *sec, *sec2;
3213
3214   if (!overlay_debugging)
3215     error (_("Overlay debugging not enabled.  Use "
3216              "either the 'overlay auto' or\n"
3217              "the 'overlay manual' command."));
3218
3219   if (args == 0 || *args == 0)
3220     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3221
3222   /* First, find a section matching the user supplied argument.  */
3223   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3224     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3225     {
3226       /* Now, check to see if the section is an overlay.  */
3227       if (!section_is_overlay (sec))
3228         continue;               /* not an overlay section */
3229
3230       /* Mark the overlay as "mapped".  */
3231       sec->ovly_mapped = 1;
3232
3233       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3234          overlapped by this new section: */
3235       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3236         if (sec2->ovly_mapped && sec != sec2 && sections_overlap (sec, sec2))
3237         {
3238           if (info_verbose)
3239             printf_unfiltered (_("Note: section %s unmapped by overlap\n"),
3240                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3241                                                sec2->the_bfd_section));
3242           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2.  */
3243         }
3244       return;
3245     }
3246   error (_("No overlay section called %s"), args);
3247 }
3248
3249 /* Function: unmap_overlay_command
3250    Mark the overlay section as unmapped
3251    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3252
3253 static void
3254 unmap_overlay_command (const char *args, int from_tty)
3255 {
3256   struct objfile *objfile;
3257   struct obj_section *sec = NULL;
3258
3259   if (!overlay_debugging)
3260     error (_("Overlay debugging not enabled.  "
3261              "Use either the 'overlay auto' or\n"
3262              "the 'overlay manual' command."));
3263
3264   if (args == 0 || *args == 0)
3265     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3266
3267   /* First, find a section matching the user supplied argument.  */
3268   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3269     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3270     {
3271       if (!sec->ovly_mapped)
3272         error (_("Section %s is not mapped"), args);
3273       sec->ovly_mapped = 0;
3274       return;
3275     }
3276   error (_("No overlay section called %s"), args);
3277 }
3278
3279 /* Function: overlay_auto_command
3280    A utility command to turn on overlay debugging.
3281    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3282
3283 static void
3284 overlay_auto_command (const char *args, int from_tty)
3285 {
3286   overlay_debugging = ovly_auto;
3287   enable_overlay_breakpoints ();
3288   if (info_verbose)
3289     printf_unfiltered (_("Automatic overlay debugging enabled."));
3290 }
3291
3292 /* Function: overlay_manual_command
3293    A utility command to turn on overlay debugging.
3294    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3295
3296 static void
3297 overlay_manual_command (const char *args, int from_tty)
3298 {
3299   overlay_debugging = ovly_on;
3300   disable_overlay_breakpoints ();
3301   if (info_verbose)
3302     printf_unfiltered (_("Overlay debugging enabled."));
3303 }
3304
3305 /* Function: overlay_off_command
3306    A utility command to turn on overlay debugging.
3307    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3308
3309 static void
3310 overlay_off_command (const char *args, int from_tty)
3311 {
3312   overlay_debugging = ovly_off;
3313   disable_overlay_breakpoints ();
3314   if (info_verbose)
3315     printf_unfiltered (_("Overlay debugging disabled."));
3316 }
3317
3318 static void
3319 overlay_load_command (const char *args, int from_tty)
3320 {
3321   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
3322
3323   if (gdbarch_overlay_update_p (gdbarch))
3324     gdbarch_overlay_update (gdbarch, NULL);
3325   else
3326     error (_("This target does not know how to read its overlay state."));
3327 }
3328
3329 /* Function: overlay_command
3330    A place-holder for a mis-typed command.  */
3331
3332 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands.  */
3333 static struct cmd_list_element *overlaylist;
3334
3335 static void
3336 overlay_command (const char *args, int from_tty)
3337 {
3338   printf_unfiltered
3339     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3340   help_list (overlaylist, "overlay ", all_commands, gdb_stdout);
3341 }
3342
3343 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3344
3345    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the
3346    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The
3347    entry point is via a function pointer "gdbarch_overlay_update",
3348    so targets that use a different runtime overlay manager can
3349    substitute their own overlay_update function and take over the
3350    function pointer.
3351
3352    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3353    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3354    this information.
3355
3356    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3357    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3358    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3359    {VMA, OSIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3360    {..., ...,  ..., ...},
3361    }
3362    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3363    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3364    {VMA, OSIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3365    {..., ...,  ...},
3366    }
3367    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3368    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3369
3370    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3371    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3372    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3373    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3374    the target (whenever possible).  */
3375
3376 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3377 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3378 static unsigned cache_novlys = 0;
3379 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3380 enum ovly_index
3381   {
3382     VMA, OSIZE, LMA, MAPPED
3383   };
3384
3385 /* Throw away the cached copy of _ovly_table.  */
3386
3387 static void
3388 simple_free_overlay_table (void)
3389 {
3390   if (cache_ovly_table)
3391     xfree (cache_ovly_table);
3392   cache_novlys = 0;
3393   cache_ovly_table = NULL;
3394   cache_ovly_table_base = 0;
3395 }
3396
3397 /* Read an array of ints of size SIZE from the target into a local buffer.
3398    Convert to host order.  int LEN is number of ints.  */
3399
3400 static void
3401 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr,
3402                         int len, int size, enum bfd_endian byte_order)
3403 {
3404   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large.  */
3405   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (len * size);
3406   int i;
3407
3408   read_memory (memaddr, buf, len * size);
3409   for (i = 0; i < len; i++)
3410     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (size * i + buf, size, byte_order);
3411 }
3412
3413 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3414    (and _novlys, which is needed for the table's size).  */
3415
3416 static int
3417 simple_read_overlay_table (void)
3418 {
3419   struct bound_minimal_symbol novlys_msym;
3420   struct bound_minimal_symbol ovly_table_msym;
3421   struct gdbarch *gdbarch;
3422   int word_size;
3423   enum bfd_endian byte_order;
3424
3425   simple_free_overlay_table ();
3426   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3427   if (! novlys_msym.minsym)
3428     {
3429       error (_("Error reading inferior's overlay table: "
3430              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3431              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3432       return 0;
3433     }
3434
3435   ovly_table_msym = lookup_bound_minimal_symbol ("_ovly_table");
3436   if (! ovly_table_msym.minsym)
3437     {
3438       error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3439              "`_ovly_table' array\n"
3440              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3441       return 0;
3442     }
3443
3444   gdbarch = get_objfile_arch (ovly_table_msym.objfile);
3445   word_size = gdbarch_long_bit (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT;
3446   byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3447
3448   cache_novlys = read_memory_integer (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym),
3449                                       4, byte_order);
3450   cache_ovly_table
3451     = (unsigned int (*)[4]) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3452   cache_ovly_table_base = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3453   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3454                           (unsigned int *) cache_ovly_table,
3455                           cache_novlys * 4, word_size, byte_order);
3456
3457   return 1;                     /* SUCCESS */
3458 }
3459
3460 /* Function: simple_overlay_update_1
3461    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3462    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3463    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3464    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3465    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3466    success, 0 for failure.  */
3467
3468 static int
3469 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3470 {
3471   int i;
3472   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3473   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (osect->objfile);
3474   int word_size = gdbarch_long_bit (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT;
3475   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3476
3477   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3478     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3479         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3480       {
3481         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * word_size,
3482                                 (unsigned int *) cache_ovly_table[i],
3483                                 4, word_size, byte_order);
3484         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3485             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3486           {
3487             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3488             return 1;
3489           }
3490         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed!  */
3491           return 0;
3492       }
3493   return 0;
3494 }
3495
3496 /* Function: simple_overlay_update
3497    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state
3498    (after re-reading the entire target _ovly_table).
3499    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the
3500    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3501    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then
3502    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3503
3504 void
3505 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3506 {
3507   struct objfile *objfile;
3508
3509   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them.  */
3510   if (osect)
3511     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table?  */
3512     if (cache_ovly_table != NULL)
3513       {
3514         /* Does its cached location match what's currently in the
3515            symtab?  */
3516         struct bound_minimal_symbol minsym
3517           = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3518
3519         if (minsym.minsym == NULL)
3520           error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't "
3521                    "find `_ovly_table' array\n"
3522                    "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3523         
3524         if (cache_ovly_table_base == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym))
3525           /* Then go ahead and try to look up this single section in
3526              the cache.  */
3527           if (simple_overlay_update_1 (osect))
3528             /* Found it!  We're done.  */
3529             return;
3530       }
3531
3532   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3533      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3534      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3535
3536   if (! simple_read_overlay_table ())
3537     return;
3538
3539   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested.  */
3540   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3541     if (section_is_overlay (osect))
3542     {
3543       int i;
3544       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3545
3546       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3547         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3548             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3549           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table.  */
3550             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3551             break;              /* finished with inner for loop: break out.  */
3552           }
3553     }
3554 }
3555
3556 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3557    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3558    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3559    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3560
3561 static void
3562 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3563 {
3564   sectp->output_section = sectp;
3565   sectp->output_offset = 0;
3566 }
3567
3568 /* Default implementation for sym_relocate.  */
3569
3570 bfd_byte *
3571 default_symfile_relocate (struct objfile *objfile, asection *sectp,
3572                           bfd_byte *buf)
3573 {
3574   /* Use sectp->owner instead of objfile->obfd.  sectp may point to a
3575      DWO file.  */
3576   bfd *abfd = sectp->owner;
3577
3578   /* We're only interested in sections with relocation
3579      information.  */
3580   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3581     return NULL;
3582
3583   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3584      all sections begin at 0.  */
3585   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3586
3587   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3588 }
3589
3590 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3591    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3592    malloc'd buffer otherwise.
3593
3594    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3595    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3596    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3597    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3598    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3599    the relocations in order to get the locations of symbols correct.
3600    Another example that may require relocation processing, is the
3601    DWARF-2 .eh_frame section in .o files, although it isn't strictly a
3602    debug section.  */
3603
3604 bfd_byte *
3605 symfile_relocate_debug_section (struct objfile *objfile,
3606                                 asection *sectp, bfd_byte *buf)
3607 {
3608   gdb_assert (objfile->sf->sym_relocate);
3609
3610   return (*objfile->sf->sym_relocate) (objfile, sectp, buf);
3611 }
3612
3613 struct symfile_segment_data *
3614 get_symfile_segment_data (bfd *abfd)
3615 {
3616   const struct sym_fns *sf = find_sym_fns (abfd);
3617
3618   if (sf == NULL)
3619     return NULL;
3620
3621   return sf->sym_segments (abfd);
3622 }
3623
3624 void
3625 free_symfile_segment_data (struct symfile_segment_data *data)
3626 {
3627   xfree (data->segment_bases);
3628   xfree (data->segment_sizes);
3629   xfree (data->segment_info);
3630   xfree (data);
3631 }
3632
3633 /* Given:
3634    - DATA, containing segment addresses from the object file ABFD, and
3635      the mapping from ABFD's sections onto the segments that own them,
3636      and
3637    - SEGMENT_BASES[0 .. NUM_SEGMENT_BASES - 1], holding the actual
3638      segment addresses reported by the target,
3639    store the appropriate offsets for each section in OFFSETS.
3640
3641    If there are fewer entries in SEGMENT_BASES than there are segments
3642    in DATA, then apply SEGMENT_BASES' last entry to all the segments.
3643
3644    If there are more entries, then ignore the extra.  The target may
3645    not be able to distinguish between an empty data segment and a
3646    missing data segment; a missing text segment is less plausible.  */
3647
3648 int
3649 symfile_map_offsets_to_segments (bfd *abfd,
3650                                  const struct symfile_segment_data *data,
3651                                  struct section_offsets *offsets,
3652                                  int num_segment_bases,
3653                                  const CORE_ADDR *segment_bases)
3654 {
3655   int i;
3656   asection *sect;
3657
3658   /* It doesn't make sense to call this function unless you have some
3659      segment base addresses.  */
3660   gdb_assert (num_segment_bases > 0);
3661
3662   /* If we do not have segment mappings for the object file, we
3663      can not relocate it by segments.  */
3664   gdb_assert (data != NULL);
3665   gdb_assert (data->num_segments > 0);
3666
3667   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
3668     {
3669       int which = data->segment_info[i];
3670
3671       gdb_assert (0 <= which && which <= data->num_segments);
3672
3673       /* Don't bother computing offsets for sections that aren't
3674          loaded as part of any segment.  */
3675       if (! which)
3676         continue;
3677
3678       /* Use the last SEGMENT_BASES entry as the address of any extra
3679          segments mentioned in DATA->segment_info.  */
3680       if (which > num_segment_bases)
3681         which = num_segment_bases;
3682
3683       offsets->offsets[i] = (segment_bases[which - 1]
3684                              - data->segment_bases[which - 1]);
3685     }
3686
3687   return 1;
3688 }
3689
3690 static void
3691 symfile_find_segment_sections (struct objfile *objfile)
3692 {
3693   bfd *abfd = objfile->obfd;
3694   int i;
3695   asection *sect;
3696   struct symfile_segment_data *data;
3697
3698   data = get_symfile_segment_data (objfile->obfd);
3699   if (data == NULL)
3700     return;
3701
3702   if (data->num_segments != 1 && data->num_segments != 2)
3703     {
3704       free_symfile_segment_data (data);
3705       return;
3706     }
3707
3708   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
3709     {
3710       int which = data->segment_info[i];
3711
3712       if (which == 1)
3713         {
3714           if (objfile->sect_index_text == -1)
3715             objfile->sect_index_text = sect->index;
3716
3717           if (objfile->sect_index_rodata == -1)
3718             objfile->sect_index_rodata = sect->index;
3719         }
3720       else if (which == 2)
3721         {
3722           if (objfile->sect_index_data == -1)
3723             objfile->sect_index_data = sect->index;
3724
3725           if (objfile->sect_index_bss == -1)
3726             objfile->sect_index_bss = sect->index;
3727         }
3728     }
3729
3730   free_symfile_segment_data (data);
3731 }
3732
3733 /* Listen for free_objfile events.  */
3734
3735 static void
3736 symfile_free_objfile (struct objfile *objfile)
3737 {
3738   /* Remove the target sections owned by this objfile.  */
3739   if (objfile != NULL)
3740     remove_target_sections ((void *) objfile);
3741 }
3742
3743 /* Wrapper around the quick_symbol_functions expand_symtabs_matching "method".
3744    Expand all symtabs that match the specified criteria.
3745    See quick_symbol_functions.expand_symtabs_matching for details.  */
3746
3747 void
3748 expand_symtabs_matching
3749   (gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
3750    const lookup_name_info &lookup_name,
3751    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
3752    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
3753    enum search_domain kind)
3754 {
3755   struct objfile *objfile;
3756
3757   ALL_OBJFILES (objfile)
3758   {
3759     if (objfile->sf)
3760       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile, file_matcher,
3761                                                 lookup_name,
3762                                                 symbol_matcher,
3763                                                 expansion_notify, kind);
3764   }
3765 }
3766
3767 /* Wrapper around the quick_symbol_functions map_symbol_filenames "method".
3768    Map function FUN over every file.
3769    See quick_symbol_functions.map_symbol_filenames for details.  */
3770
3771 void
3772 map_symbol_filenames (symbol_filename_ftype *fun, void *data,
3773                       int need_fullname)
3774 {
3775   struct objfile *objfile;
3776
3777   ALL_OBJFILES (objfile)
3778   {
3779     if (objfile->sf)
3780       objfile->sf->qf->map_symbol_filenames (objfile, fun, data,
3781                                              need_fullname);
3782   }
3783 }
3784
3785 #if GDB_SELF_TEST
3786
3787 namespace selftests {
3788 namespace filename_language {
3789
3790 static void test_filename_language ()
3791 {
3792   /* This test messes up the filename_language_table global.  */
3793   scoped_restore restore_flt = make_scoped_restore (&filename_language_table);
3794
3795   /* Test deducing an unknown extension.  */
3796   language lang = deduce_language_from_filename ("myfile.blah");
3797   SELF_CHECK (lang == language_unknown);
3798
3799   /* Test deducing a known extension.  */
3800   lang = deduce_language_from_filename ("myfile.c");
3801   SELF_CHECK (lang == language_c);
3802
3803   /* Test adding a new extension using the internal API.  */
3804   add_filename_language (".blah", language_pascal);
3805   lang = deduce_language_from_filename ("myfile.blah");
3806   SELF_CHECK (lang == language_pascal);
3807 }
3808
3809 static void
3810 test_set_ext_lang_command ()
3811 {
3812   /* This test messes up the filename_language_table global.  */
3813   scoped_restore restore_flt = make_scoped_restore (&filename_language_table);
3814
3815   /* Confirm that the .hello extension is not known.  */
3816   language lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3817   SELF_CHECK (lang == language_unknown);
3818
3819   /* Test adding a new extension using the CLI command.  */
3820   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> args_holder (xstrdup (".hello rust"));
3821   ext_args = args_holder.get ();
3822   set_ext_lang_command (NULL, 1, NULL);
3823
3824   lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3825   SELF_CHECK (lang == language_rust);
3826
3827   /* Test overriding an existing extension using the CLI command.  */
3828   int size_before = filename_language_table.size ();
3829   args_holder.reset (xstrdup (".hello pascal"));
3830   ext_args = args_holder.get ();
3831   set_ext_lang_command (NULL, 1, NULL);
3832   int size_after = filename_language_table.size ();
3833
3834   lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3835   SELF_CHECK (lang == language_pascal);
3836   SELF_CHECK (size_before == size_after);
3837 }
3838
3839 } /* namespace filename_language */
3840 } /* namespace selftests */
3841
3842 #endif /* GDB_SELF_TEST */
3843
3844 void
3845 _initialize_symfile (void)
3846 {
3847   struct cmd_list_element *c;
3848
3849   gdb::observers::free_objfile.attach (symfile_free_objfile);
3850
3851 #define READNOW_READNEVER_HELP \
3852   "The '-readnow' option will cause GDB to read the entire symbol file\n\
3853 immediately.  This makes the command slower, but may make future operations\n\
3854 faster.\n\
3855 The '-readnever' option will prevent GDB from reading the symbol file's\n\
3856 symbolic debug information."
3857
3858   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command, _("\
3859 Load symbol table from executable file FILE.\n\
3860 Usage: symbol-file [-readnow | -readnever] [-o OFF] FILE\n\
3861 OFF is an optional offset which is added to each section address.\n\
3862 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3863 to execute.\n" READNOW_READNEVER_HELP), &cmdlist);
3864   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3865
3866   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command, _("\
3867 Load symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3868 Usage: add-symbol-file FILE [-readnow | -readnever] [-o OFF] [ADDR] \
3869 [-s SECT-NAME SECT-ADDR]...\n\
3870 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3871 Each '-s' argument provides a section name and address, and\n\
3872 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3873 with the text.  SECT-NAME is a section name to be loaded at SECT-ADDR.\n\
3874 OFF is an optional offset which is added to the default load addresses\n\
3875 of all sections for which no other address was specified.\n"
3876 READNOW_READNEVER_HELP),
3877                &cmdlist);
3878   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3879
3880   c = add_cmd ("remove-symbol-file", class_files,
3881                remove_symbol_file_command, _("\
3882 Remove a symbol file added via the add-symbol-file command.\n\
3883 Usage: remove-symbol-file FILENAME\n\
3884        remove-symbol-file -a ADDRESS\n\
3885 The file to remove can be identified by its filename or by an address\n\
3886 that lies within the boundaries of this symbol file in memory."),
3887                &cmdlist);
3888
3889   c = add_cmd ("load", class_files, load_command, _("\
3890 Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3891 for access from GDB.\n\
3892 Usage: load [FILE] [OFFSET]\n\
3893 An optional load OFFSET may also be given as a literal address.\n\
3894 When OFFSET is provided, FILE must also be provided.  FILE can be provided\n\
3895 on its own."), &cmdlist);
3896   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3897
3898   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3899                   _("Commands for debugging overlays."), &overlaylist,
3900                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3901
3902   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3903   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3904
3905   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3906            _("Assert that an overlay section is mapped."), &overlaylist);
3907
3908   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3909            _("Assert that an overlay section is unmapped."), &overlaylist);
3910
3911   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3912            _("List mappings of overlay sections."), &overlaylist);
3913
3914   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3915            _("Enable overlay debugging."), &overlaylist);
3916   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3917            _("Disable overlay debugging."), &overlaylist);
3918   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3919            _("Enable automatic overlay debugging."), &overlaylist);
3920   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3921            _("Read the overlay mapping state from the target."), &overlaylist);
3922
3923   /* Filename extension to source language lookup table: */
3924   add_setshow_string_noescape_cmd ("extension-language", class_files,
3925                                    &ext_args, _("\
3926 Set mapping between filename extension and source language."), _("\
3927 Show mapping between filename extension and source language."), _("\
3928 Usage: set extension-language .foo bar"),
3929                                    set_ext_lang_command,
3930                                    show_ext_args,
3931                                    &setlist, &showlist);
3932
3933   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3934             _("All filename extensions associated with a source language."));
3935
3936   add_setshow_optional_filename_cmd ("debug-file-directory", class_support,
3937                                      &debug_file_directory, _("\
3938 Set the directories where separate debug symbols are searched for."), _("\
3939 Show the directories where separate debug symbols are searched for."), _("\
3940 Separate debug symbols are first searched for in the same\n\
3941 directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY "' subdirectory,\n\
3942 and lastly at the path of the directory of the binary with\n\
3943 each global debug-file-directory component prepended."),
3944                                      NULL,
3945                                      show_debug_file_directory,
3946                                      &setlist, &showlist);
3947
3948   add_setshow_enum_cmd ("symbol-loading", no_class,
3949                         print_symbol_loading_enums, &print_symbol_loading,
3950                         _("\
3951 Set printing of symbol loading messages."), _("\
3952 Show printing of symbol loading messages."), _("\
3953 off   == turn all messages off\n\
3954 brief == print messages for the executable,\n\
3955          and brief messages for shared libraries\n\
3956 full  == print messages for the executable,\n\
3957          and messages for each shared library."),
3958                         NULL,
3959                         NULL,
3960                         &setprintlist, &showprintlist);
3961
3962   add_setshow_boolean_cmd ("separate-debug-file", no_class,
3963                            &separate_debug_file_debug, _("\
3964 Set printing of separate debug info file search debug."), _("\
3965 Show printing of separate debug info file search debug."), _("\
3966 When on, GDB prints the searched locations while looking for separate debug \
3967 info files."), NULL, NULL, &setdebuglist, &showdebuglist);
3968
3969 #if GDB_SELF_TEST
3970   selftests::register_test
3971     ("filename_language", selftests::filename_language::test_filename_language);
3972   selftests::register_test
3973     ("set_ext_lang_command",
3974      selftests::filename_language::test_set_ext_lang_command);
3975 #endif
3976 }