2004-02-07 Elena Zannoni <ezannoni@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfdlink.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "frame.h"
31 #include "target.h"
32 #include "value.h"
33 #include "symfile.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "source.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "breakpoint.h"
38 #include "language.h"
39 #include "complaints.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "gdb-stabs.h"
44 #include "gdb_obstack.h"
45 #include "completer.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "hashtab.h"
48 #include <readline/readline.h>
49 #include "gdb_assert.h"
50 #include "block.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include <time.h>
58
59 #ifndef O_BINARY
60 #define O_BINARY 0
61 #endif
62
63 #ifdef HPUXHPPA
64
65 /* Some HP-UX related globals to clear when a new "main"
66    symbol file is loaded. HP-specific.  */
67
68 extern int hp_som_som_object_present;
69 extern int hp_cxx_exception_support_initialized;
70 #define RESET_HP_UX_GLOBALS() do {\
71                                     hp_som_som_object_present = 0;             /* indicates HP-compiled code */        \
72                                     hp_cxx_exception_support_initialized = 0;  /* must reinitialize exception stuff */ \
73                               } while (0)
74 #endif
75
76 int (*ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
77 void (*show_load_progress) (const char *section,
78                             unsigned long section_sent, 
79                             unsigned long section_size, 
80                             unsigned long total_sent, 
81                             unsigned long total_size);
82 void (*pre_add_symbol_hook) (char *);
83 void (*post_add_symbol_hook) (void);
84 void (*target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
85
86 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
87
88 /* Global variables owned by this file */
89 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
90
91 /* External variables and functions referenced. */
92
93 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
94
95 /* Functions this file defines */
96
97 #if 0
98 static int simple_read_overlay_region_table (void);
99 static void simple_free_overlay_region_table (void);
100 #endif
101
102 static void set_initial_language (void);
103
104 static void load_command (char *, int);
105
106 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
107
108 static void add_symbol_file_command (char *, int);
109
110 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
111
112 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
113
114 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
115
116 bfd *symfile_bfd_open (char *);
117
118 int get_section_index (struct objfile *, char *);
119
120 static void find_sym_fns (struct objfile *);
121
122 static void decrement_reading_symtab (void *);
123
124 static void overlay_invalidate_all (void);
125
126 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
127
128 void list_overlays_command (char *, int);
129
130 void map_overlay_command (char *, int);
131
132 void unmap_overlay_command (char *, int);
133
134 static void overlay_auto_command (char *, int);
135
136 static void overlay_manual_command (char *, int);
137
138 static void overlay_off_command (char *, int);
139
140 static void overlay_load_command (char *, int);
141
142 static void overlay_command (char *, int);
143
144 static void simple_free_overlay_table (void);
145
146 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
147
148 static int simple_read_overlay_table (void);
149
150 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
151
152 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
153
154 static void set_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
155
156 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
157
158 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
159
160 static void init_filename_language_table (void);
161
162 void _initialize_symfile (void);
163
164 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
165    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
166    prepared to read. */
167
168 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
169
170 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
171    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
172
173 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
174 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
175 #else
176 int symbol_reloading = 0;
177 #endif
178
179 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
180    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
181    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
182    want to have happen; but for very large programs, the startup time
183    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
184    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
185    that there is a potential for confusion, since if the shared
186    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
187    report all the functions that are actually present. */
188
189 int auto_solib_add = 1;
190
191 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
192    automatically adding a new library's symbol table to those already
193    known to the debugger would cause the total shared library symbol
194    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
195    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
196    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
197    command. */
198
199 int auto_solib_limit;
200 \f
201
202 /* This compares two partial symbols by names, using strcmp_iw_ordered
203    for the comparison.  */
204
205 static int
206 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
207 {
208   struct partial_symbol *const *s1 = s1p;
209   struct partial_symbol *const *s2 = s2p;
210
211   return strcmp_iw_ordered (SYMBOL_NATURAL_NAME (*s1),
212                             SYMBOL_NATURAL_NAME (*s2));
213 }
214
215 void
216 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
217 {
218   /* Sort the global list; don't sort the static list */
219
220   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
221          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
222          compare_psymbols);
223 }
224
225 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
226    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
227    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
228    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
229
230 char *
231 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
232 {
233   char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
234   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
235      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
236      inline memcpy? */
237   {
238     const char *p1 = ptr;
239     char *p2 = p;
240     const char *end = ptr + size;
241     while (p1 != end)
242       *p2++ = *p1++;
243   }
244   p[size] = 0;
245   return p;
246 }
247
248 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
249    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
250
251 char *
252 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
253           const char *s3)
254 {
255   int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
256   char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
257   strcpy (val, s1);
258   strcat (val, s2);
259   strcat (val, s3);
260   return val;
261 }
262
263 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
264
265 int currently_reading_symtab = 0;
266
267 static void
268 decrement_reading_symtab (void *dummy)
269 {
270   currently_reading_symtab--;
271 }
272
273 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
274    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
275    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
276    case inline.  */
277
278 struct symtab *
279 psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
280 {
281   /* If it's been looked up before, return it. */
282   if (pst->symtab)
283     return pst->symtab;
284
285   /* If it has not yet been read in, read it.  */
286   if (!pst->readin)
287     {
288       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
289       currently_reading_symtab++;
290       (*pst->read_symtab) (pst);
291       do_cleanups (back_to);
292     }
293
294   return pst->symtab;
295 }
296
297 /* Initialize entry point information for this objfile. */
298
299 void
300 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
301 {
302   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
303      decide where the bottom of the stack is.  */
304
305   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
306     {
307       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
308          the startup file because it contains the entry point.  */
309       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
310     }
311   else
312     {
313       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
314       objfile->ei.entry_point = INVALID_ENTRY_POINT;
315     }
316   objfile->ei.deprecated_entry_file_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
317   objfile->ei.deprecated_entry_file_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
318   objfile->ei.entry_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
319   objfile->ei.entry_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
320   objfile->ei.main_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
321   objfile->ei.main_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
322 }
323
324 /* Get current entry point address.  */
325
326 CORE_ADDR
327 entry_point_address (void)
328 {
329   return symfile_objfile ? symfile_objfile->ei.entry_point : 0;
330 }
331
332 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.  
333    This function is called via bfd_map_over_sections. 
334
335    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
336    lowest-addressed loadable section.
337
338    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
339    lowest-addressed loadable section.  */
340
341 void
342 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
343 {
344   asection **lowest = (asection **) obj;
345
346   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
347     return;
348   if (!*lowest)
349     *lowest = sect;             /* First loadable section */
350   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
351     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
352   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
353            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
354                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
355     *lowest = sect;
356 }
357
358 /* Create a new section_addr_info, with room for NUM_SECTIONS.  */
359
360 struct section_addr_info *
361 alloc_section_addr_info (size_t num_sections)
362 {
363   struct section_addr_info *sap;
364   size_t size;
365
366   size = (sizeof (struct section_addr_info)
367           +  sizeof (struct other_sections) * (num_sections - 1));
368   sap = (struct section_addr_info *) xmalloc (size);
369   memset (sap, 0, size);
370   sap->num_sections = num_sections;
371
372   return sap;
373 }
374
375 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
376    an existing section table. */
377
378 extern struct section_addr_info *
379 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
380                                             const struct section_table *end)
381 {
382   struct section_addr_info *sap;
383   const struct section_table *stp;
384   int oidx;
385
386   sap = alloc_section_addr_info (end - start);
387
388   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
389     {
390       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd, 
391                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
392           && oidx < end - start)
393         {
394           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
395           sap->other[oidx].name 
396             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
397           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
398           oidx++;
399         }
400     }
401
402   return sap;
403 }
404
405
406 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
407
408 extern void
409 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
410 {
411   int idx;
412
413   for (idx = 0; idx < sap->num_sections; idx++)
414     if (sap->other[idx].name)
415       xfree (sap->other[idx].name);
416   xfree (sap);
417 }
418
419
420 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
421 static void
422 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
423 {
424   asection *sect;
425   int i;
426   
427   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
428   if (sect) 
429     objfile->sect_index_text = sect->index;
430
431   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
432   if (sect) 
433     objfile->sect_index_data = sect->index;
434
435   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
436   if (sect) 
437     objfile->sect_index_bss = sect->index;
438
439   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
440   if (sect) 
441     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
442
443   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
444      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
445      So if for example, there is no ".text" section, we have to
446      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
447      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
448      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
449      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
450      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
451      first slot. */
452
453   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
454     {
455       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
456         {
457           break;
458         }
459     }
460   if (i == objfile->num_sections)
461     {
462       if (objfile->sect_index_text == -1)
463         objfile->sect_index_text = 0;
464       if (objfile->sect_index_data == -1)
465         objfile->sect_index_data = 0;
466       if (objfile->sect_index_bss == -1)
467         objfile->sect_index_bss = 0;
468       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
469         objfile->sect_index_rodata = 0;
470     }
471 }
472
473
474 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
475    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default 
476    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
477    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
478    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
479
480 void
481 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
482                          struct section_addr_info *addrs)
483 {
484   int i;
485
486   objfile->num_sections = bfd_count_sections (objfile->obfd);
487   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
488     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, 
489                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
490   memset (objfile->section_offsets, 0, 
491           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
492
493   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
494      caller. */
495   for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
496     {
497       struct other_sections *osp ;
498
499       osp = &addrs->other[i] ;
500       if (osp->addr == 0)
501         continue;
502
503       /* Record all sections in offsets */
504       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
505          the BFD index. */
506       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
507     }
508
509   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
510      .rodata sections. */
511   init_objfile_sect_indices (objfile);
512 }
513
514
515 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
516    loaded file.
517
518    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
519
520    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
521    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
522    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
523    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
524    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
525    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
526    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
527    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
528    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
529    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
530
531    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
532    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
533    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
534    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
535    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
536    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
537    symbols from an objfile, we don't have the original load address
538    list any more; all we have is the section offset table.)  If
539    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
540
541    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
542    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
543
544    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
545    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
546
547 void
548 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
549                    struct section_addr_info *addrs,
550                    struct section_offsets *offsets,
551                    int num_offsets,
552                    int mainline,
553                    int verbo)
554 {
555   struct section_addr_info *local_addr = NULL;
556   struct cleanup *old_chain;
557
558   gdb_assert (! (addrs && offsets));
559
560   init_entry_point_info (objfile);
561   find_sym_fns (objfile);
562
563   if (objfile->sf == NULL)
564     return;     /* No symbols. */
565
566   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
567      if an error occurs during symbol reading.  */
568   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
569
570   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
571      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
572      no load address was specified. */
573   if (! addrs && ! offsets)
574     {
575       local_addr 
576         = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (objfile->obfd));
577       make_cleanup (xfree, local_addr);
578       addrs = local_addr;
579     }
580
581   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
582
583   if (mainline)
584     {
585       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
586          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
587       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
588
589       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
590
591       if (symfile_objfile != NULL)
592         {
593           free_objfile (symfile_objfile);
594           symfile_objfile = NULL;
595         }
596
597       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
598          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
599          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
600          (PR 2207).  */
601
602       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
603     }
604
605   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
606      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
607      and assume that <addr> is where that got loaded.
608
609      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
610      happens for the PA64 port.  */
611   if (!mainline && addrs && addrs->other[0].name)
612     {
613       asection *lower_sect;
614       asection *sect;
615       CORE_ADDR lower_offset;
616       int i;
617
618       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for 
619          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
620          .text first, but this assumes text is lowest section. */
621       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
622       if (lower_sect == NULL)
623         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
624                                &lower_sect);
625       if (lower_sect == NULL)
626         warning ("no loadable sections found in added symbol-file %s",
627                  objfile->name);
628       else 
629         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
630           warning ("Lowest section in %s is %s at %s",
631                    objfile->name,
632                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
633                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
634       if (lower_sect != NULL)
635         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
636       else
637         lower_offset = 0;
638  
639       /* Calculate offsets for the loadable sections.
640          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
641          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
642  
643          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
644          If the section is contiguous, its offset should be set to
645          the offset of the highest loadable section lower than it
646          (the loadable section directly below it in memory).
647          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
648
649         for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
650           {
651             if (addrs->other[i].addr != 0)
652               {
653                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
654                                                 addrs->other[i].name);
655                 if (sect)
656                   {
657                     addrs->other[i].addr
658                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
659                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
660                     /* This is the index used by BFD. */
661                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
662                   }
663                 else
664                   {
665                     warning ("section %s not found in %s",
666                              addrs->other[i].name, 
667                              objfile->name);
668                     addrs->other[i].addr = 0;
669                   }
670               }
671             else
672               addrs->other[i].addr = lower_offset;
673           }
674     }
675
676   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
677      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
678      initial symbol reading for this file. */
679
680   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
681   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
682
683   if (addrs)
684     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
685   else
686     {
687       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
688
689       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
690       objfile->num_sections = num_offsets;
691       objfile->section_offsets
692         = ((struct section_offsets *)
693            obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size));
694       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
695
696       init_objfile_sect_indices (objfile);
697     }
698
699 #ifndef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
700   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
701      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
702      because it knows the mapping between bfd sections and
703      section_offsets.  */
704   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
705      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
706      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
707      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
708      which handles shared libraries in a completely unique way.
709
710      Section offsets are built similarly, except that they are built
711      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
712      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
713      has a different algorithm for finding section offsets.
714
715      These should probably all be collapsed into some target
716      independent form of shared library support.  FIXME.  */
717
718   if (addrs)
719     {
720       struct obj_section *s;
721
722         /* Map section offsets in "addr" back to the object's 
723            sections by comparing the section names with bfd's 
724            section names.  Then adjust the section address by
725            the offset. */ /* for gdb/13815 */
726  
727       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
728         {
729           CORE_ADDR s_addr = 0;
730           int i;
731
732             for (i = 0; 
733                  !s_addr && i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name;
734                  i++)
735               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd, 
736                                             s->the_bfd_section), 
737                           addrs->other[i].name) == 0)
738                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
739  
740           s->addr -= s->offset;
741           s->addr += s_addr;
742           s->endaddr -= s->offset;
743           s->endaddr += s_addr;
744           s->offset += s_addr;
745         }
746     }
747 #endif /* not DEPRECATED_IBM6000_TARGET */
748
749   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
750
751   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
752      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
753      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
754      it from here.  */
755
756   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
757   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
758
759   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
760      that this does not mean we found any symbols... */
761
762   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
763
764   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
765
766   discard_cleanups (old_chain);
767 }
768
769 /* Perform required actions after either reading in the initial
770    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
771    objfile. */
772
773 void
774 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
775 {
776
777   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
778      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
779      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
780   if (mainline)
781     {
782       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
783       symfile_objfile = objfile;
784
785       clear_symtab_users ();
786     }
787   else
788     {
789       breakpoint_re_set ();
790     }
791
792   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
793   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
794 }
795
796 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
797    loaded file.
798
799    NAME is the file name (which will be tilde-expanded and made
800    absolute herein) (but we don't free or modify NAME itself).
801
802    FROM_TTY says how verbose to be.
803
804    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
805    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
806
807    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
808    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
809    non-zero.
810
811    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
812    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
813 static struct objfile *
814 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (char *name, int from_tty,
815                                        struct section_addr_info *addrs,
816                                        struct section_offsets *offsets,
817                                        int num_offsets,
818                                        int mainline, int flags)
819 {
820   struct objfile *objfile;
821   struct partial_symtab *psymtab;
822   char *debugfile;
823   bfd *abfd;
824   struct section_addr_info *orig_addrs;
825   struct cleanup *my_cleanups;
826
827   /* Open a bfd for the file, and give user a chance to burp if we'd be
828      interactively wiping out any existing symbols.  */
829
830   abfd = symfile_bfd_open (name);
831
832   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
833       && mainline
834       && from_tty
835       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
836     error ("Not confirmed.");
837
838   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
839
840   orig_addrs = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (abfd));
841   my_cleanups = make_cleanup (xfree, orig_addrs);
842   if (addrs)
843     {
844       int i;
845       orig_addrs->num_sections = addrs->num_sections;
846       for (i = 0; i < addrs->num_sections; i++)
847         orig_addrs->other[i] = addrs->other[i];
848     }
849
850   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
851      symbol table file which has not had initial symbol reading
852      performed, or need to read an unmapped symbol table. */
853   if (from_tty || info_verbose)
854     {
855       if (pre_add_symbol_hook)
856         pre_add_symbol_hook (name);
857       else
858         {
859           printf_unfiltered ("Reading symbols from %s...", name);
860           wrap_here ("");
861           gdb_flush (gdb_stdout);
862         }
863     }
864   syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
865                      mainline, from_tty);
866
867   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
868      user requested that all symbols be read on initial access via either
869      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
870      all partial symbol tables for this objfile if so. */
871
872   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
873     {
874       if (from_tty || info_verbose)
875         {
876           printf_unfiltered ("expanding to full symbols...");
877           wrap_here ("");
878           gdb_flush (gdb_stdout);
879         }
880
881       for (psymtab = objfile->psymtabs;
882            psymtab != NULL;
883            psymtab = psymtab->next)
884         {
885           psymtab_to_symtab (psymtab);
886         }
887     }
888
889   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
890   if (debugfile)
891     {
892       if (addrs != NULL)
893         {
894           objfile->separate_debug_objfile
895             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, orig_addrs, 0, flags);
896         }
897       else
898         {
899           objfile->separate_debug_objfile
900             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
901         }
902       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
903         = objfile;
904       
905       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
906          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
907       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
908       
909       xfree (debugfile);
910     }
911   
912   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
913     {
914       wrap_here ("");
915       printf_unfiltered ("(no debugging symbols found)...");
916       wrap_here ("");
917     }
918
919   if (from_tty || info_verbose)
920     {
921       if (post_add_symbol_hook)
922         post_add_symbol_hook ();
923       else
924         {
925           printf_unfiltered ("done.\n");
926         }
927     }
928
929   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
930      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
931      time.  */
932   gdb_flush (gdb_stdout);
933
934   do_cleanups (my_cleanups);
935
936   if (objfile->sf == NULL)
937     return objfile;     /* No symbols. */
938
939   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
940
941   if (target_new_objfile_hook)
942     target_new_objfile_hook (objfile);
943
944   return (objfile);
945 }
946
947
948 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
949    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
950    for details.  */
951 struct objfile *
952 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
953                  int mainline, int flags)
954 {
955   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (name, from_tty, addrs, 0, 0, 
956                                                 mainline, flags);
957 }
958
959
960 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
961    affected by the loading of a new main().
962    Used when the file is supplied in the gdb command line
963    and by some targets with special loading requirements.
964    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
965    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
966    command itself.  */
967    
968 void
969 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
970 {
971   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
972 }
973
974 static void
975 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
976 {
977   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
978
979 #ifdef HPUXHPPA
980   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
981 #endif
982
983   /* Getting new symbols may change our opinion about
984      what is frameless.  */
985   reinit_frame_cache ();
986
987   set_initial_language ();
988 }
989
990 void
991 symbol_file_clear (int from_tty)
992 {
993   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
994       && from_tty
995       && !query ("Discard symbol table from `%s'? ",
996                  symfile_objfile->name))
997     error ("Not confirmed.");
998     free_all_objfiles ();
999
1000     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1001        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1002        descriptors as well.
1003      */
1004 #if defined(SOLIB_RESTART)
1005     SOLIB_RESTART ();
1006 #endif
1007
1008     symfile_objfile = NULL;
1009     if (from_tty)
1010       printf_unfiltered ("No symbol file now.\n");
1011 #ifdef HPUXHPPA
1012     RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1013 #endif
1014 }
1015
1016 static char *
1017 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1018 {
1019   asection *sect;
1020   bfd_size_type debuglink_size;
1021   unsigned long crc32;
1022   char *contents;
1023   int crc_offset;
1024   unsigned char *p;
1025   
1026   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1027
1028   if (sect == NULL)
1029     return NULL;
1030
1031   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1032   
1033   contents = xmalloc (debuglink_size);
1034   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1035                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1036
1037   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1038   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1039   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1040
1041   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1042   
1043   *crc32_out = crc32;
1044   return contents;
1045 }
1046
1047 static int
1048 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1049 {
1050   unsigned long file_crc = 0;
1051   int fd;
1052   char buffer[8*1024];
1053   int count;
1054
1055   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1056   if (fd < 0)
1057     return 0;
1058
1059   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1060     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1061
1062   close (fd);
1063
1064   return crc == file_crc;
1065 }
1066
1067 static char *debug_file_directory = NULL;
1068
1069 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1070 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1071 #endif
1072
1073 static char *
1074 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1075 {
1076   asection *sect;
1077   char *basename;
1078   char *dir;
1079   char *debugfile;
1080   char *name_copy;
1081   bfd_size_type debuglink_size;
1082   unsigned long crc32;
1083   int i;
1084
1085   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1086
1087   if (basename == NULL)
1088     return NULL;
1089   
1090   dir = xstrdup (objfile->name);
1091
1092   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1093      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1094      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1095      somewhere.  */
1096   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1097     {
1098       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1099         break;
1100     }
1101   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1102   dir[i+1] = '\0';
1103   
1104   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1105                       + strlen (dir)
1106                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1107                       + strlen ("/")
1108                       + strlen (basename) 
1109                       + 1);
1110
1111   /* First try in the same directory as the original file.  */
1112   strcpy (debugfile, dir);
1113   strcat (debugfile, basename);
1114
1115   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1116     {
1117       xfree (basename);
1118       xfree (dir);
1119       return xstrdup (debugfile);
1120     }
1121   
1122   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1123   strcpy (debugfile, dir);
1124   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1125   strcat (debugfile, "/");
1126   strcat (debugfile, basename);
1127
1128   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1129     {
1130       xfree (basename);
1131       xfree (dir);
1132       return xstrdup (debugfile);
1133     }
1134   
1135   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1136   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1137   strcat (debugfile, "/");
1138   strcat (debugfile, dir);
1139   strcat (debugfile, basename);
1140
1141   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1142     {
1143       xfree (basename);
1144       xfree (dir);
1145       return xstrdup (debugfile);
1146     }
1147   
1148   xfree (basename);
1149   xfree (dir);
1150   return NULL;
1151 }
1152
1153
1154 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1155    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1156    the command is rather bizarre--(1) buildargv implements various
1157    quoting conventions which are undocumented and have little or
1158    nothing in common with the way things are quoted (or not quoted)
1159    elsewhere in GDB, (2) options are used, which are not generally
1160    used in GDB (perhaps "set mapped on", "set readnow on" would be
1161    better), (3) the order of options matters, which is contrary to GNU
1162    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1163 /* Note: ezannoni 2000-04-17. This function used to have support for
1164    rombug (see remote-os9k.c). It consisted of a call to target_link()
1165    (target.c) to get the address of the text segment from the target,
1166    and pass that to symbol_file_add(). This is no longer supported. */
1167
1168 void
1169 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1170 {
1171   char **argv;
1172   char *name = NULL;
1173   struct cleanup *cleanups;
1174   int flags = OBJF_USERLOADED;
1175
1176   dont_repeat ();
1177
1178   if (args == NULL)
1179     {
1180       symbol_file_clear (from_tty);
1181     }
1182   else
1183     {
1184       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
1185         {
1186           nomem (0);
1187         }
1188       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1189       while (*argv != NULL)
1190         {
1191           if (strcmp (*argv, "-readnow") == 0)
1192             flags |= OBJF_READNOW;
1193           else if (**argv == '-')
1194             error ("unknown option `%s'", *argv);
1195           else
1196             {
1197               name = *argv;
1198               
1199               symbol_file_add_main_1 (name, from_tty, flags);
1200             }
1201           argv++;
1202         }
1203
1204       if (name == NULL)
1205         {
1206           error ("no symbol file name was specified");
1207         }
1208       do_cleanups (cleanups);
1209     }
1210 }
1211
1212 /* Set the initial language.
1213
1214    A better solution would be to record the language in the psymtab when reading
1215    partial symbols, and then use it (if known) to set the language.  This would
1216    be a win for formats that encode the language in an easily discoverable place,
1217    such as DWARF.  For stabs, we can jump through hoops looking for specially
1218    named symbols or try to intuit the language from the specific type of stabs
1219    we find, but we can't do that until later when we read in full symbols.
1220    FIXME.  */
1221
1222 static void
1223 set_initial_language (void)
1224 {
1225   struct partial_symtab *pst;
1226   enum language lang = language_unknown;
1227
1228   pst = find_main_psymtab ();
1229   if (pst != NULL)
1230     {
1231       if (pst->filename != NULL)
1232         {
1233           lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1234         }
1235       if (lang == language_unknown)
1236         {
1237           /* Make C the default language */
1238           lang = language_c;
1239         }
1240       set_language (lang);
1241       expected_language = current_language;     /* Don't warn the user */
1242     }
1243 }
1244
1245 /* Open file specified by NAME and hand it off to BFD for preliminary
1246    analysis.  Result is a newly initialized bfd *, which includes a newly
1247    malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made absolute).
1248    In case of trouble, error() is called.  */
1249
1250 bfd *
1251 symfile_bfd_open (char *name)
1252 {
1253   bfd *sym_bfd;
1254   int desc;
1255   char *absolute_name;
1256
1257
1258
1259   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy */
1260
1261   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1262   desc = openp (getenv ("PATH"), 1, name, O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1263 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1264   if (desc < 0)
1265     {
1266       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1267       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1268       desc = openp (getenv ("PATH"), 1, exename, O_RDONLY | O_BINARY,
1269                     0, &absolute_name);
1270     }
1271 #endif
1272   if (desc < 0)
1273     {
1274       make_cleanup (xfree, name);
1275       perror_with_name (name);
1276     }
1277   xfree (name);                 /* Free 1st new malloc'd copy */
1278   name = absolute_name;         /* Keep 2nd malloc'd copy in bfd */
1279   /* It'll be freed in free_objfile(). */
1280
1281   sym_bfd = bfd_fdopenr (name, gnutarget, desc);
1282   if (!sym_bfd)
1283     {
1284       close (desc);
1285       make_cleanup (xfree, name);
1286       error ("\"%s\": can't open to read symbols: %s.", name,
1287              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1288     }
1289   sym_bfd->cacheable = 1;
1290
1291   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1292     {
1293       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1294          on error it does not free all the storage associated with the
1295          bfd).  */
1296       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc */
1297       make_cleanup (xfree, name);
1298       error ("\"%s\": can't read symbols: %s.", name,
1299              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1300     }
1301   return (sym_bfd);
1302 }
1303
1304 /* Return the section index for the given section name. Return -1 if
1305    the section was not found. */
1306 int
1307 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1308 {
1309   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1310   if (sect)
1311     return sect->index;
1312   else
1313     return -1;
1314 }
1315
1316 /* Link a new symtab_fns into the global symtab_fns list.  Called on gdb
1317    startup by the _initialize routine in each object file format reader,
1318    to register information about each format the the reader is prepared
1319    to handle. */
1320
1321 void
1322 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1323 {
1324   sf->next = symtab_fns;
1325   symtab_fns = sf;
1326 }
1327
1328
1329 /* Initialize to read symbols from the symbol file sym_bfd.  It either
1330    returns or calls error().  The result is an initialized struct sym_fns
1331    in the objfile structure, that contains cached information about the
1332    symbol file.  */
1333
1334 static void
1335 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1336 {
1337   struct sym_fns *sf;
1338   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1339   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1340
1341   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1342       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1343       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1344     return;     /* No symbols. */
1345
1346   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1347     {
1348       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1349         {
1350           objfile->sf = sf;
1351           return;
1352         }
1353     }
1354   error ("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown.",
1355          bfd_get_target (objfile->obfd));
1356 }
1357 \f
1358 /* This function runs the load command of our current target.  */
1359
1360 static void
1361 load_command (char *arg, int from_tty)
1362 {
1363   if (arg == NULL)
1364     arg = get_exec_file (1);
1365   target_load (arg, from_tty);
1366
1367   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1368      overlays are mapped any more.  */
1369   overlay_cache_invalid = 1;
1370 }
1371
1372 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1373    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1374    on the theory that only in that case is it useful.
1375
1376    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1377    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1378    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1379    performance compares.  */
1380
1381 static int download_write_size = 512;
1382 static int validate_download = 0;
1383
1384 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1385
1386 static void
1387 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1388 {
1389   bfd_size_type *sum = data;
1390
1391   *sum += bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1392 }
1393
1394 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1395 struct load_section_data {
1396   unsigned long load_offset;
1397   unsigned long write_count;
1398   unsigned long data_count;
1399   bfd_size_type total_size;
1400 };
1401
1402 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1403
1404 static void
1405 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1406 {
1407   struct load_section_data *args = data;
1408
1409   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1410     {
1411       bfd_size_type size = bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1412       if (size > 0)
1413         {
1414           char *buffer;
1415           struct cleanup *old_chain;
1416           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1417           bfd_size_type block_size;
1418           int err;
1419           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1420           bfd_size_type sent;
1421
1422           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1423             block_size = download_write_size;
1424           else
1425             block_size = size;
1426
1427           buffer = xmalloc (size);
1428           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1429
1430           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1431              to look at during a long download.  */
1432           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1433                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1434
1435           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1436
1437           sent = 0;
1438           do
1439             {
1440               int len;
1441               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1442
1443               if (this_transfer >= block_size)
1444                 this_transfer = block_size;
1445               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1446                                                  this_transfer, &err);
1447               if (err)
1448                 break;
1449               if (validate_download)
1450                 {
1451                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1452                      themselves here when bring new computers to
1453                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1454                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1455                      implementation might add a verify_memory()
1456                      method to the target vector and then use
1457                      that.  remote.c could implement that method
1458                      using the ``qCRC'' packet.  */
1459                   char *check = xmalloc (len);
1460                   struct cleanup *verify_cleanups = 
1461                     make_cleanup (xfree, check);
1462
1463                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1464                     error ("Download verify read failed at 0x%s",
1465                            paddr (lma));
1466                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1467                     error ("Download verify compare failed at 0x%s",
1468                            paddr (lma));
1469                   do_cleanups (verify_cleanups);
1470                 }
1471               args->data_count += len;
1472               lma += len;
1473               buffer += len;
1474               args->write_count += 1;
1475               sent += len;
1476               if (quit_flag
1477                   || (ui_load_progress_hook != NULL
1478                       && ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1479                 error ("Canceled the download");
1480
1481               if (show_load_progress != NULL)
1482                 show_load_progress (sect_name, sent, size, 
1483                                     args->data_count, args->total_size);
1484             }
1485           while (sent < size);
1486
1487           if (err != 0)
1488             error ("Memory access error while loading section %s.", sect_name);
1489
1490           do_cleanups (old_chain);
1491         }
1492     }
1493 }
1494
1495 void
1496 generic_load (char *args, int from_tty)
1497 {
1498   asection *s;
1499   bfd *loadfile_bfd;
1500   time_t start_time, end_time;  /* Start and end times of download */
1501   char *filename;
1502   struct cleanup *old_cleanups;
1503   char *offptr;
1504   struct load_section_data cbdata;
1505   CORE_ADDR entry;
1506
1507   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1508   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1509   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1510   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1511
1512   /* Parse the input argument - the user can specify a load offset as
1513      a second argument. */
1514   filename = xmalloc (strlen (args) + 1);
1515   old_cleanups = make_cleanup (xfree, filename);
1516   strcpy (filename, args);
1517   offptr = strchr (filename, ' ');
1518   if (offptr != NULL)
1519     {
1520       char *endptr;
1521
1522       cbdata.load_offset = strtoul (offptr, &endptr, 0);
1523       if (offptr == endptr)
1524         error ("Invalid download offset:%s\n", offptr);
1525       *offptr = '\0';
1526     }
1527   else
1528     cbdata.load_offset = 0;
1529
1530   /* Open the file for loading. */
1531   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1532   if (loadfile_bfd == NULL)
1533     {
1534       perror_with_name (filename);
1535       return;
1536     }
1537
1538   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1539      on error it does not free all the storage associated with the
1540      bfd).  */
1541   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1542
1543   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1544     {
1545       error ("\"%s\" is not an object file: %s", filename,
1546              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1547     }
1548
1549   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback, 
1550                          (void *) &cbdata.total_size);
1551
1552   start_time = time (NULL);
1553
1554   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1555
1556   end_time = time (NULL);
1557
1558   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1559   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1560   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1561   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1562   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1563   ui_out_text (uiout, "\n");
1564   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1565      for other targets too.  */
1566   write_pc (entry);
1567
1568   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1569      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1570      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1571      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1572      others don't (or didn't - perhaphs they have all been deleted).  */
1573
1574   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count, 
1575                               cbdata.write_count, end_time - start_time);
1576
1577   do_cleanups (old_cleanups);
1578 }
1579
1580 /* Report how fast the transfer went. */
1581
1582 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1583    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1584    function signature). */
1585
1586 void
1587 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1588                              time_t end_time)
1589 {
1590   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 
1591                               end_time - start_time, 0);
1592 }
1593
1594 void
1595 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1596                             unsigned long data_count,
1597                             unsigned long write_count,
1598                             unsigned long time_count)
1599 {
1600   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1601   if (time_count > 0)
1602     {
1603       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu", 
1604                         (data_count * 8) / time_count);
1605       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1606     }
1607   else
1608     {
1609       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1610       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");    
1611     }
1612   if (write_count > 0)
1613     {
1614       ui_out_text (uiout, ", ");
1615       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1616       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1617     }
1618   ui_out_text (uiout, ".\n");
1619 }
1620
1621 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1622    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1623 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1624    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1625    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1626    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1627    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1628    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1629
1630 static void
1631 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1632 {
1633   char *filename = NULL;
1634   int flags = OBJF_USERLOADED;
1635   char *arg;
1636   int expecting_option = 0;
1637   int section_index = 0;
1638   int argcnt = 0;
1639   int sec_num = 0;
1640   int i;
1641   int expecting_sec_name = 0;
1642   int expecting_sec_addr = 0;
1643
1644   struct sect_opt
1645   {
1646     char *name;
1647     char *value;
1648   };
1649
1650   struct section_addr_info *section_addrs;
1651   struct sect_opt *sect_opts = NULL;
1652   size_t num_sect_opts = 0;
1653   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1654
1655   num_sect_opts = 16;
1656   sect_opts = (struct sect_opt *) xmalloc (num_sect_opts 
1657                                            * sizeof (struct sect_opt));
1658
1659   dont_repeat ();
1660
1661   if (args == NULL)
1662     error ("add-symbol-file takes a file name and an address");
1663
1664   /* Make a copy of the string that we can safely write into. */
1665   args = xstrdup (args);
1666
1667   while (*args != '\000')
1668     {
1669       /* Any leading spaces? */
1670       while (isspace (*args))
1671         args++;
1672
1673       /* Point arg to the beginning of the argument. */
1674       arg = args;
1675
1676       /* Move args pointer over the argument. */
1677       while ((*args != '\000') && !isspace (*args))
1678         args++;
1679
1680       /* If there are more arguments, terminate arg and
1681          proceed past it. */
1682       if (*args != '\000')
1683         *args++ = '\000';
1684
1685       /* Now process the argument. */
1686       if (argcnt == 0)
1687         {
1688           /* The first argument is the file name. */
1689           filename = tilde_expand (arg);
1690           make_cleanup (xfree, filename);
1691         }
1692       else
1693         if (argcnt == 1)
1694           {
1695             /* The second argument is always the text address at which
1696                to load the program. */
1697             sect_opts[section_index].name = ".text";
1698             sect_opts[section_index].value = arg;
1699             if (++section_index > num_sect_opts) 
1700               {
1701                 num_sect_opts *= 2;
1702                 sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1703                              xrealloc (sect_opts,
1704                                        num_sect_opts 
1705                                        * sizeof (struct sect_opt)));
1706               }
1707           }
1708         else
1709           {
1710             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1711                to an option */
1712
1713             if (*arg == '-')
1714               {
1715                 if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1716                   flags |= OBJF_READNOW;
1717                 else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1718                   {
1719                     expecting_sec_name = 1;
1720                     expecting_sec_addr = 1;
1721                   }
1722               }
1723             else
1724               {
1725                 if (expecting_sec_name)
1726                   {
1727                     sect_opts[section_index].name = arg;
1728                     expecting_sec_name = 0;
1729                   }
1730                 else
1731                   if (expecting_sec_addr)
1732                     {
1733                       sect_opts[section_index].value = arg;
1734                       expecting_sec_addr = 0;
1735                       if (++section_index > num_sect_opts) 
1736                         {
1737                           num_sect_opts *= 2;
1738                           sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1739                                        xrealloc (sect_opts,
1740                                                  num_sect_opts 
1741                                                  * sizeof (struct sect_opt)));
1742                         }
1743                     }
1744                   else
1745                     error ("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*");
1746               }
1747           }
1748       argcnt++;
1749     }
1750
1751   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1752      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1753      functions.  We have to split this up into separate print
1754      statements because local_hex_string returns a local static
1755      string. */
1756  
1757   printf_unfiltered ("add symbol table from file \"%s\" at\n", filename);
1758   section_addrs = alloc_section_addr_info (section_index);
1759   make_cleanup (xfree, section_addrs);
1760   for (i = 0; i < section_index; i++)
1761     {
1762       CORE_ADDR addr;
1763       char *val = sect_opts[i].value;
1764       char *sec = sect_opts[i].name;
1765  
1766       addr = parse_and_eval_address (val);
1767
1768       /* Here we store the section offsets in the order they were
1769          entered on the command line. */
1770       section_addrs->other[sec_num].name = sec;
1771       section_addrs->other[sec_num].addr = addr;
1772       printf_unfiltered ("\t%s_addr = %s\n",
1773                        sec, 
1774                        local_hex_string ((unsigned long)addr));
1775       sec_num++;
1776
1777       /* The object's sections are initialized when a 
1778          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1779          This happens in reread_symbols. 
1780          At this point, we don't know what file type this is,
1781          so we can't determine what section names are valid.  */
1782     }
1783
1784   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1785     error ("Not confirmed.");
1786
1787   symbol_file_add (filename, from_tty, section_addrs, 0, flags);
1788
1789   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1790      frameless.  */
1791   reinit_frame_cache ();
1792   do_cleanups (my_cleanups);
1793 }
1794 \f
1795 static void
1796 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1797 {
1798 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1799   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1800 #else
1801   error ("This command is not available in this configuration of GDB.");
1802 #endif
1803 }
1804 \f
1805 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1806 void
1807 reread_symbols (void)
1808 {
1809   struct objfile *objfile;
1810   long new_modtime;
1811   int reread_one = 0;
1812   struct stat new_statbuf;
1813   int res;
1814
1815   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1816      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1817      different tables may come from different source files.  FIXME.
1818      This routine should then walk down each partial symbol table
1819      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1820
1821   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1822     {
1823       if (objfile->obfd)
1824         {
1825 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
1826           /* If this object is from a shared library, then you should
1827              stat on the library name, not member name. */
1828
1829           if (objfile->obfd->my_archive)
1830             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1831           else
1832 #endif
1833             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
1834           if (res != 0)
1835             {
1836               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
1837               printf_unfiltered ("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n",
1838                                objfile->name);
1839               continue;
1840             }
1841           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
1842           if (new_modtime != objfile->mtime)
1843             {
1844               struct cleanup *old_cleanups;
1845               struct section_offsets *offsets;
1846               int num_offsets;
1847               char *obfd_filename;
1848
1849               printf_unfiltered ("`%s' has changed; re-reading symbols.\n",
1850                                objfile->name);
1851
1852               /* There are various functions like symbol_file_add,
1853                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
1854                  appear to do what we want.  But they have various other
1855                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
1856                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
1857                  any mapped file will be out of date).  */
1858
1859               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
1860                  that is the correct response for things like shared
1861                  libraries).  */
1862               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
1863               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
1864               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
1865
1866               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
1867                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
1868                  BFD without closing the descriptor.  */
1869               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
1870               if (!bfd_close (objfile->obfd))
1871                 error ("Can't close BFD for %s: %s", objfile->name,
1872                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1873               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
1874               if (objfile->obfd == NULL)
1875                 error ("Can't open %s to read symbols.", objfile->name);
1876               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
1877               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
1878                 error ("Can't read symbols from %s: %s.", objfile->name,
1879                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1880
1881               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
1882                  objfile_obstack.  */
1883               num_offsets = objfile->num_sections;
1884               offsets = ((struct section_offsets *) 
1885                          alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
1886               memcpy (offsets, objfile->section_offsets, 
1887                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1888
1889               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
1890                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
1891                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
1892
1893               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
1894                  enough?  */
1895               if (objfile->global_psymbols.list)
1896                 xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
1897               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
1898                       sizeof (objfile->global_psymbols));
1899               if (objfile->static_psymbols.list)
1900                 xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
1901               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
1902                       sizeof (objfile->static_psymbols));
1903
1904               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
1905               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
1906               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1907               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
1908               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1909               if (objfile->demangled_names_hash != NULL)
1910                 {
1911                   htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
1912                   objfile->demangled_names_hash = NULL;
1913                 }
1914               obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
1915               objfile->sections = NULL;
1916               objfile->symtabs = NULL;
1917               objfile->psymtabs = NULL;
1918               objfile->free_psymtabs = NULL;
1919               objfile->cp_namespace_symtab = NULL;
1920               objfile->msymbols = NULL;
1921               objfile->sym_private = NULL;
1922               objfile->minimal_symbol_count = 0;
1923               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
1924                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
1925               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
1926                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
1927               objfile->fundamental_types = NULL;
1928               clear_objfile_data (objfile);
1929               if (objfile->sf != NULL)
1930                 {
1931                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
1932                 }
1933
1934               /* We never make this a mapped file.  */
1935               objfile->md = NULL;
1936               /* obstack_specify_allocation also initializes the obstack so
1937                  it is empty.  */
1938               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1939               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1940               obstack_specify_allocation (&objfile->objfile_obstack, 0, 0,
1941                                           xmalloc, xfree);
1942               if (build_objfile_section_table (objfile))
1943                 {
1944                   error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
1945                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1946                 }
1947               terminate_minimal_symbol_table (objfile);
1948
1949               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
1950                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
1951               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
1952                 obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, 
1953                                SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1954               memcpy (objfile->section_offsets, offsets, 
1955                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1956               objfile->num_sections = num_offsets;
1957
1958               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
1959                  distinguishing between the main file and additional files
1960                  in this way seems rather dubious.  */
1961               if (objfile == symfile_objfile)
1962                 {
1963                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
1964 #ifdef HPUXHPPA
1965                   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1966 #endif
1967                 }
1968
1969               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
1970               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
1971               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
1972                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
1973                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
1974               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
1975               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
1976                 {
1977                   wrap_here ("");
1978                   printf_unfiltered ("(no debugging symbols found)\n");
1979                   wrap_here ("");
1980                 }
1981               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
1982
1983               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
1984               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
1985
1986               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1987                  frameless.  */
1988
1989               reinit_frame_cache ();
1990
1991               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
1992               discard_cleanups (old_cleanups);
1993
1994               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
1995                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
1996                  again now.  */
1997               objfile->mtime = new_modtime;
1998               reread_one = 1;
1999               reread_separate_symbols (objfile);
2000             }
2001         }
2002     }
2003
2004   if (reread_one)
2005     clear_symtab_users ();
2006 }
2007
2008
2009 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2010    re-read:
2011    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2012      of the separated objfile.
2013    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2014      read in the new separated debug info file.
2015    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2016      and read the new one.
2017    This function does *not* handle the case where objfile is still
2018    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2019    has changed.  That case should be handled by the loop in
2020    reread_symbols already.  */
2021 static void
2022 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2023 {
2024   char *debug_file;
2025   unsigned long crc32;
2026
2027   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2028      separate file?  */
2029   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2030
2031   if (objfile->separate_debug_objfile)
2032     {
2033       /* There are two cases where we need to get rid of
2034          the old separated debug info objfile:
2035          - if the new primary objfile doesn't have
2036          separated debug info, or
2037          - if the new primary objfile has separate debug
2038          info, but it's under a different filename.
2039  
2040          If the old and new objfiles both have separate
2041          debug info, under the same filename, then we're
2042          okay --- if the separated file's contents have
2043          changed, we will have caught that when we
2044          visited it in this function's outermost
2045          loop.  */
2046       if (! debug_file
2047           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2048         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2049     }
2050
2051   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2052      haven't loaded it already, do so now.  */
2053   if (debug_file
2054       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2055     {
2056       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2057          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2058       objfile->separate_debug_objfile
2059         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2060            (debug_file,
2061             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2062             0, /* No addr table.  */
2063             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2064             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2065             objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2066                               | OBJF_USERLOADED)));
2067       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2068         = objfile;
2069     }
2070 }
2071
2072
2073 \f
2074
2075
2076 typedef struct
2077 {
2078   char *ext;
2079   enum language lang;
2080 }
2081 filename_language;
2082
2083 static filename_language *filename_language_table;
2084 static int fl_table_size, fl_table_next;
2085
2086 static void
2087 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2088 {
2089   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2090     {
2091       fl_table_size += 10;
2092       filename_language_table = 
2093         xrealloc (filename_language_table,
2094                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2095     }
2096
2097   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2098   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2099   fl_table_next++;
2100 }
2101
2102 static char *ext_args;
2103
2104 static void
2105 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2106 {
2107   int i;
2108   char *cp = ext_args;
2109   enum language lang;
2110
2111   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2112   if (*cp != '.')
2113     error ("'%s': Filename extension must begin with '.'", ext_args);
2114
2115   /* Find end of first arg.  */
2116   while (*cp && !isspace (*cp))
2117     cp++;
2118
2119   if (*cp == '\0')
2120     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2121            ext_args);
2122
2123   /* Null-terminate first arg */
2124   *cp++ = '\0';
2125
2126   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2127   while (*cp && isspace (*cp))
2128     cp++;
2129
2130   if (*cp == '\0')
2131     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2132            ext_args);
2133
2134   /* Lookup the language from among those we know.  */
2135   lang = language_enum (cp);
2136
2137   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2138   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2139     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2140       break;
2141
2142   if (i >= fl_table_next)
2143     {
2144       /* new file extension */
2145       add_filename_language (ext_args, lang);
2146     }
2147   else
2148     {
2149       /* redefining a previously known filename extension */
2150
2151       /* if (from_tty) */
2152       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2153       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2154
2155       xfree (filename_language_table[i].ext);
2156       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2157       filename_language_table[i].lang = lang;
2158     }
2159 }
2160
2161 static void
2162 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2163 {
2164   int i;
2165
2166   printf_filtered ("Filename extensions and the languages they represent:");
2167   printf_filtered ("\n\n");
2168   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2169     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2170                      filename_language_table[i].ext,
2171                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2172 }
2173
2174 static void
2175 init_filename_language_table (void)
2176 {
2177   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2178     {
2179       fl_table_size = 20;
2180       fl_table_next = 0;
2181       filename_language_table =
2182         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2183       add_filename_language (".c", language_c);
2184       add_filename_language (".C", language_cplus);
2185       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2186       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2187       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2188       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2189       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2190       add_filename_language (".java", language_java);
2191       add_filename_language (".class", language_java);
2192       add_filename_language (".m", language_objc);
2193       add_filename_language (".f", language_fortran);
2194       add_filename_language (".F", language_fortran);
2195       add_filename_language (".s", language_asm);
2196       add_filename_language (".S", language_asm);
2197       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2198       add_filename_language (".p", language_pascal);
2199       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2200     }
2201 }
2202
2203 enum language
2204 deduce_language_from_filename (char *filename)
2205 {
2206   int i;
2207   char *cp;
2208
2209   if (filename != NULL)
2210     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2211       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2212         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2213           return filename_language_table[i].lang;
2214
2215   return language_unknown;
2216 }
2217 \f
2218 /* allocate_symtab:
2219
2220    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2221    to it.  error() if no space.
2222
2223    Caller must set these fields:
2224    LINETABLE(symtab)
2225    symtab->blockvector
2226    symtab->dirname
2227    symtab->free_code
2228    symtab->free_ptr
2229    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2230  */
2231
2232 struct symtab *
2233 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2234 {
2235   struct symtab *symtab;
2236
2237   symtab = (struct symtab *)
2238     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct symtab));
2239   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2240   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2241                                    &objfile->objfile_obstack);
2242   symtab->fullname = NULL;
2243   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2244   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2245                                       &objfile->objfile_obstack);
2246
2247   /* Hook it to the objfile it comes from */
2248
2249   symtab->objfile = objfile;
2250   symtab->next = objfile->symtabs;
2251   objfile->symtabs = symtab;
2252
2253   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2254      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2255      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2256      here for convenience.  */
2257 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2258   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2259 #endif
2260
2261   return (symtab);
2262 }
2263
2264 struct partial_symtab *
2265 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2266 {
2267   struct partial_symtab *psymtab;
2268
2269   if (objfile->free_psymtabs)
2270     {
2271       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2272       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2273     }
2274   else
2275     psymtab = (struct partial_symtab *)
2276       obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2277                      sizeof (struct partial_symtab));
2278
2279   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2280   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2281                                     &objfile->objfile_obstack);
2282   psymtab->symtab = NULL;
2283
2284   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2285      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2286      inserted order. */
2287
2288   psymtab->objfile = objfile;
2289   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2290   objfile->psymtabs = psymtab;
2291 #if 0
2292   {
2293     struct partial_symtab **prev_pst;
2294     psymtab->objfile = objfile;
2295     psymtab->next = NULL;
2296     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2297     while ((*prev_pst) != NULL)
2298       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2299     (*prev_pst) = psymtab;
2300   }
2301 #endif
2302
2303   return (psymtab);
2304 }
2305
2306 void
2307 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2308 {
2309   struct partial_symtab **prev_pst;
2310
2311   /* From dbxread.c:
2312      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2313      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2314      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2315      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2316      that without slowing things down might be tricky.  */
2317
2318   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2319
2320   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2321   while ((*prev_pst) != pst)
2322     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2323   (*prev_pst) = pst->next;
2324
2325   /* Next, put it on a free list for recycling */
2326
2327   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2328   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2329 }
2330 \f
2331
2332 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2333    table data.  */
2334
2335 void
2336 clear_symtab_users (void)
2337 {
2338   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2339      the things that really need to be blown.  */
2340   clear_value_history ();
2341   clear_displays ();
2342   clear_internalvars ();
2343   breakpoint_re_set ();
2344   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2345   clear_current_source_symtab_and_line ();
2346   clear_pc_function_cache ();
2347   if (target_new_objfile_hook)
2348     target_new_objfile_hook (NULL);
2349 }
2350
2351 static void
2352 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2353 {
2354   clear_symtab_users ();
2355 }
2356
2357 /* clear_symtab_users_once:
2358
2359    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2360    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2361    has been blown away, but the other GDB data structures that may 
2362    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2363    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2364    below.)
2365
2366    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2367    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2368    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2369    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2370    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2371    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2372    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2373    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2374    is needed because reading a single .o file will often replace many
2375    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2376    the breakpoints N times in the user's face.
2377
2378    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2379    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2380    discarded if symbol reading is successful.  */
2381
2382 #if 0
2383 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2384    is no longer needed.  */
2385 static void clear_symtab_users_once (void);
2386
2387 static int clear_symtab_users_queued;
2388 static int clear_symtab_users_done;
2389
2390 static void
2391 clear_symtab_users_once (void)
2392 {
2393   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2394   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2395     return;
2396   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2397
2398   clear_symtab_users ();
2399 }
2400 #endif
2401
2402 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2403
2404 static void
2405 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2406 {
2407   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2408   int i;
2409
2410   /* Find its previous psymtab in the chain */
2411   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2412     {
2413       if (ps == pst)
2414         break;
2415       pprev = ps;
2416     }
2417
2418   if (ps)
2419     {
2420       /* Unhook it from the chain.  */
2421       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2422         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2423       else
2424         pprev->next = ps->next;
2425
2426       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2427          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2428          this psymtab points to.  These just take up space until all
2429          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2430          filename, which are all in the objfile_obstack.  */
2431
2432       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2433     again:
2434       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2435         {
2436           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2437             {
2438               if (ps->dependencies[i] == pst)
2439                 {
2440                   cashier_psymtab (ps);
2441                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2442                 }
2443             }
2444         }
2445     }
2446 }
2447
2448 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2449    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2450    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2451    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2452    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2453
2454    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2455    FIXME.  The return value appears to never be used.
2456
2457    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2458    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2459    all stray pointers into the freed symtab.  */
2460
2461 int
2462 free_named_symtabs (char *name)
2463 {
2464 #if 0
2465   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2466      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2467      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2468      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2469      file?  -- fnf
2470      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2471      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2472      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2473
2474   struct symtab *s;
2475   struct symtab *prev;
2476   struct partial_symtab *ps;
2477   struct blockvector *bv;
2478   int blewit = 0;
2479
2480   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2481   if (!symbol_reloading)
2482     return 0;
2483
2484   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2485   if (name == 0 || *name == '\0')
2486     return 0;
2487
2488   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2489
2490 again2:
2491   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2492     {
2493       if (strcmp (name, ps->filename) == 0)
2494         {
2495           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2496           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2497         }
2498     }
2499
2500   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2501
2502   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2503     {
2504       if (strcmp (name, s->filename) == 0)
2505         break;
2506       prev = s;
2507     }
2508
2509   if (s)
2510     {
2511       if (s == symtab_list)
2512         symtab_list = s->next;
2513       else
2514         prev->next = s->next;
2515
2516       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2517          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2518          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2519
2520       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2521          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2522          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2523          contain the pathname of the object file.  (This problem
2524          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2525
2526       bv = BLOCKVECTOR (s);
2527       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2528           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2529           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2530         {
2531           complaint (&symfile_complaints, "Replacing old symbols for `%s'",
2532                      name);
2533           clear_symtab_users_queued++;
2534           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2535           blewit = 1;
2536         }
2537       else
2538         {
2539           complaint (&symfile_complaints, "Empty symbol table found for `%s'",
2540                      name);
2541         }
2542
2543       free_symtab (s);
2544     }
2545   else
2546     {
2547       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2548          even though no symtab was found, since the file might have
2549          been compiled without debugging, and hence not be associated
2550          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2551          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2552          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2553       ;
2554     }
2555
2556   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2557   return blewit;
2558 #else
2559   return (0);
2560 #endif
2561 }
2562 \f
2563 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2564    completely filled at the end of the symbol list.
2565
2566    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2567
2568 struct partial_symtab *
2569 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2570                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2571                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2572                       struct partial_symbol **static_syms)
2573 {
2574   struct partial_symtab *psymtab;
2575
2576   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2577   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2578   psymtab->textlow = textlow;
2579   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2580   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2581   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2582   return (psymtab);
2583 }
2584 \f
2585 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2586    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).  
2587    Return the partial symbol that has been added.  */
2588
2589 /* NOTE: carlton/2003-09-11: The reason why we return the partial
2590    symbol is so that callers can get access to the symbol's demangled
2591    name, which they don't have any cheap way to determine otherwise.
2592    (Currenly, dwarf2read.c is the only file who uses that information,
2593    though it's possible that other readers might in the future.)
2594    Elena wasn't thrilled about that, and I don't blame her, but we
2595    couldn't come up with a better way to get that information.  If
2596    it's needed in other situations, we could consider breaking up
2597    SYMBOL_SET_NAMES to provide access to the demangled name lookup
2598    cache.  */
2599
2600 const struct partial_symbol *
2601 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, domain_enum domain,
2602                      enum address_class class,
2603                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2604                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2605                      enum language language, struct objfile *objfile)
2606 {
2607   struct partial_symbol *psym;
2608   char *buf = alloca (namelength + 1);
2609   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2610      structure which might contain random data, causing cache misses in
2611      bcache. */
2612   static struct partial_symbol psymbol;
2613
2614   /* Create local copy of the partial symbol */
2615   memcpy (buf, name, namelength);
2616   buf[namelength] = '\0';
2617   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2618   if (val != 0)
2619     {
2620       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2621     }
2622   else
2623     {
2624       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2625     }
2626   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2627   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2628   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2629   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2630
2631   SYMBOL_SET_NAMES (&psymbol, buf, namelength, objfile);
2632
2633   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2634   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2635                             objfile->psymbol_cache);
2636
2637   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2638   if (list->next >= list->list + list->size)
2639     {
2640       extend_psymbol_list (list, objfile);
2641     }
2642   *list->next++ = psym;
2643   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2644
2645   return psym;
2646 }
2647
2648 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2649  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2650  * name. */
2651
2652 void
2653 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2654                                    int dem_namelength, domain_enum domain,
2655                                    enum address_class class,
2656                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2657                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2658                                    enum language language,
2659                                    struct objfile *objfile)
2660 {
2661   struct partial_symbol *psym;
2662   char *buf = alloca (namelength + 1);
2663   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2664      structure which might contain random data, causing cache misses in
2665      bcache. */
2666   static struct partial_symbol psymbol;
2667
2668   /* Create local copy of the partial symbol */
2669
2670   memcpy (buf, name, namelength);
2671   buf[namelength] = '\0';
2672   DEPRECATED_SYMBOL_NAME (&psymbol) = deprecated_bcache (buf, namelength + 1,
2673                                                          objfile->psymbol_cache);
2674
2675   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2676   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2677   buf[dem_namelength] = '\0';
2678
2679   switch (language)
2680     {
2681     case language_c:
2682     case language_cplus:
2683       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2684         deprecated_bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2685       break;
2686       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2687     }
2688
2689   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2690   if (val != 0)
2691     {
2692       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2693     }
2694   else
2695     {
2696       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2697     }
2698   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2699   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2700   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2701   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2702   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2703
2704   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2705   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2706                             objfile->psymbol_cache);
2707
2708   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2709   if (list->next >= list->list + list->size)
2710     {
2711       extend_psymbol_list (list, objfile);
2712     }
2713   *list->next++ = psym;
2714   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2715 }
2716
2717 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2718
2719 void
2720 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2721 {
2722   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2723
2724   if (objfile->global_psymbols.list)
2725     {
2726       xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
2727     }
2728   if (objfile->static_psymbols.list)
2729     {
2730       xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
2731     }
2732
2733   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2734      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2735      oriented symbols */
2736
2737   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2738   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2739
2740   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2741     {
2742       objfile->global_psymbols.next =
2743         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2744         xmmalloc (objfile->md, (objfile->global_psymbols.size
2745                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2746     }
2747   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2748     {
2749       objfile->static_psymbols.next =
2750         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2751         xmmalloc (objfile->md, (objfile->static_psymbols.size
2752                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2753     }
2754 }
2755
2756 /* OVERLAYS:
2757    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2758
2759    The target model is as follows:
2760    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2761    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2762    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2763    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2764    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which 
2765    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2766    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2767    For instance, if a section has been mapped then its contents 
2768    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2769
2770    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2771    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2772    overlays are currently mapped.  This level of support is
2773    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2774    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2775
2776    The second level of support is "automatic", and is only available if
2777    the target-specific code provides functionality to read the target's
2778    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2779    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2780
2781    The interface is as follows:
2782    User commands:
2783    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2784    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2785    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2786    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2787    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2788    Functional interface:
2789    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2790    section, return that section.
2791    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains 
2792    the pc, either in its VMA or its LMA
2793    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2794    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2795    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2796    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2797    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2798    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2799    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2800    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2801    either in VMA or LMA depending on whether
2802    the symbol's section is currently mapped
2803  */
2804
2805 /* Overlay debugging state: */
2806
2807 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2808 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2809
2810 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2811 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2812 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2813
2814 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2815    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie. 
2816    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2817
2818 int
2819 section_is_overlay (asection *section)
2820 {
2821   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2822
2823   if (overlay_debugging)
2824     if (section && section->lma != 0 &&
2825         section->vma != section->lma)
2826       return 1;
2827
2828   return 0;
2829 }
2830
2831 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2832    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2833
2834 static void
2835 overlay_invalidate_all (void)
2836 {
2837   struct objfile *objfile;
2838   struct obj_section *sect;
2839
2840   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
2841     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
2842     sect->ovly_mapped = -1;
2843 }
2844
2845 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
2846    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped. 
2847    Private: public access is thru function section_is_mapped.
2848
2849    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
2850    that we can do automatic update.  If the global flag
2851    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
2852    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
2853    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
2854
2855 static int
2856 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
2857 {
2858   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
2859     return 0;
2860
2861   switch (overlay_debugging)
2862     {
2863     default:
2864     case ovly_off:
2865       return 0;                 /* overlay debugging off */
2866     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
2867       /* Unles there is a target_overlay_update function, 
2868          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
2869       if (target_overlay_update)
2870         {
2871           if (overlay_cache_invalid)
2872             {
2873               overlay_invalidate_all ();
2874               overlay_cache_invalid = 0;
2875             }
2876           if (osect->ovly_mapped == -1)
2877             (*target_overlay_update) (osect);
2878         }
2879       /* fall thru to manual case */
2880     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
2881       return osect->ovly_mapped == 1;
2882     }
2883 }
2884
2885 /* Function: section_is_mapped
2886    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
2887
2888 int
2889 section_is_mapped (asection *section)
2890 {
2891   struct objfile *objfile;
2892   struct obj_section *osect;
2893
2894   if (overlay_debugging)
2895     if (section && section_is_overlay (section))
2896       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
2897         if (osect->the_bfd_section == section)
2898         return overlay_is_mapped (osect);
2899
2900   return 0;
2901 }
2902
2903 /* Function: pc_in_unmapped_range
2904    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
2905
2906 CORE_ADDR
2907 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2908 {
2909   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2910
2911   int size;
2912
2913   if (overlay_debugging)
2914     if (section && section_is_overlay (section))
2915       {
2916         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2917         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
2918           return 1;
2919       }
2920   return 0;
2921 }
2922
2923 /* Function: pc_in_mapped_range
2924    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
2925
2926 CORE_ADDR
2927 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2928 {
2929   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2930
2931   int size;
2932
2933   if (overlay_debugging)
2934     if (section && section_is_overlay (section))
2935       {
2936         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2937         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
2938           return 1;
2939       }
2940   return 0;
2941 }
2942
2943
2944 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
2945    otherwise.  */
2946 static int
2947 sections_overlap (asection *a, asection *b)
2948 {
2949   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2950
2951   CORE_ADDR a_start = a->vma;
2952   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (a);
2953   CORE_ADDR b_start = b->vma;
2954   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (b);
2955
2956   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
2957 }
2958
2959 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
2960    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
2961    May be the same as PC.  */
2962
2963 CORE_ADDR
2964 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
2965 {
2966   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2967
2968   if (overlay_debugging)
2969     if (section && section_is_overlay (section) &&
2970         pc_in_mapped_range (pc, section))
2971       return pc + section->lma - section->vma;
2972
2973   return pc;
2974 }
2975
2976 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
2977    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
2978    May be the same as PC.  */
2979
2980 CORE_ADDR
2981 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
2982 {
2983   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2984
2985   if (overlay_debugging)
2986     if (section && section_is_overlay (section) &&
2987         pc_in_unmapped_range (pc, section))
2988       return pc + section->vma - section->lma;
2989
2990   return pc;
2991 }
2992
2993
2994 /* Function: symbol_overlayed_address 
2995    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
2996    depending on whether the section is mapped or not.  */
2997
2998 CORE_ADDR
2999 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3000 {
3001   if (overlay_debugging)
3002     {
3003       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3004       if (section == 0)
3005         return address;
3006       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3007       if (!section_is_overlay (section))
3008         return address;
3009       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3010       if (section_is_mapped (section))
3011         return address;
3012       /*
3013        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3014        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3015        */
3016       return overlay_unmapped_address (address, section);
3017     }
3018   return address;
3019 }
3020
3021 /* Function: find_pc_overlay (PC) 
3022    Return the best-match overlay section for PC:
3023    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3024    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3025    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3026
3027 asection *
3028 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3029 {
3030   struct objfile *objfile;
3031   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3032
3033   if (overlay_debugging)
3034     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3035       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3036       {
3037         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3038           {
3039             if (overlay_is_mapped (osect))
3040               return osect->the_bfd_section;
3041             else
3042               best_match = osect;
3043           }
3044         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3045           best_match = osect;
3046       }
3047   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3048 }
3049
3050 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3051    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is 
3052    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3053
3054 asection *
3055 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3056 {
3057   struct objfile *objfile;
3058   struct obj_section *osect;
3059
3060   if (overlay_debugging)
3061     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3062       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3063           overlay_is_mapped (osect))
3064       return osect->the_bfd_section;
3065
3066   return NULL;
3067 }
3068
3069 /* Function: list_overlays_command
3070    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3071
3072 void
3073 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3074 {
3075   int nmapped = 0;
3076   struct objfile *objfile;
3077   struct obj_section *osect;
3078
3079   if (overlay_debugging)
3080     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3081       if (overlay_is_mapped (osect))
3082       {
3083         const char *name;
3084         bfd_vma lma, vma;
3085         int size;
3086
3087         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3088         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3089         size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3090         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3091
3092         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3093         print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3094         puts_filtered (" - ");
3095         print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3096         printf_filtered (", mapped at ");
3097         print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3098         puts_filtered (" - ");
3099         print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3100         puts_filtered ("\n");
3101
3102         nmapped++;
3103       }
3104   if (nmapped == 0)
3105     printf_filtered ("No sections are mapped.\n");
3106 }
3107
3108 /* Function: map_overlay_command
3109    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3110
3111 void
3112 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3113 {
3114   struct objfile *objfile, *objfile2;
3115   struct obj_section *sec, *sec2;
3116   asection *bfdsec;
3117
3118   if (!overlay_debugging)
3119     error ("\
3120 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3121 the 'overlay manual' command.");
3122
3123   if (args == 0 || *args == 0)
3124     error ("Argument required: name of an overlay section");
3125
3126   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3127   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3128     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3129     {
3130       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3131       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3132       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3133         continue;               /* not an overlay section */
3134
3135       /* Mark the overlay as "mapped" */
3136       sec->ovly_mapped = 1;
3137
3138       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3139          overlapped by this new section: */
3140       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3141         if (sec2->ovly_mapped
3142             && sec != sec2
3143             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3144             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3145                                  sec2->the_bfd_section))
3146         {
3147           if (info_verbose)
3148             printf_unfiltered ("Note: section %s unmapped by overlap\n",
3149                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3150                                                sec2->the_bfd_section));
3151           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3152         }
3153       return;
3154     }
3155   error ("No overlay section called %s", args);
3156 }
3157
3158 /* Function: unmap_overlay_command
3159    Mark the overlay section as unmapped 
3160    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3161
3162 void
3163 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3164 {
3165   struct objfile *objfile;
3166   struct obj_section *sec;
3167
3168   if (!overlay_debugging)
3169     error ("\
3170 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3171 the 'overlay manual' command.");
3172
3173   if (args == 0 || *args == 0)
3174     error ("Argument required: name of an overlay section");
3175
3176   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3177   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3178     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3179     {
3180       if (!sec->ovly_mapped)
3181         error ("Section %s is not mapped", args);
3182       sec->ovly_mapped = 0;
3183       return;
3184     }
3185   error ("No overlay section called %s", args);
3186 }
3187
3188 /* Function: overlay_auto_command
3189    A utility command to turn on overlay debugging.
3190    Possibly this should be done via a set/show command. */
3191
3192 static void
3193 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3194 {
3195   overlay_debugging = ovly_auto;
3196   enable_overlay_breakpoints ();
3197   if (info_verbose)
3198     printf_unfiltered ("Automatic overlay debugging enabled.");
3199 }
3200
3201 /* Function: overlay_manual_command
3202    A utility command to turn on overlay debugging.
3203    Possibly this should be done via a set/show command. */
3204
3205 static void
3206 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3207 {
3208   overlay_debugging = ovly_on;
3209   disable_overlay_breakpoints ();
3210   if (info_verbose)
3211     printf_unfiltered ("Overlay debugging enabled.");
3212 }
3213
3214 /* Function: overlay_off_command
3215    A utility command to turn on overlay debugging.
3216    Possibly this should be done via a set/show command. */
3217
3218 static void
3219 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3220 {
3221   overlay_debugging = ovly_off;
3222   disable_overlay_breakpoints ();
3223   if (info_verbose)
3224     printf_unfiltered ("Overlay debugging disabled.");
3225 }
3226
3227 static void
3228 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3229 {
3230   if (target_overlay_update)
3231     (*target_overlay_update) (NULL);
3232   else
3233     error ("This target does not know how to read its overlay state.");
3234 }
3235
3236 /* Function: overlay_command
3237    A place-holder for a mis-typed command */
3238
3239 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3240 struct cmd_list_element *overlaylist;
3241
3242 static void
3243 overlay_command (char *args, int from_tty)
3244 {
3245   printf_unfiltered
3246     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3247   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3248 }
3249
3250
3251 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3252
3253    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the 
3254    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The 
3255    entry point is via a function pointer "target_overlay_update", 
3256    so targets that use a different runtime overlay manager can 
3257    substitute their own overlay_update function and take over the
3258    function pointer.
3259
3260    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3261    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3262    this information.
3263
3264    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3265    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3266    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3267    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3268    {..., ...,  ..., ...},
3269    }
3270    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3271    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3272    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3273    {..., ...,  ...},
3274    }
3275    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3276    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3277
3278    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3279    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3280    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3281    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3282    the target (whenever possible).
3283  */
3284
3285 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3286 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3287 #if 0
3288 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3289 #endif
3290 static unsigned cache_novlys = 0;
3291 #if 0
3292 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3293 #endif
3294 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3295 #if 0
3296 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3297 #endif
3298 enum ovly_index
3299   {
3300     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3301   };
3302 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3303
3304 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3305 static void
3306 simple_free_overlay_table (void)
3307 {
3308   if (cache_ovly_table)
3309     xfree (cache_ovly_table);
3310   cache_novlys = 0;
3311   cache_ovly_table = NULL;
3312   cache_ovly_table_base = 0;
3313 }
3314
3315 #if 0
3316 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3317 static void
3318 simple_free_overlay_region_table (void)
3319 {
3320   if (cache_ovly_region_table)
3321     xfree (cache_ovly_region_table);
3322   cache_novly_regions = 0;
3323   cache_ovly_region_table = NULL;
3324   cache_ovly_region_table_base = 0;
3325 }
3326 #endif
3327
3328 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3329    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3330 static void
3331 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3332 {
3333   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3334   char *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3335   int i;
3336
3337   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3338   for (i = 0; i < len; i++)
3339     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3340                                           TARGET_LONG_BYTES);
3341 }
3342
3343 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3344    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3345 static int
3346 simple_read_overlay_table (void)
3347 {
3348   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3349
3350   simple_free_overlay_table ();
3351   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3352   if (! novlys_msym)
3353     {
3354       error ("Error reading inferior's overlay table: "
3355              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3356              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3357       return 0;
3358     }
3359
3360   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3361   if (! ovly_table_msym)
3362     {
3363       error ("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3364              "`_ovly_table' array\n"
3365              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3366       return 0;
3367     }
3368
3369   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3370   cache_ovly_table
3371     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3372   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3373   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3374                           (int *) cache_ovly_table,
3375                           cache_novlys * 4);
3376
3377   return 1;                     /* SUCCESS */
3378 }
3379
3380 #if 0
3381 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3382    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3383 static int
3384 simple_read_overlay_region_table (void)
3385 {
3386   struct minimal_symbol *msym;
3387
3388   simple_free_overlay_region_table ();
3389   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3390   if (msym != NULL)
3391     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3392   else
3393     return 0;                   /* failure */
3394   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3395   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3396     {
3397       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3398       if (msym != NULL)
3399         {
3400           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3401           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3402                                   (int *) cache_ovly_region_table,
3403                                   cache_novly_regions * 3);
3404         }
3405       else
3406         return 0;               /* failure */
3407     }
3408   else
3409     return 0;                   /* failure */
3410   return 1;                     /* SUCCESS */
3411 }
3412 #endif
3413
3414 /* Function: simple_overlay_update_1 
3415    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3416    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3417    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3418    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3419    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3420    success, 0 for failure.  */
3421
3422 static int
3423 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3424 {
3425   int i, size;
3426   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3427   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3428
3429   size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3430   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3431     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3432         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3433         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3434       {
3435         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3436                                 (int *) cache_ovly_table[i], 4);
3437         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3438             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3439             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3440           {
3441             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3442             return 1;
3443           }
3444         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3445           return 0;
3446       }
3447   return 0;
3448 }
3449
3450 /* Function: simple_overlay_update
3451    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state 
3452    (after re-reading the entire target _ovly_table). 
3453    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the 
3454    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3455    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then 
3456    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3457
3458 static void
3459 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3460 {
3461   struct objfile *objfile;
3462
3463   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3464   if (osect)
3465     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3466     if (cache_ovly_table != NULL)
3467       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3468       if (cache_ovly_table_base ==
3469           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3470         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3471         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3472           /* Found it!  We're done. */
3473           return;
3474
3475   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3476      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3477      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3478
3479   if (! simple_read_overlay_table ())
3480     return;
3481
3482   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3483   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3484     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3485     {
3486       int i, size;
3487       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3488       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3489
3490       size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3491       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3492         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3493             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3494             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3495           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3496             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3497             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3498           }
3499     }
3500 }
3501
3502 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3503    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3504    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3505    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3506
3507 static void
3508 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3509 {
3510   sectp->output_section = sectp;
3511   sectp->output_offset = 0;
3512 }
3513
3514 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3515    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3516    malloc'd buffer otherwise.
3517
3518    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3519    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3520    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3521    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3522    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3523    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3524
3525 bfd_byte *
3526 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3527 {
3528   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3529      information.  */
3530   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3531     return NULL;
3532   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3533     return NULL;
3534
3535   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3536      all sections begin at 0.  */
3537   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3538
3539   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3540 }
3541
3542 void
3543 _initialize_symfile (void)
3544 {
3545   struct cmd_list_element *c;
3546
3547   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command,
3548                "Load symbol table from executable file FILE.\n\
3549 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3550 to execute.", &cmdlist);
3551   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3552
3553   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command,
3554                "Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3555 Load the symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3556 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3557 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3558 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3559 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR.",
3560                &cmdlist);
3561   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3562
3563   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3564                add_shared_symbol_files_command,
3565    "Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map.",
3566                &cmdlist);
3567   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3568                      &cmdlist);
3569
3570   c = add_cmd ("load", class_files, load_command,
3571                "Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3572 for access from GDB.", &cmdlist);
3573   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3574
3575   add_show_from_set
3576     (add_set_cmd ("symbol-reloading", class_support, var_boolean,
3577                   (char *) &symbol_reloading,
3578             "Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run.",
3579                   &setlist),
3580      &showlist);
3581
3582   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3583                   "Commands for debugging overlays.", &overlaylist,
3584                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3585
3586   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3587   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3588
3589   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3590            "Assert that an overlay section is mapped.", &overlaylist);
3591
3592   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3593            "Assert that an overlay section is unmapped.", &overlaylist);
3594
3595   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3596            "List mappings of overlay sections.", &overlaylist);
3597
3598   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3599            "Enable overlay debugging.", &overlaylist);
3600   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3601            "Disable overlay debugging.", &overlaylist);
3602   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3603            "Enable automatic overlay debugging.", &overlaylist);
3604   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3605            "Read the overlay mapping state from the target.", &overlaylist);
3606
3607   /* Filename extension to source language lookup table: */
3608   init_filename_language_table ();
3609   c = add_set_cmd ("extension-language", class_files, var_string_noescape,
3610                    (char *) &ext_args,
3611                    "Set mapping between filename extension and source language.\n\
3612 Usage: set extension-language .foo bar",
3613                    &setlist);
3614   set_cmd_cfunc (c, set_ext_lang_command);
3615
3616   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3617             "All filename extensions associated with a source language.");
3618
3619   add_show_from_set
3620     (add_set_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3621                   var_integer, (char *) &download_write_size,
3622                   "Set the write size used when downloading a program.\n"
3623                   "Only used when downloading a program onto a remote\n"
3624                   "target. Specify zero, or a negative value, to disable\n"
3625                   "blocked writes. The actual size of each transfer is also\n"
3626                   "limited by the size of the target packet and the memory\n"
3627                   "cache.\n",
3628                   &setlist),
3629      &showlist);
3630
3631   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3632   c = (add_set_cmd
3633        ("debug-file-directory", class_support, var_string,
3634         (char *) &debug_file_directory,
3635         "Set the directory where separate debug symbols are searched for.\n"
3636         "Separate debug symbols are first searched for in the same\n"
3637         "directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY 
3638         "' subdirectory,\n"
3639         "and lastly at the path of the directory of the binary with\n"
3640         "the global debug-file directory prepended\n",
3641         &setlist));
3642   add_show_from_set (c, &showlist);
3643   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3644 }