* symfile.c (load_command): Check for a changed executable before
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "bfdlink.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "frame.h"
32 #include "target.h"
33 #include "value.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "source.h"
37 #include "gdbcmd.h"
38 #include "breakpoint.h"
39 #include "language.h"
40 #include "complaints.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
43 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
44 #include "gdb-stabs.h"
45 #include "gdb_obstack.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "bcache.h"
48 #include "hashtab.h"
49 #include "readline/readline.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "observer.h"
53 #include "exec.h"
54
55 #include <sys/types.h>
56 #include <fcntl.h>
57 #include "gdb_string.h"
58 #include "gdb_stat.h"
59 #include <ctype.h>
60 #include <time.h>
61 #include <sys/time.h>
62
63
64 int (*deprecated_ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
65 void (*deprecated_show_load_progress) (const char *section,
66                             unsigned long section_sent,
67                             unsigned long section_size,
68                             unsigned long total_sent,
69                             unsigned long total_size);
70 void (*deprecated_pre_add_symbol_hook) (const char *);
71 void (*deprecated_post_add_symbol_hook) (void);
72 void (*deprecated_target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
73
74 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
75
76 /* Global variables owned by this file */
77 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
78
79 /* External variables and functions referenced. */
80
81 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
82
83 /* Functions this file defines */
84
85 #if 0
86 static int simple_read_overlay_region_table (void);
87 static void simple_free_overlay_region_table (void);
88 #endif
89
90 static void set_initial_language (void);
91
92 static void load_command (char *, int);
93
94 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
95
96 static void add_symbol_file_command (char *, int);
97
98 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
99
100 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
101
102 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
103
104 bfd *symfile_bfd_open (char *);
105
106 int get_section_index (struct objfile *, char *);
107
108 static void find_sym_fns (struct objfile *);
109
110 static void decrement_reading_symtab (void *);
111
112 static void overlay_invalidate_all (void);
113
114 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
115
116 void list_overlays_command (char *, int);
117
118 void map_overlay_command (char *, int);
119
120 void unmap_overlay_command (char *, int);
121
122 static void overlay_auto_command (char *, int);
123
124 static void overlay_manual_command (char *, int);
125
126 static void overlay_off_command (char *, int);
127
128 static void overlay_load_command (char *, int);
129
130 static void overlay_command (char *, int);
131
132 static void simple_free_overlay_table (void);
133
134 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
135
136 static int simple_read_overlay_table (void);
137
138 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
139
140 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
141
142 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
143
144 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
145
146 static void init_filename_language_table (void);
147
148 void _initialize_symfile (void);
149
150 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
151    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
152    prepared to read. */
153
154 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
155
156 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
157    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
158
159 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
160 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
161 #else
162 int symbol_reloading = 0;
163 #endif
164 static void
165 show_symbol_reloading (struct ui_file *file, int from_tty,
166                        struct cmd_list_element *c, const char *value)
167 {
168   fprintf_filtered (file, _("\
169 Dynamic symbol table reloading multiple times in one run is %s.\n"),
170                     value);
171 }
172
173
174 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
175    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
176    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
177    want to have happen; but for very large programs, the startup time
178    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
179    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
180    that there is a potential for confusion, since if the shared
181    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
182    report all the functions that are actually present. */
183
184 int auto_solib_add = 1;
185
186 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
187    automatically adding a new library's symbol table to those already
188    known to the debugger would cause the total shared library symbol
189    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
190    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
191    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
192    command. */
193
194 int auto_solib_limit;
195 \f
196
197 /* This compares two partial symbols by names, using strcmp_iw_ordered
198    for the comparison.  */
199
200 static int
201 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
202 {
203   struct partial_symbol *const *s1 = s1p;
204   struct partial_symbol *const *s2 = s2p;
205
206   return strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*s1),
207                             SYMBOL_SEARCH_NAME (*s2));
208 }
209
210 void
211 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
212 {
213   /* Sort the global list; don't sort the static list */
214
215   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
216          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
217          compare_psymbols);
218 }
219
220 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
221    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
222    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
223    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
224
225 char *
226 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
227 {
228   char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
229   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
230      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
231      inline memcpy? */
232   {
233     const char *p1 = ptr;
234     char *p2 = p;
235     const char *end = ptr + size;
236     while (p1 != end)
237       *p2++ = *p1++;
238   }
239   p[size] = 0;
240   return p;
241 }
242
243 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
244    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
245
246 char *
247 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
248           const char *s3)
249 {
250   int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
251   char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
252   strcpy (val, s1);
253   strcat (val, s2);
254   strcat (val, s3);
255   return val;
256 }
257
258 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
259
260 int currently_reading_symtab = 0;
261
262 static void
263 decrement_reading_symtab (void *dummy)
264 {
265   currently_reading_symtab--;
266 }
267
268 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
269    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
270    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
271    case inline.  */
272
273 struct symtab *
274 psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
275 {
276   /* If it's been looked up before, return it. */
277   if (pst->symtab)
278     return pst->symtab;
279
280   /* If it has not yet been read in, read it.  */
281   if (!pst->readin)
282     {
283       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
284       currently_reading_symtab++;
285       (*pst->read_symtab) (pst);
286       do_cleanups (back_to);
287     }
288
289   return pst->symtab;
290 }
291
292 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.
293    This function is called via bfd_map_over_sections.
294
295    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
296    lowest-addressed loadable section.
297
298    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
299    lowest-addressed loadable section.  */
300
301 void
302 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
303 {
304   asection **lowest = (asection **) obj;
305
306   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
307     return;
308   if (!*lowest)
309     *lowest = sect;             /* First loadable section */
310   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
311     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
312   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
313            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
314                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
315     *lowest = sect;
316 }
317
318 /* Create a new section_addr_info, with room for NUM_SECTIONS.  */
319
320 struct section_addr_info *
321 alloc_section_addr_info (size_t num_sections)
322 {
323   struct section_addr_info *sap;
324   size_t size;
325
326   size = (sizeof (struct section_addr_info)
327           +  sizeof (struct other_sections) * (num_sections - 1));
328   sap = (struct section_addr_info *) xmalloc (size);
329   memset (sap, 0, size);
330   sap->num_sections = num_sections;
331
332   return sap;
333 }
334
335
336 /* Return a freshly allocated copy of ADDRS.  The section names, if
337    any, are also freshly allocated copies of those in ADDRS.  */
338 struct section_addr_info *
339 copy_section_addr_info (struct section_addr_info *addrs)
340 {
341   struct section_addr_info *copy
342     = alloc_section_addr_info (addrs->num_sections);
343   int i;
344
345   copy->num_sections = addrs->num_sections;
346   for (i = 0; i < addrs->num_sections; i++)
347     {
348       copy->other[i].addr = addrs->other[i].addr;
349       if (addrs->other[i].name)
350         copy->other[i].name = xstrdup (addrs->other[i].name);
351       else
352         copy->other[i].name = NULL;
353       copy->other[i].sectindex = addrs->other[i].sectindex;
354     }
355
356   return copy;
357 }
358
359
360
361 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
362    an existing section table. */
363
364 extern struct section_addr_info *
365 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
366                                             const struct section_table *end)
367 {
368   struct section_addr_info *sap;
369   const struct section_table *stp;
370   int oidx;
371
372   sap = alloc_section_addr_info (end - start);
373
374   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
375     {
376       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd,
377                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
378           && oidx < end - start)
379         {
380           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
381           sap->other[oidx].name
382             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
383           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
384           oidx++;
385         }
386     }
387
388   return sap;
389 }
390
391
392 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
393
394 extern void
395 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
396 {
397   int idx;
398
399   for (idx = 0; idx < sap->num_sections; idx++)
400     if (sap->other[idx].name)
401       xfree (sap->other[idx].name);
402   xfree (sap);
403 }
404
405
406 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
407 static void
408 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
409 {
410   asection *sect;
411   int i;
412
413   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
414   if (sect)
415     objfile->sect_index_text = sect->index;
416
417   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
418   if (sect)
419     objfile->sect_index_data = sect->index;
420
421   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
422   if (sect)
423     objfile->sect_index_bss = sect->index;
424
425   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
426   if (sect)
427     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
428
429   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
430      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
431      So if for example, there is no ".text" section, we have to
432      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
433      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
434      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
435      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
436      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
437      first slot. */
438
439   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
440     {
441       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
442         {
443           break;
444         }
445     }
446   if (i == objfile->num_sections)
447     {
448       if (objfile->sect_index_text == -1)
449         objfile->sect_index_text = 0;
450       if (objfile->sect_index_data == -1)
451         objfile->sect_index_data = 0;
452       if (objfile->sect_index_bss == -1)
453         objfile->sect_index_bss = 0;
454       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
455         objfile->sect_index_rodata = 0;
456     }
457 }
458
459 /* The arguments to place_section.  */
460
461 struct place_section_arg
462 {
463   struct section_offsets *offsets;
464   CORE_ADDR lowest;
465 };
466
467 /* Find a unique offset to use for loadable section SECT if
468    the user did not provide an offset.  */
469
470 void
471 place_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
472 {
473   struct place_section_arg *arg = obj;
474   CORE_ADDR *offsets = arg->offsets->offsets, start_addr;
475   int done;
476   ULONGEST align = ((ULONGEST) 1) << bfd_get_section_alignment (abfd, sect);
477
478   /* We are only interested in loadable sections.  */
479   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) == 0)
480     return;
481
482   /* If the user specified an offset, honor it.  */
483   if (offsets[sect->index] != 0)
484     return;
485
486   /* Otherwise, let's try to find a place for the section.  */
487   start_addr = (arg->lowest + align - 1) & -align;
488
489   do {
490     asection *cur_sec;
491
492     done = 1;
493
494     for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
495       {
496         int indx = cur_sec->index;
497         CORE_ADDR cur_offset;
498
499         /* We don't need to compare against ourself.  */
500         if (cur_sec == sect)
501           continue;
502
503         /* We can only conflict with loadable sections.  */
504         if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_LOAD) == 0)
505           continue;
506
507         /* We do not expect this to happen; just ignore sections in a
508            relocatable file with an assigned VMA.  */
509         if (bfd_section_vma (abfd, cur_sec) != 0)
510           continue;
511
512         /* If the section offset is 0, either the section has not been placed
513            yet, or it was the lowest section placed (in which case LOWEST
514            will be past its end).  */
515         if (offsets[indx] == 0)
516           continue;
517
518         /* If this section would overlap us, then we must move up.  */
519         if (start_addr + bfd_get_section_size (sect) > offsets[indx]
520             && start_addr < offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec))
521           {
522             start_addr = offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec);
523             start_addr = (start_addr + align - 1) & -align;
524             done = 0;
525             break;
526           }
527
528         /* Otherwise, we appear to be OK.  So far.  */
529       }
530     }
531   while (!done);
532
533   offsets[sect->index] = start_addr;
534   arg->lowest = start_addr + bfd_get_section_size (sect);
535
536   exec_set_section_address (bfd_get_filename (abfd), sect->index, start_addr);
537 }
538
539 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
540    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default
541    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
542    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
543    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
544
545 void
546 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
547                          struct section_addr_info *addrs)
548 {
549   int i;
550
551   objfile->num_sections = bfd_count_sections (objfile->obfd);
552   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
553     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
554                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
555   memset (objfile->section_offsets, 0,
556           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
557
558   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
559      caller. */
560   for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
561     {
562       struct other_sections *osp ;
563
564       osp = &addrs->other[i] ;
565       if (osp->addr == 0)
566         continue;
567
568       /* Record all sections in offsets */
569       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
570          the BFD index. */
571       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
572     }
573
574   /* For relocatable files, all loadable sections will start at zero.
575      The zero is meaningless, so try to pick arbitrary addresses such
576      that no loadable sections overlap.  This algorithm is quadratic,
577      but the number of sections in a single object file is generally
578      small.  */
579   if ((bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
580     {
581       struct place_section_arg arg;
582       arg.offsets = objfile->section_offsets;
583       arg.lowest = 0;
584       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, place_section, &arg);
585     }
586
587   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
588      .rodata sections. */
589   init_objfile_sect_indices (objfile);
590 }
591
592
593 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
594    loaded file.
595
596    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
597
598    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
599    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
600    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
601    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
602    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
603    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
604    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
605    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
606    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
607    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
608
609    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
610    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
611    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
612    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
613    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
614    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
615    symbols from an objfile, we don't have the original load address
616    list any more; all we have is the section offset table.)  If
617    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
618
619    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
620    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
621
622    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
623    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
624
625 void
626 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
627                    struct section_addr_info *addrs,
628                    struct section_offsets *offsets,
629                    int num_offsets,
630                    int mainline,
631                    int verbo)
632 {
633   struct section_addr_info *local_addr = NULL;
634   struct cleanup *old_chain;
635
636   gdb_assert (! (addrs && offsets));
637
638   init_entry_point_info (objfile);
639   find_sym_fns (objfile);
640
641   if (objfile->sf == NULL)
642     return;     /* No symbols. */
643
644   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
645      if an error occurs during symbol reading.  */
646   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
647
648   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
649      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
650      no load address was specified. */
651   if (! addrs && ! offsets)
652     {
653       local_addr
654         = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (objfile->obfd));
655       make_cleanup (xfree, local_addr);
656       addrs = local_addr;
657     }
658
659   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
660
661   if (mainline)
662     {
663       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
664          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
665       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
666
667       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
668
669       if (symfile_objfile != NULL)
670         {
671           free_objfile (symfile_objfile);
672           symfile_objfile = NULL;
673         }
674
675       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
676          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
677          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
678          (PR 2207).  */
679
680       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
681     }
682
683   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
684      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
685      and assume that <addr> is where that got loaded.
686
687      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
688      happens for the PA64 port.  */
689   if (!mainline && addrs && addrs->other[0].name)
690     {
691       asection *lower_sect;
692       asection *sect;
693       CORE_ADDR lower_offset;
694       int i;
695
696       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for
697          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
698          .text first, but this assumes text is lowest section. */
699       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
700       if (lower_sect == NULL)
701         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
702                                &lower_sect);
703       if (lower_sect == NULL)
704         warning (_("no loadable sections found in added symbol-file %s"),
705                  objfile->name);
706       else
707         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
708           warning (_("Lowest section in %s is %s at %s"),
709                    objfile->name,
710                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
711                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
712       if (lower_sect != NULL)
713         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
714       else
715         lower_offset = 0;
716
717       /* Calculate offsets for the loadable sections.
718          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
719          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
720
721          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
722          If the section is contiguous, its offset should be set to
723          the offset of the highest loadable section lower than it
724          (the loadable section directly below it in memory).
725          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
726
727         for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
728           {
729             if (addrs->other[i].addr != 0)
730               {
731                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
732                                                 addrs->other[i].name);
733                 if (sect)
734                   {
735                     addrs->other[i].addr
736                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
737                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
738                     /* This is the index used by BFD. */
739                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
740                   }
741                 else
742                   {
743                     warning (_("section %s not found in %s"),
744                              addrs->other[i].name,
745                              objfile->name);
746                     addrs->other[i].addr = 0;
747                   }
748               }
749             else
750               addrs->other[i].addr = lower_offset;
751           }
752     }
753
754   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
755      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
756      initial symbol reading for this file. */
757
758   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
759   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
760
761   if (addrs)
762     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
763   else
764     {
765       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
766
767       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
768       objfile->num_sections = num_offsets;
769       objfile->section_offsets
770         = ((struct section_offsets *)
771            obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size));
772       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
773
774       init_objfile_sect_indices (objfile);
775     }
776
777 #ifndef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
778   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
779      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
780      because it knows the mapping between bfd sections and
781      section_offsets.  */
782   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
783      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
784      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
785      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
786      which handles shared libraries in a completely unique way.
787
788      Section offsets are built similarly, except that they are built
789      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
790      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
791      has a different algorithm for finding section offsets.
792
793      These should probably all be collapsed into some target
794      independent form of shared library support.  FIXME.  */
795
796   if (addrs)
797     {
798       struct obj_section *s;
799
800         /* Map section offsets in "addr" back to the object's
801            sections by comparing the section names with bfd's
802            section names.  Then adjust the section address by
803            the offset. */ /* for gdb/13815 */
804
805       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
806         {
807           CORE_ADDR s_addr = 0;
808           int i;
809
810             for (i = 0;
811                  !s_addr && i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name;
812                  i++)
813               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd,
814                                             s->the_bfd_section),
815                           addrs->other[i].name) == 0)
816                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
817
818           s->addr -= s->offset;
819           s->addr += s_addr;
820           s->endaddr -= s->offset;
821           s->endaddr += s_addr;
822           s->offset += s_addr;
823         }
824     }
825 #endif /* not DEPRECATED_IBM6000_TARGET */
826
827   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
828
829   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
830      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
831      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
832      it from here.  */
833
834   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
835   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
836
837   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
838      that this does not mean we found any symbols... */
839
840   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
841
842   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
843
844   discard_cleanups (old_chain);
845 }
846
847 /* Perform required actions after either reading in the initial
848    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
849    objfile. */
850
851 void
852 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
853 {
854
855   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
856      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
857      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
858   if (mainline)
859     {
860       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
861       symfile_objfile = objfile;
862
863       clear_symtab_users ();
864     }
865   else
866     {
867       breakpoint_re_set ();
868     }
869
870   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
871   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
872 }
873
874 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
875    loaded file.
876
877    ABFD is a BFD already open on the file, as from symfile_bfd_open.
878    This BFD will be closed on error, and is always consumed by this function.
879
880    FROM_TTY says how verbose to be.
881
882    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
883    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
884
885    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
886    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
887    non-zero.
888
889    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
890    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
891 static struct objfile *
892 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (bfd *abfd, int from_tty,
893                                        struct section_addr_info *addrs,
894                                        struct section_offsets *offsets,
895                                        int num_offsets,
896                                        int mainline, int flags)
897 {
898   struct objfile *objfile;
899   struct partial_symtab *psymtab;
900   char *debugfile;
901   struct section_addr_info *orig_addrs = NULL;
902   struct cleanup *my_cleanups;
903   const char *name = bfd_get_filename (abfd);
904
905   my_cleanups = make_cleanup_bfd_close (abfd);
906
907   /* Give user a chance to burp if we'd be
908      interactively wiping out any existing symbols.  */
909
910   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
911       && mainline
912       && from_tty
913       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
914     error (_("Not confirmed."));
915
916   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
917   discard_cleanups (my_cleanups);
918
919   if (addrs)
920     {
921       orig_addrs = copy_section_addr_info (addrs);
922       make_cleanup_free_section_addr_info (orig_addrs);
923     }
924
925   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
926      symbol table file which has not had initial symbol reading
927      performed, or need to read an unmapped symbol table. */
928   if (from_tty || info_verbose)
929     {
930       if (deprecated_pre_add_symbol_hook)
931         deprecated_pre_add_symbol_hook (name);
932       else
933         {
934           printf_unfiltered (_("Reading symbols from %s..."), name);
935           wrap_here ("");
936           gdb_flush (gdb_stdout);
937         }
938     }
939   syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
940                      mainline, from_tty);
941
942   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
943      user requested that all symbols be read on initial access via either
944      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
945      all partial symbol tables for this objfile if so. */
946
947   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
948     {
949       if (from_tty || info_verbose)
950         {
951           printf_unfiltered (_("expanding to full symbols..."));
952           wrap_here ("");
953           gdb_flush (gdb_stdout);
954         }
955
956       for (psymtab = objfile->psymtabs;
957            psymtab != NULL;
958            psymtab = psymtab->next)
959         {
960           psymtab_to_symtab (psymtab);
961         }
962     }
963
964   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
965   if (debugfile)
966     {
967       if (addrs != NULL)
968         {
969           objfile->separate_debug_objfile
970             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, orig_addrs, 0, flags);
971         }
972       else
973         {
974           objfile->separate_debug_objfile
975             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
976         }
977       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
978         = objfile;
979
980       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
981          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
982       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
983
984       xfree (debugfile);
985     }
986
987   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
988     {
989       wrap_here ("");
990       printf_filtered (_("(no debugging symbols found)"));
991       if (from_tty || info_verbose)
992         printf_filtered ("...");
993       else
994         printf_filtered ("\n");
995       wrap_here ("");
996     }
997
998   if (from_tty || info_verbose)
999     {
1000       if (deprecated_post_add_symbol_hook)
1001         deprecated_post_add_symbol_hook ();
1002       else
1003         {
1004           printf_unfiltered (_("done.\n"));
1005         }
1006     }
1007
1008   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
1009      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
1010      time.  */
1011   gdb_flush (gdb_stdout);
1012
1013   do_cleanups (my_cleanups);
1014
1015   if (objfile->sf == NULL)
1016     return objfile;     /* No symbols. */
1017
1018   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
1019
1020   if (deprecated_target_new_objfile_hook)
1021     deprecated_target_new_objfile_hook (objfile);
1022
1023   bfd_cache_close_all ();
1024   return (objfile);
1025 }
1026
1027
1028 /* Process the symbol file ABFD, as either the main file or as a
1029    dynamically loaded file.
1030
1031    See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments for
1032    details.  */
1033 struct objfile *
1034 symbol_file_add_from_bfd (bfd *abfd, int from_tty,
1035                           struct section_addr_info *addrs,
1036                           int mainline, int flags)
1037 {
1038   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (abfd,
1039                                                 from_tty, addrs, 0, 0,
1040                                                 mainline, flags);
1041 }
1042
1043
1044 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1045    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
1046    for details.  */
1047 struct objfile *
1048 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
1049                  int mainline, int flags)
1050 {
1051   return symbol_file_add_from_bfd (symfile_bfd_open (name), from_tty,
1052                                    addrs, mainline, flags);
1053 }
1054
1055
1056 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
1057    affected by the loading of a new main().
1058    Used when the file is supplied in the gdb command line
1059    and by some targets with special loading requirements.
1060    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
1061    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
1062    command itself.  */
1063
1064 void
1065 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
1066 {
1067   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
1068 }
1069
1070 static void
1071 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
1072 {
1073   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
1074
1075   /* Getting new symbols may change our opinion about
1076      what is frameless.  */
1077   reinit_frame_cache ();
1078
1079   set_initial_language ();
1080 }
1081
1082 void
1083 symbol_file_clear (int from_tty)
1084 {
1085   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1086       && from_tty
1087       && (symfile_objfile
1088           ? !query (_("Discard symbol table from `%s'? "),
1089                     symfile_objfile->name)
1090           : !query (_("Discard symbol table? "))))
1091     error (_("Not confirmed."));
1092     free_all_objfiles ();
1093
1094     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1095        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1096        descriptors as well.
1097      */
1098 #if defined(SOLIB_RESTART)
1099     SOLIB_RESTART ();
1100 #endif
1101
1102     symfile_objfile = NULL;
1103     if (from_tty)
1104       printf_unfiltered (_("No symbol file now.\n"));
1105 }
1106
1107 static char *
1108 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1109 {
1110   asection *sect;
1111   bfd_size_type debuglink_size;
1112   unsigned long crc32;
1113   char *contents;
1114   int crc_offset;
1115   unsigned char *p;
1116
1117   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1118
1119   if (sect == NULL)
1120     return NULL;
1121
1122   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1123
1124   contents = xmalloc (debuglink_size);
1125   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1126                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1127
1128   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1129   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1130   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1131
1132   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1133
1134   *crc32_out = crc32;
1135   return contents;
1136 }
1137
1138 static int
1139 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1140 {
1141   unsigned long file_crc = 0;
1142   int fd;
1143   gdb_byte buffer[8*1024];
1144   int count;
1145
1146   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1147   if (fd < 0)
1148     return 0;
1149
1150   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1151     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1152
1153   close (fd);
1154
1155   return crc == file_crc;
1156 }
1157
1158 static char *debug_file_directory = NULL;
1159 static void
1160 show_debug_file_directory (struct ui_file *file, int from_tty,
1161                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1162 {
1163   fprintf_filtered (file, _("\
1164 The directory where separate debug symbols are searched for is \"%s\".\n"),
1165                     value);
1166 }
1167
1168 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1169 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1170 #endif
1171
1172 static char *
1173 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1174 {
1175   asection *sect;
1176   char *basename;
1177   char *dir;
1178   char *debugfile;
1179   char *name_copy;
1180   bfd_size_type debuglink_size;
1181   unsigned long crc32;
1182   int i;
1183
1184   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1185
1186   if (basename == NULL)
1187     return NULL;
1188
1189   dir = xstrdup (objfile->name);
1190
1191   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1192      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1193      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1194      somewhere.  */
1195   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1196     {
1197       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1198         break;
1199     }
1200   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1201   dir[i+1] = '\0';
1202
1203   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1204                       + strlen (dir)
1205                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1206                       + strlen ("/")
1207                       + strlen (basename)
1208                       + 1);
1209
1210   /* First try in the same directory as the original file.  */
1211   strcpy (debugfile, dir);
1212   strcat (debugfile, basename);
1213
1214   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1215     {
1216       xfree (basename);
1217       xfree (dir);
1218       return xstrdup (debugfile);
1219     }
1220
1221   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1222   strcpy (debugfile, dir);
1223   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1224   strcat (debugfile, "/");
1225   strcat (debugfile, basename);
1226
1227   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1228     {
1229       xfree (basename);
1230       xfree (dir);
1231       return xstrdup (debugfile);
1232     }
1233
1234   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1235   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1236   strcat (debugfile, "/");
1237   strcat (debugfile, dir);
1238   strcat (debugfile, basename);
1239
1240   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1241     {
1242       xfree (basename);
1243       xfree (dir);
1244       return xstrdup (debugfile);
1245     }
1246
1247   xfree (basename);
1248   xfree (dir);
1249   return NULL;
1250 }
1251
1252
1253 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1254    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1255    the command is rather bizarre:
1256
1257    1. The function buildargv implements various quoting conventions
1258    which are undocumented and have little or nothing in common with
1259    the way things are quoted (or not quoted) elsewhere in GDB.
1260
1261    2. Options are used, which are not generally used in GDB (perhaps
1262    "set mapped on", "set readnow on" would be better)
1263
1264    3. The order of options matters, which is contrary to GNU
1265    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1266
1267 void
1268 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1269 {
1270   dont_repeat ();
1271
1272   if (args == NULL)
1273     {
1274       symbol_file_clear (from_tty);
1275     }
1276   else
1277     {
1278       char **argv = buildargv (args);
1279       int flags = OBJF_USERLOADED;
1280       struct cleanup *cleanups;
1281       char *name = NULL;
1282
1283       if (argv == NULL)
1284         nomem (0);
1285
1286       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1287       while (*argv != NULL)
1288         {
1289           if (strcmp (*argv, "-readnow") == 0)
1290             flags |= OBJF_READNOW;
1291           else if (**argv == '-')
1292             error (_("unknown option `%s'"), *argv);
1293           else
1294             {
1295               symbol_file_add_main_1 (*argv, from_tty, flags);
1296               name = *argv;
1297             }
1298
1299           argv++;
1300         }
1301
1302       if (name == NULL)
1303         error (_("no symbol file name was specified"));
1304
1305       do_cleanups (cleanups);
1306     }
1307 }
1308
1309 /* Set the initial language.
1310
1311    FIXME: A better solution would be to record the language in the
1312    psymtab when reading partial symbols, and then use it (if known) to
1313    set the language.  This would be a win for formats that encode the
1314    language in an easily discoverable place, such as DWARF.  For
1315    stabs, we can jump through hoops looking for specially named
1316    symbols or try to intuit the language from the specific type of
1317    stabs we find, but we can't do that until later when we read in
1318    full symbols.  */
1319
1320 static void
1321 set_initial_language (void)
1322 {
1323   struct partial_symtab *pst;
1324   enum language lang = language_unknown;
1325
1326   pst = find_main_psymtab ();
1327   if (pst != NULL)
1328     {
1329       if (pst->filename != NULL)
1330         lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1331
1332       if (lang == language_unknown)
1333         {
1334           /* Make C the default language */
1335           lang = language_c;
1336         }
1337
1338       set_language (lang);
1339       expected_language = current_language; /* Don't warn the user.  */
1340     }
1341 }
1342
1343 /* Open the file specified by NAME and hand it off to BFD for
1344    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
1345    includes a newly malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made
1346    absolute).  In case of trouble, error() is called.  */
1347
1348 bfd *
1349 symfile_bfd_open (char *name)
1350 {
1351   bfd *sym_bfd;
1352   int desc;
1353   char *absolute_name;
1354
1355   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy.  */
1356
1357   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1358   desc = openp (getenv ("PATH"), OPF_TRY_CWD_FIRST, name,
1359                 O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1360 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1361   if (desc < 0)
1362     {
1363       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1364       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1365       desc = openp (getenv ("PATH"), OPF_TRY_CWD_FIRST, exename,
1366                     O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1367     }
1368 #endif
1369   if (desc < 0)
1370     {
1371       make_cleanup (xfree, name);
1372       perror_with_name (name);
1373     }
1374
1375   /* Free 1st new malloc'd copy, but keep the 2nd malloc'd copy in
1376      bfd.  It'll be freed in free_objfile(). */
1377   xfree (name);
1378   name = absolute_name;
1379
1380   sym_bfd = bfd_fopen (name, gnutarget, FOPEN_RB, desc);
1381   if (!sym_bfd)
1382     {
1383       close (desc);
1384       make_cleanup (xfree, name);
1385       error (_("\"%s\": can't open to read symbols: %s."), name,
1386              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1387     }
1388   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
1389
1390   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1391     {
1392       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
1393          thing, on error it does not free all the storage associated
1394          with the bfd).  */
1395       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc.  */
1396       make_cleanup (xfree, name);
1397       error (_("\"%s\": can't read symbols: %s."), name,
1398              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1399     }
1400
1401   return sym_bfd;
1402 }
1403
1404 /* Return the section index for SECTION_NAME on OBJFILE.  Return -1 if
1405    the section was not found.  */
1406
1407 int
1408 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1409 {
1410   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1411
1412   if (sect)
1413     return sect->index;
1414   else
1415     return -1;
1416 }
1417
1418 /* Link SF into the global symtab_fns list.  Called on startup by the
1419    _initialize routine in each object file format reader, to register
1420    information about each format the the reader is prepared to
1421    handle. */
1422
1423 void
1424 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1425 {
1426   sf->next = symtab_fns;
1427   symtab_fns = sf;
1428 }
1429
1430 /* Initialize OBJFILE to read symbols from its associated BFD.  It
1431    either returns or calls error().  The result is an initialized
1432    struct sym_fns in the objfile structure, that contains cached
1433    information about the symbol file.  */
1434
1435 static void
1436 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1437 {
1438   struct sym_fns *sf;
1439   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1440   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1441
1442   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1443       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1444       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1445     return;     /* No symbols.  */
1446
1447   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1448     {
1449       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1450         {
1451           objfile->sf = sf;
1452           return;
1453         }
1454     }
1455
1456   error (_("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown."),
1457          bfd_get_target (objfile->obfd));
1458 }
1459 \f
1460
1461 /* This function runs the load command of our current target.  */
1462
1463 static void
1464 load_command (char *arg, int from_tty)
1465 {
1466   if (arg == NULL)
1467     {
1468       char *parg;
1469       int count = 0;
1470
1471       parg = arg = get_exec_file (1);
1472
1473       /* Count how many \ " ' tab space there are in the name.  */
1474       while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1475         {
1476           parg++;
1477           count++;
1478         }
1479
1480       if (count)
1481         {
1482           /* We need to quote this string so buildargv can pull it apart.  */
1483           char *temp = xmalloc (strlen (arg) + count + 1 );
1484           char *ptemp = temp;
1485           char *prev;
1486
1487           make_cleanup (xfree, temp);
1488
1489           prev = parg = arg;
1490           while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1491             {
1492               strncpy (ptemp, prev, parg - prev);
1493               ptemp += parg - prev;
1494               prev = parg++;
1495               *ptemp++ = '\\';
1496             }
1497           strcpy (ptemp, prev);
1498
1499           arg = temp;
1500         }
1501     }
1502
1503   /* The user might be reloading because the binary has changed.  Take
1504      this opportunity to check.  */
1505   reopen_exec_file ();
1506   reread_symbols ();
1507
1508   target_load (arg, from_tty);
1509
1510   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1511      overlays are mapped any more.  */
1512   overlay_cache_invalid = 1;
1513 }
1514
1515 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1516    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1517    on the theory that only in that case is it useful.
1518
1519    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1520    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1521    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1522    performance compares.  */
1523
1524 static int download_write_size = 512;
1525 static void
1526 show_download_write_size (struct ui_file *file, int from_tty,
1527                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1528 {
1529   fprintf_filtered (file, _("\
1530 The write size used when downloading a program is %s.\n"),
1531                     value);
1532 }
1533 static int validate_download = 0;
1534
1535 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1536
1537 static void
1538 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1539 {
1540   bfd_size_type *sum = data;
1541
1542   *sum += bfd_get_section_size (asec);
1543 }
1544
1545 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1546 struct load_section_data {
1547   unsigned long load_offset;
1548   unsigned long write_count;
1549   unsigned long data_count;
1550   bfd_size_type total_size;
1551 };
1552
1553 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1554
1555 static void
1556 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1557 {
1558   struct load_section_data *args = data;
1559
1560   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1561     {
1562       bfd_size_type size = bfd_get_section_size (asec);
1563       if (size > 0)
1564         {
1565           gdb_byte *buffer;
1566           struct cleanup *old_chain;
1567           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1568           bfd_size_type block_size;
1569           int err;
1570           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1571           bfd_size_type sent;
1572
1573           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1574             block_size = download_write_size;
1575           else
1576             block_size = size;
1577
1578           buffer = xmalloc (size);
1579           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1580
1581           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1582              to look at during a long download.  */
1583           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1584                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1585
1586           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1587
1588           sent = 0;
1589           do
1590             {
1591               int len;
1592               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1593
1594               if (this_transfer >= block_size)
1595                 this_transfer = block_size;
1596               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1597                                                  this_transfer, &err);
1598               if (err)
1599                 break;
1600               if (validate_download)
1601                 {
1602                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1603                      themselves here when bring new computers to
1604                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1605                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1606                      implementation might add a verify_memory()
1607                      method to the target vector and then use
1608                      that.  remote.c could implement that method
1609                      using the ``qCRC'' packet.  */
1610                   gdb_byte *check = xmalloc (len);
1611                   struct cleanup *verify_cleanups =
1612                     make_cleanup (xfree, check);
1613
1614                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1615                     error (_("Download verify read failed at 0x%s"),
1616                            paddr (lma));
1617                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1618                     error (_("Download verify compare failed at 0x%s"),
1619                            paddr (lma));
1620                   do_cleanups (verify_cleanups);
1621                 }
1622               args->data_count += len;
1623               lma += len;
1624               buffer += len;
1625               args->write_count += 1;
1626               sent += len;
1627               if (quit_flag
1628                   || (deprecated_ui_load_progress_hook != NULL
1629                       && deprecated_ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1630                 error (_("Canceled the download"));
1631
1632               if (deprecated_show_load_progress != NULL)
1633                 deprecated_show_load_progress (sect_name, sent, size,
1634                                                args->data_count,
1635                                                args->total_size);
1636             }
1637           while (sent < size);
1638
1639           if (err != 0)
1640             error (_("Memory access error while loading section %s."), sect_name);
1641
1642           do_cleanups (old_chain);
1643         }
1644     }
1645 }
1646
1647 void
1648 generic_load (char *args, int from_tty)
1649 {
1650   asection *s;
1651   bfd *loadfile_bfd;
1652   struct timeval start_time, end_time;
1653   char *filename;
1654   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1655   struct load_section_data cbdata;
1656   CORE_ADDR entry;
1657   char **argv;
1658
1659   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1660   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1661   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1662   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1663
1664   argv = buildargv (args);
1665
1666   if (argv == NULL)
1667     nomem(0);
1668
1669   make_cleanup_freeargv (argv);
1670
1671   filename = tilde_expand (argv[0]);
1672   make_cleanup (xfree, filename);
1673
1674   if (argv[1] != NULL)
1675     {
1676       char *endptr;
1677
1678       cbdata.load_offset = strtoul (argv[1], &endptr, 0);
1679
1680       /* If the last word was not a valid number then
1681          treat it as a file name with spaces in.  */
1682       if (argv[1] == endptr)
1683         error (_("Invalid download offset:%s."), argv[1]);
1684
1685       if (argv[2] != NULL)
1686         error (_("Too many parameters."));
1687     }
1688
1689   /* Open the file for loading. */
1690   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1691   if (loadfile_bfd == NULL)
1692     {
1693       perror_with_name (filename);
1694       return;
1695     }
1696
1697   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1698      on error it does not free all the storage associated with the
1699      bfd).  */
1700   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1701
1702   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1703     {
1704       error (_("\"%s\" is not an object file: %s"), filename,
1705              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1706     }
1707
1708   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback,
1709                          (void *) &cbdata.total_size);
1710
1711   gettimeofday (&start_time, NULL);
1712
1713   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1714
1715   gettimeofday (&end_time, NULL);
1716
1717   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1718   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1719   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1720   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1721   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1722   ui_out_text (uiout, "\n");
1723   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1724      for other targets too.  */
1725   write_pc (entry);
1726
1727   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1728      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1729      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1730      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1731      others don't (or didn't - perhaps they have all been deleted).  */
1732
1733   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count,
1734                               cbdata.write_count, &start_time, &end_time);
1735
1736   do_cleanups (old_cleanups);
1737 }
1738
1739 /* Report how fast the transfer went. */
1740
1741 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1742    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1743    function signature). */
1744
1745 void
1746 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1747                              time_t end_time)
1748 {
1749   struct timeval start, end;
1750
1751   start.tv_sec = start_time;
1752   start.tv_usec = 0;
1753   end.tv_sec = end_time;
1754   end.tv_usec = 0;
1755
1756   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 0, &start, &end);
1757 }
1758
1759 void
1760 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1761                             unsigned long data_count,
1762                             unsigned long write_count,
1763                             const struct timeval *start_time,
1764                             const struct timeval *end_time)
1765 {
1766   unsigned long time_count;
1767
1768   /* Compute the elapsed time in milliseconds, as a tradeoff between
1769      accuracy and overflow.  */
1770   time_count = (end_time->tv_sec - start_time->tv_sec) * 1000;
1771   time_count += (end_time->tv_usec - start_time->tv_usec) / 1000;
1772
1773   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1774   if (time_count > 0)
1775     {
1776       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu",
1777                         1000 * (data_count * 8) / time_count);
1778       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1779     }
1780   else
1781     {
1782       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1783       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");
1784     }
1785   if (write_count > 0)
1786     {
1787       ui_out_text (uiout, ", ");
1788       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1789       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1790     }
1791   ui_out_text (uiout, ".\n");
1792 }
1793
1794 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1795    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1796 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1797    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1798    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1799    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1800    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1801    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1802
1803 static void
1804 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1805 {
1806   char *filename = NULL;
1807   int flags = OBJF_USERLOADED;
1808   char *arg;
1809   int expecting_option = 0;
1810   int section_index = 0;
1811   int argcnt = 0;
1812   int sec_num = 0;
1813   int i;
1814   int expecting_sec_name = 0;
1815   int expecting_sec_addr = 0;
1816   char **argv;
1817
1818   struct sect_opt
1819   {
1820     char *name;
1821     char *value;
1822   };
1823
1824   struct section_addr_info *section_addrs;
1825   struct sect_opt *sect_opts = NULL;
1826   size_t num_sect_opts = 0;
1827   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1828
1829   num_sect_opts = 16;
1830   sect_opts = (struct sect_opt *) xmalloc (num_sect_opts
1831                                            * sizeof (struct sect_opt));
1832
1833   dont_repeat ();
1834
1835   if (args == NULL)
1836     error (_("add-symbol-file takes a file name and an address"));
1837
1838   argv = buildargv (args);
1839   make_cleanup_freeargv (argv);
1840
1841   if (argv == NULL)
1842     nomem (0);
1843
1844   for (arg = argv[0], argcnt = 0; arg != NULL; arg = argv[++argcnt])
1845     {
1846       /* Process the argument. */
1847       if (argcnt == 0)
1848         {
1849           /* The first argument is the file name. */
1850           filename = tilde_expand (arg);
1851           make_cleanup (xfree, filename);
1852         }
1853       else
1854         if (argcnt == 1)
1855           {
1856             /* The second argument is always the text address at which
1857                to load the program. */
1858             sect_opts[section_index].name = ".text";
1859             sect_opts[section_index].value = arg;
1860             if (++section_index > num_sect_opts)
1861               {
1862                 num_sect_opts *= 2;
1863                 sect_opts = ((struct sect_opt *)
1864                              xrealloc (sect_opts,
1865                                        num_sect_opts
1866                                        * sizeof (struct sect_opt)));
1867               }
1868           }
1869         else
1870           {
1871             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1872                to an option */
1873
1874             if (*arg == '-')
1875               {
1876                 if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1877                   flags |= OBJF_READNOW;
1878                 else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1879                   {
1880                     expecting_sec_name = 1;
1881                     expecting_sec_addr = 1;
1882                   }
1883               }
1884             else
1885               {
1886                 if (expecting_sec_name)
1887                   {
1888                     sect_opts[section_index].name = arg;
1889                     expecting_sec_name = 0;
1890                   }
1891                 else
1892                   if (expecting_sec_addr)
1893                     {
1894                       sect_opts[section_index].value = arg;
1895                       expecting_sec_addr = 0;
1896                       if (++section_index > num_sect_opts)
1897                         {
1898                           num_sect_opts *= 2;
1899                           sect_opts = ((struct sect_opt *)
1900                                        xrealloc (sect_opts,
1901                                                  num_sect_opts
1902                                                  * sizeof (struct sect_opt)));
1903                         }
1904                     }
1905                   else
1906                     error (_("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*"));
1907               }
1908           }
1909     }
1910
1911   /* This command takes at least two arguments.  The first one is a
1912      filename, and the second is the address where this file has been
1913      loaded.  Abort now if this address hasn't been provided by the
1914      user.  */
1915   if (section_index < 1)
1916     error (_("The address where %s has been loaded is missing"), filename);
1917
1918   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1919      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1920      functions.  We have to split this up into separate print
1921      statements because hex_string returns a local static
1922      string. */
1923
1924   printf_unfiltered (_("add symbol table from file \"%s\" at\n"), filename);
1925   section_addrs = alloc_section_addr_info (section_index);
1926   make_cleanup (xfree, section_addrs);
1927   for (i = 0; i < section_index; i++)
1928     {
1929       CORE_ADDR addr;
1930       char *val = sect_opts[i].value;
1931       char *sec = sect_opts[i].name;
1932
1933       addr = parse_and_eval_address (val);
1934
1935       /* Here we store the section offsets in the order they were
1936          entered on the command line. */
1937       section_addrs->other[sec_num].name = sec;
1938       section_addrs->other[sec_num].addr = addr;
1939       printf_unfiltered ("\t%s_addr = %s\n",
1940                        sec, hex_string ((unsigned long)addr));
1941       sec_num++;
1942
1943       /* The object's sections are initialized when a
1944          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1945          This happens in reread_symbols.
1946          At this point, we don't know what file type this is,
1947          so we can't determine what section names are valid.  */
1948     }
1949
1950   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1951     error (_("Not confirmed."));
1952
1953   symbol_file_add (filename, from_tty, section_addrs, 0, flags);
1954
1955   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1956      frameless.  */
1957   reinit_frame_cache ();
1958   do_cleanups (my_cleanups);
1959 }
1960 \f
1961 static void
1962 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1963 {
1964 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1965   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1966 #else
1967   error (_("This command is not available in this configuration of GDB."));
1968 #endif
1969 }
1970 \f
1971 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1972 void
1973 reread_symbols (void)
1974 {
1975   struct objfile *objfile;
1976   long new_modtime;
1977   int reread_one = 0;
1978   struct stat new_statbuf;
1979   int res;
1980
1981   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1982      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1983      different tables may come from different source files.  FIXME.
1984      This routine should then walk down each partial symbol table
1985      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1986
1987   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1988     {
1989       if (objfile->obfd)
1990         {
1991 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
1992           /* If this object is from a shared library, then you should
1993              stat on the library name, not member name. */
1994
1995           if (objfile->obfd->my_archive)
1996             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1997           else
1998 #endif
1999             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
2000           if (res != 0)
2001             {
2002               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
2003               printf_unfiltered (_("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n"),
2004                                objfile->name);
2005               continue;
2006             }
2007           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
2008           if (new_modtime != objfile->mtime)
2009             {
2010               struct cleanup *old_cleanups;
2011               struct section_offsets *offsets;
2012               int num_offsets;
2013               char *obfd_filename;
2014
2015               printf_unfiltered (_("`%s' has changed; re-reading symbols.\n"),
2016                                objfile->name);
2017
2018               /* There are various functions like symbol_file_add,
2019                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
2020                  appear to do what we want.  But they have various other
2021                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
2022                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
2023                  any mapped file will be out of date).  */
2024
2025               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
2026                  that is the correct response for things like shared
2027                  libraries).  */
2028               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
2029               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
2030               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
2031
2032               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
2033                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
2034                  BFD without closing the descriptor.  */
2035               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
2036               if (!bfd_close (objfile->obfd))
2037                 error (_("Can't close BFD for %s: %s"), objfile->name,
2038                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2039               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
2040               if (objfile->obfd == NULL)
2041                 error (_("Can't open %s to read symbols."), objfile->name);
2042               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
2043               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
2044                 error (_("Can't read symbols from %s: %s."), objfile->name,
2045                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2046
2047               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
2048                  objfile_obstack.  */
2049               num_offsets = objfile->num_sections;
2050               offsets = ((struct section_offsets *)
2051                          alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
2052               memcpy (offsets, objfile->section_offsets,
2053                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2054
2055               /* Remove any references to this objfile in the global
2056                  value lists.  */
2057               preserve_values (objfile);
2058
2059               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
2060                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
2061                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
2062
2063               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
2064                  enough?  */
2065               if (objfile->global_psymbols.list)
2066                 xfree (objfile->global_psymbols.list);
2067               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
2068                       sizeof (objfile->global_psymbols));
2069               if (objfile->static_psymbols.list)
2070                 xfree (objfile->static_psymbols.list);
2071               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
2072                       sizeof (objfile->static_psymbols));
2073
2074               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
2075               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
2076               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
2077               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
2078               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
2079               if (objfile->demangled_names_hash != NULL)
2080                 {
2081                   htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
2082                   objfile->demangled_names_hash = NULL;
2083                 }
2084               obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
2085               objfile->sections = NULL;
2086               objfile->symtabs = NULL;
2087               objfile->psymtabs = NULL;
2088               objfile->free_psymtabs = NULL;
2089               objfile->cp_namespace_symtab = NULL;
2090               objfile->msymbols = NULL;
2091               objfile->deprecated_sym_private = NULL;
2092               objfile->minimal_symbol_count = 0;
2093               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
2094                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
2095               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
2096                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
2097               objfile->fundamental_types = NULL;
2098               clear_objfile_data (objfile);
2099               if (objfile->sf != NULL)
2100                 {
2101                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
2102                 }
2103
2104               /* We never make this a mapped file.  */
2105               objfile->md = NULL;
2106               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
2107               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
2108               /* obstack_init also initializes the obstack so it is
2109                  empty.  We could use obstack_specify_allocation but
2110                  gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc
2111                  functions.  */
2112               obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
2113               if (build_objfile_section_table (objfile))
2114                 {
2115                   error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
2116                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2117                 }
2118               terminate_minimal_symbol_table (objfile);
2119
2120               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
2121                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
2122               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
2123                 obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2124                                SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2125               memcpy (objfile->section_offsets, offsets,
2126                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2127               objfile->num_sections = num_offsets;
2128
2129               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2130                  distinguishing between the main file and additional files
2131                  in this way seems rather dubious.  */
2132               if (objfile == symfile_objfile)
2133                 {
2134                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2135                 }
2136
2137               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2138               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
2139               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
2140                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
2141                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
2142               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
2143               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
2144                 {
2145                   wrap_here ("");
2146                   printf_unfiltered (_("(no debugging symbols found)\n"));
2147                   wrap_here ("");
2148                 }
2149               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
2150
2151               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2152               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
2153
2154               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2155                  frameless.  */
2156
2157               reinit_frame_cache ();
2158
2159               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2160               discard_cleanups (old_cleanups);
2161
2162               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2163                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2164                  again now.  */
2165               objfile->mtime = new_modtime;
2166               reread_one = 1;
2167               reread_separate_symbols (objfile);
2168             }
2169         }
2170     }
2171
2172   if (reread_one)
2173     {
2174       clear_symtab_users ();
2175       /* At least one objfile has changed, so we can consider that
2176          the executable we're debugging has changed too.  */
2177       observer_notify_executable_changed (NULL);
2178     }
2179       
2180 }
2181
2182
2183 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2184    re-read:
2185    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2186      of the separated objfile.
2187    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2188      read in the new separated debug info file.
2189    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2190      and read the new one.
2191    This function does *not* handle the case where objfile is still
2192    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2193    has changed.  That case should be handled by the loop in
2194    reread_symbols already.  */
2195 static void
2196 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2197 {
2198   char *debug_file;
2199   unsigned long crc32;
2200
2201   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2202      separate file?  */
2203   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2204
2205   if (objfile->separate_debug_objfile)
2206     {
2207       /* There are two cases where we need to get rid of
2208          the old separated debug info objfile:
2209          - if the new primary objfile doesn't have
2210          separated debug info, or
2211          - if the new primary objfile has separate debug
2212          info, but it's under a different filename.
2213
2214          If the old and new objfiles both have separate
2215          debug info, under the same filename, then we're
2216          okay --- if the separated file's contents have
2217          changed, we will have caught that when we
2218          visited it in this function's outermost
2219          loop.  */
2220       if (! debug_file
2221           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2222         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2223     }
2224
2225   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2226      haven't loaded it already, do so now.  */
2227   if (debug_file
2228       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2229     {
2230       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2231          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2232       objfile->separate_debug_objfile
2233         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2234            (symfile_bfd_open (debug_file),
2235             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2236             0, /* No addr table.  */
2237             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2238             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2239             objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2240                               | OBJF_USERLOADED)));
2241       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2242         = objfile;
2243     }
2244 }
2245
2246
2247 \f
2248
2249
2250 typedef struct
2251 {
2252   char *ext;
2253   enum language lang;
2254 }
2255 filename_language;
2256
2257 static filename_language *filename_language_table;
2258 static int fl_table_size, fl_table_next;
2259
2260 static void
2261 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2262 {
2263   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2264     {
2265       fl_table_size += 10;
2266       filename_language_table =
2267         xrealloc (filename_language_table,
2268                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2269     }
2270
2271   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2272   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2273   fl_table_next++;
2274 }
2275
2276 static char *ext_args;
2277 static void
2278 show_ext_args (struct ui_file *file, int from_tty,
2279                struct cmd_list_element *c, const char *value)
2280 {
2281   fprintf_filtered (file, _("\
2282 Mapping between filename extension and source language is \"%s\".\n"),
2283                     value);
2284 }
2285
2286 static void
2287 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *e)
2288 {
2289   int i;
2290   char *cp = ext_args;
2291   enum language lang;
2292
2293   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2294   if (*cp != '.')
2295     error (_("'%s': Filename extension must begin with '.'"), ext_args);
2296
2297   /* Find end of first arg.  */
2298   while (*cp && !isspace (*cp))
2299     cp++;
2300
2301   if (*cp == '\0')
2302     error (_("'%s': two arguments required -- filename extension and language"),
2303            ext_args);
2304
2305   /* Null-terminate first arg */
2306   *cp++ = '\0';
2307
2308   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2309   while (*cp && isspace (*cp))
2310     cp++;
2311
2312   if (*cp == '\0')
2313     error (_("'%s': two arguments required -- filename extension and language"),
2314            ext_args);
2315
2316   /* Lookup the language from among those we know.  */
2317   lang = language_enum (cp);
2318
2319   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2320   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2321     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2322       break;
2323
2324   if (i >= fl_table_next)
2325     {
2326       /* new file extension */
2327       add_filename_language (ext_args, lang);
2328     }
2329   else
2330     {
2331       /* redefining a previously known filename extension */
2332
2333       /* if (from_tty) */
2334       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2335       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2336
2337       xfree (filename_language_table[i].ext);
2338       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2339       filename_language_table[i].lang = lang;
2340     }
2341 }
2342
2343 static void
2344 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2345 {
2346   int i;
2347
2348   printf_filtered (_("Filename extensions and the languages they represent:"));
2349   printf_filtered ("\n\n");
2350   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2351     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2352                      filename_language_table[i].ext,
2353                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2354 }
2355
2356 static void
2357 init_filename_language_table (void)
2358 {
2359   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2360     {
2361       fl_table_size = 20;
2362       fl_table_next = 0;
2363       filename_language_table =
2364         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2365       add_filename_language (".c", language_c);
2366       add_filename_language (".C", language_cplus);
2367       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2368       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2369       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2370       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2371       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2372       add_filename_language (".java", language_java);
2373       add_filename_language (".class", language_java);
2374       add_filename_language (".m", language_objc);
2375       add_filename_language (".f", language_fortran);
2376       add_filename_language (".F", language_fortran);
2377       add_filename_language (".s", language_asm);
2378       add_filename_language (".S", language_asm);
2379       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2380       add_filename_language (".p", language_pascal);
2381       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2382       add_filename_language (".adb", language_ada);
2383       add_filename_language (".ads", language_ada);
2384       add_filename_language (".a", language_ada);
2385       add_filename_language (".ada", language_ada);
2386     }
2387 }
2388
2389 enum language
2390 deduce_language_from_filename (char *filename)
2391 {
2392   int i;
2393   char *cp;
2394
2395   if (filename != NULL)
2396     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2397       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2398         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2399           return filename_language_table[i].lang;
2400
2401   return language_unknown;
2402 }
2403 \f
2404 /* allocate_symtab:
2405
2406    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2407    to it.  error() if no space.
2408
2409    Caller must set these fields:
2410    LINETABLE(symtab)
2411    symtab->blockvector
2412    symtab->dirname
2413    symtab->free_code
2414    symtab->free_ptr
2415    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2416  */
2417
2418 struct symtab *
2419 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2420 {
2421   struct symtab *symtab;
2422
2423   symtab = (struct symtab *)
2424     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct symtab));
2425   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2426   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2427                                    &objfile->objfile_obstack);
2428   symtab->fullname = NULL;
2429   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2430   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2431                                       &objfile->objfile_obstack);
2432
2433   /* Hook it to the objfile it comes from */
2434
2435   symtab->objfile = objfile;
2436   symtab->next = objfile->symtabs;
2437   objfile->symtabs = symtab;
2438
2439   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2440      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2441      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2442      here for convenience.  */
2443 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2444   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2445 #endif
2446
2447   return (symtab);
2448 }
2449
2450 struct partial_symtab *
2451 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2452 {
2453   struct partial_symtab *psymtab;
2454
2455   if (objfile->free_psymtabs)
2456     {
2457       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2458       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2459     }
2460   else
2461     psymtab = (struct partial_symtab *)
2462       obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2463                      sizeof (struct partial_symtab));
2464
2465   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2466   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2467                                     &objfile->objfile_obstack);
2468   psymtab->symtab = NULL;
2469
2470   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2471      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2472      inserted order. */
2473
2474   psymtab->objfile = objfile;
2475   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2476   objfile->psymtabs = psymtab;
2477 #if 0
2478   {
2479     struct partial_symtab **prev_pst;
2480     psymtab->objfile = objfile;
2481     psymtab->next = NULL;
2482     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2483     while ((*prev_pst) != NULL)
2484       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2485     (*prev_pst) = psymtab;
2486   }
2487 #endif
2488
2489   return (psymtab);
2490 }
2491
2492 void
2493 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2494 {
2495   struct partial_symtab **prev_pst;
2496
2497   /* From dbxread.c:
2498      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2499      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2500      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2501      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2502      that without slowing things down might be tricky.  */
2503
2504   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2505
2506   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2507   while ((*prev_pst) != pst)
2508     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2509   (*prev_pst) = pst->next;
2510
2511   /* Next, put it on a free list for recycling */
2512
2513   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2514   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2515 }
2516 \f
2517
2518 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2519    table data.  */
2520
2521 void
2522 clear_symtab_users (void)
2523 {
2524   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2525      the things that really need to be blown.  */
2526
2527   /* Clear the "current" symtab first, because it is no longer valid.
2528      breakpoint_re_set may try to access the current symtab.  */
2529   clear_current_source_symtab_and_line ();
2530
2531   clear_displays ();
2532   breakpoint_re_set ();
2533   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2534   clear_pc_function_cache ();
2535   if (deprecated_target_new_objfile_hook)
2536     deprecated_target_new_objfile_hook (NULL);
2537 }
2538
2539 static void
2540 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2541 {
2542   clear_symtab_users ();
2543 }
2544
2545 /* clear_symtab_users_once:
2546
2547    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2548    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2549    has been blown away, but the other GDB data structures that may
2550    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2551    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2552    below.)
2553
2554    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2555    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2556    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2557    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2558    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2559    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2560    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2561    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2562    is needed because reading a single .o file will often replace many
2563    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2564    the breakpoints N times in the user's face.
2565
2566    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2567    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2568    discarded if symbol reading is successful.  */
2569
2570 #if 0
2571 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2572    is no longer needed.  */
2573 static void clear_symtab_users_once (void);
2574
2575 static int clear_symtab_users_queued;
2576 static int clear_symtab_users_done;
2577
2578 static void
2579 clear_symtab_users_once (void)
2580 {
2581   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2582   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2583     return;
2584   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2585
2586   clear_symtab_users ();
2587 }
2588 #endif
2589
2590 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2591
2592 static void
2593 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2594 {
2595   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2596   int i;
2597
2598   /* Find its previous psymtab in the chain */
2599   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2600     {
2601       if (ps == pst)
2602         break;
2603       pprev = ps;
2604     }
2605
2606   if (ps)
2607     {
2608       /* Unhook it from the chain.  */
2609       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2610         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2611       else
2612         pprev->next = ps->next;
2613
2614       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2615          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2616          this psymtab points to.  These just take up space until all
2617          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2618          filename, which are all in the objfile_obstack.  */
2619
2620       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2621     again:
2622       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2623         {
2624           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2625             {
2626               if (ps->dependencies[i] == pst)
2627                 {
2628                   cashier_psymtab (ps);
2629                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2630                 }
2631             }
2632         }
2633     }
2634 }
2635
2636 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2637    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2638    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2639    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2640    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2641
2642    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2643    FIXME.  The return value appears to never be used.
2644
2645    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2646    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2647    all stray pointers into the freed symtab.  */
2648
2649 int
2650 free_named_symtabs (char *name)
2651 {
2652 #if 0
2653   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2654      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2655      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2656      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2657      file?  -- fnf
2658      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2659      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2660      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2661
2662   struct symtab *s;
2663   struct symtab *prev;
2664   struct partial_symtab *ps;
2665   struct blockvector *bv;
2666   int blewit = 0;
2667
2668   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2669   if (!symbol_reloading)
2670     return 0;
2671
2672   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2673   if (name == 0 || *name == '\0')
2674     return 0;
2675
2676   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2677
2678 again2:
2679   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2680     {
2681       if (strcmp (name, ps->filename) == 0)
2682         {
2683           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2684           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2685         }
2686     }
2687
2688   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2689
2690   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2691     {
2692       if (strcmp (name, s->filename) == 0)
2693         break;
2694       prev = s;
2695     }
2696
2697   if (s)
2698     {
2699       if (s == symtab_list)
2700         symtab_list = s->next;
2701       else
2702         prev->next = s->next;
2703
2704       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2705          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2706          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2707
2708       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2709          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2710          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2711          contain the pathname of the object file.  (This problem
2712          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2713
2714       bv = BLOCKVECTOR (s);
2715       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2716           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2717           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2718         {
2719           complaint (&symfile_complaints, _("Replacing old symbols for `%s'"),
2720                      name);
2721           clear_symtab_users_queued++;
2722           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2723           blewit = 1;
2724         }
2725       else
2726         complaint (&symfile_complaints, _("Empty symbol table found for `%s'"),
2727                    name);
2728
2729       free_symtab (s);
2730     }
2731   else
2732     {
2733       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2734          even though no symtab was found, since the file might have
2735          been compiled without debugging, and hence not be associated
2736          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2737          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2738          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2739       ;
2740     }
2741
2742   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2743   return blewit;
2744 #else
2745   return (0);
2746 #endif
2747 }
2748 \f
2749 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2750    completely filled at the end of the symbol list.
2751
2752    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2753
2754 struct partial_symtab *
2755 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2756                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2757                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2758                       struct partial_symbol **static_syms)
2759 {
2760   struct partial_symtab *psymtab;
2761
2762   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2763   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2764   psymtab->textlow = textlow;
2765   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2766   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2767   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2768   return (psymtab);
2769 }
2770 \f
2771 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2772    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).
2773    Return the partial symbol that has been added.  */
2774
2775 /* NOTE: carlton/2003-09-11: The reason why we return the partial
2776    symbol is so that callers can get access to the symbol's demangled
2777    name, which they don't have any cheap way to determine otherwise.
2778    (Currenly, dwarf2read.c is the only file who uses that information,
2779    though it's possible that other readers might in the future.)
2780    Elena wasn't thrilled about that, and I don't blame her, but we
2781    couldn't come up with a better way to get that information.  If
2782    it's needed in other situations, we could consider breaking up
2783    SYMBOL_SET_NAMES to provide access to the demangled name lookup
2784    cache.  */
2785
2786 const struct partial_symbol *
2787 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, domain_enum domain,
2788                      enum address_class class,
2789                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2790                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2791                      enum language language, struct objfile *objfile)
2792 {
2793   struct partial_symbol *psym;
2794   char *buf = alloca (namelength + 1);
2795   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2796      structure which might contain random data, causing cache misses in
2797      bcache. */
2798   static struct partial_symbol psymbol;
2799
2800   /* Create local copy of the partial symbol */
2801   memcpy (buf, name, namelength);
2802   buf[namelength] = '\0';
2803   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2804   if (val != 0)
2805     {
2806       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2807     }
2808   else
2809     {
2810       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2811     }
2812   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2813   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2814   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2815   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2816
2817   SYMBOL_SET_NAMES (&psymbol, buf, namelength, objfile);
2818
2819   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2820   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2821                             objfile->psymbol_cache);
2822
2823   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2824   if (list->next >= list->list + list->size)
2825     {
2826       extend_psymbol_list (list, objfile);
2827     }
2828   *list->next++ = psym;
2829   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2830
2831   return psym;
2832 }
2833
2834 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2835  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2836  * name. */
2837
2838 void
2839 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2840                                    int dem_namelength, domain_enum domain,
2841                                    enum address_class class,
2842                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2843                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2844                                    enum language language,
2845                                    struct objfile *objfile)
2846 {
2847   struct partial_symbol *psym;
2848   char *buf = alloca (namelength + 1);
2849   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2850      structure which might contain random data, causing cache misses in
2851      bcache. */
2852   static struct partial_symbol psymbol;
2853
2854   /* Create local copy of the partial symbol */
2855
2856   memcpy (buf, name, namelength);
2857   buf[namelength] = '\0';
2858   DEPRECATED_SYMBOL_NAME (&psymbol) = deprecated_bcache (buf, namelength + 1,
2859                                                          objfile->psymbol_cache);
2860
2861   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2862   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2863   buf[dem_namelength] = '\0';
2864
2865   switch (language)
2866     {
2867     case language_c:
2868     case language_cplus:
2869       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2870         deprecated_bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2871       break;
2872       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2873     }
2874
2875   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2876   if (val != 0)
2877     {
2878       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2879     }
2880   else
2881     {
2882       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2883     }
2884   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2885   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2886   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2887   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2888   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2889
2890   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2891   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2892                             objfile->psymbol_cache);
2893
2894   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2895   if (list->next >= list->list + list->size)
2896     {
2897       extend_psymbol_list (list, objfile);
2898     }
2899   *list->next++ = psym;
2900   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2901 }
2902
2903 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2904
2905 void
2906 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2907 {
2908   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2909
2910   if (objfile->global_psymbols.list)
2911     {
2912       xfree (objfile->global_psymbols.list);
2913     }
2914   if (objfile->static_psymbols.list)
2915     {
2916       xfree (objfile->static_psymbols.list);
2917     }
2918
2919   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2920      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2921      oriented symbols */
2922
2923   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2924   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2925
2926   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2927     {
2928       objfile->global_psymbols.next =
2929         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2930         xmalloc ((objfile->global_psymbols.size
2931                   * sizeof (struct partial_symbol *)));
2932     }
2933   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2934     {
2935       objfile->static_psymbols.next =
2936         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2937         xmalloc ((objfile->static_psymbols.size
2938                   * sizeof (struct partial_symbol *)));
2939     }
2940 }
2941
2942 /* OVERLAYS:
2943    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2944
2945    The target model is as follows:
2946    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2947    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2948    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2949    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2950    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which
2951    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2952    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2953    For instance, if a section has been mapped then its contents
2954    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2955
2956    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2957    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2958    overlays are currently mapped.  This level of support is
2959    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2960    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2961
2962    The second level of support is "automatic", and is only available if
2963    the target-specific code provides functionality to read the target's
2964    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2965    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2966
2967    The interface is as follows:
2968    User commands:
2969    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2970    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2971    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2972    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2973    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2974    Functional interface:
2975    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2976    section, return that section.
2977    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains
2978    the pc, either in its VMA or its LMA
2979    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2980    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2981    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2982    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2983    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2984    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2985    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2986    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2987    either in VMA or LMA depending on whether
2988    the symbol's section is currently mapped
2989  */
2990
2991 /* Overlay debugging state: */
2992
2993 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2994 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2995
2996 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2997 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2998 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2999
3000 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
3001    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie.
3002    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
3003
3004 int
3005 section_is_overlay (asection *section)
3006 {
3007   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3008
3009   if (overlay_debugging)
3010     if (section && section->lma != 0 &&
3011         section->vma != section->lma)
3012       return 1;
3013
3014   return 0;
3015 }
3016
3017 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
3018    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
3019
3020 static void
3021 overlay_invalidate_all (void)
3022 {
3023   struct objfile *objfile;
3024   struct obj_section *sect;
3025
3026   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
3027     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
3028     sect->ovly_mapped = -1;
3029 }
3030
3031 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
3032    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.
3033    Private: public access is thru function section_is_mapped.
3034
3035    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
3036    that we can do automatic update.  If the global flag
3037    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
3038    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
3039    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
3040
3041 static int
3042 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
3043 {
3044   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3045     return 0;
3046
3047   switch (overlay_debugging)
3048     {
3049     default:
3050     case ovly_off:
3051       return 0;                 /* overlay debugging off */
3052     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
3053       /* Unles there is a target_overlay_update function,
3054          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
3055       if (target_overlay_update)
3056         {
3057           if (overlay_cache_invalid)
3058             {
3059               overlay_invalidate_all ();
3060               overlay_cache_invalid = 0;
3061             }
3062           if (osect->ovly_mapped == -1)
3063             (*target_overlay_update) (osect);
3064         }
3065       /* fall thru to manual case */
3066     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
3067       return osect->ovly_mapped == 1;
3068     }
3069 }
3070
3071 /* Function: section_is_mapped
3072    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
3073
3074 int
3075 section_is_mapped (asection *section)
3076 {
3077   struct objfile *objfile;
3078   struct obj_section *osect;
3079
3080   if (overlay_debugging)
3081     if (section && section_is_overlay (section))
3082       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3083         if (osect->the_bfd_section == section)
3084         return overlay_is_mapped (osect);
3085
3086   return 0;
3087 }
3088
3089 /* Function: pc_in_unmapped_range
3090    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
3091
3092 CORE_ADDR
3093 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
3094 {
3095   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3096
3097   int size;
3098
3099   if (overlay_debugging)
3100     if (section && section_is_overlay (section))
3101       {
3102         size = bfd_get_section_size (section);
3103         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
3104           return 1;
3105       }
3106   return 0;
3107 }
3108
3109 /* Function: pc_in_mapped_range
3110    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
3111
3112 CORE_ADDR
3113 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
3114 {
3115   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3116
3117   int size;
3118
3119   if (overlay_debugging)
3120     if (section && section_is_overlay (section))
3121       {
3122         size = bfd_get_section_size (section);
3123         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
3124           return 1;
3125       }
3126   return 0;
3127 }
3128
3129
3130 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
3131    otherwise.  */
3132 static int
3133 sections_overlap (asection *a, asection *b)
3134 {
3135   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3136
3137   CORE_ADDR a_start = a->vma;
3138   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size (a);
3139   CORE_ADDR b_start = b->vma;
3140   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size (b);
3141
3142   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
3143 }
3144
3145 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
3146    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
3147    May be the same as PC.  */
3148
3149 CORE_ADDR
3150 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3151 {
3152   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3153
3154   if (overlay_debugging)
3155     if (section && section_is_overlay (section) &&
3156         pc_in_mapped_range (pc, section))
3157       return pc + section->lma - section->vma;
3158
3159   return pc;
3160 }
3161
3162 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3163    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3164    May be the same as PC.  */
3165
3166 CORE_ADDR
3167 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3168 {
3169   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3170
3171   if (overlay_debugging)
3172     if (section && section_is_overlay (section) &&
3173         pc_in_unmapped_range (pc, section))
3174       return pc + section->vma - section->lma;
3175
3176   return pc;
3177 }
3178
3179
3180 /* Function: symbol_overlayed_address
3181    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3182    depending on whether the section is mapped or not.  */
3183
3184 CORE_ADDR
3185 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3186 {
3187   if (overlay_debugging)
3188     {
3189       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3190       if (section == 0)
3191         return address;
3192       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3193       if (!section_is_overlay (section))
3194         return address;
3195       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3196       if (section_is_mapped (section))
3197         return address;
3198       /*
3199        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3200        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3201        */
3202       return overlay_unmapped_address (address, section);
3203     }
3204   return address;
3205 }
3206
3207 /* Function: find_pc_overlay (PC)
3208    Return the best-match overlay section for PC:
3209    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3210    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3211    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3212
3213 asection *
3214 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3215 {
3216   struct objfile *objfile;
3217   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3218
3219   if (overlay_debugging)
3220     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3221       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3222       {
3223         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3224           {
3225             if (overlay_is_mapped (osect))
3226               return osect->the_bfd_section;
3227             else
3228               best_match = osect;
3229           }
3230         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3231           best_match = osect;
3232       }
3233   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3234 }
3235
3236 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3237    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is
3238    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3239
3240 asection *
3241 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3242 {
3243   struct objfile *objfile;
3244   struct obj_section *osect;
3245
3246   if (overlay_debugging)
3247     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3248       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3249           overlay_is_mapped (osect))
3250       return osect->the_bfd_section;
3251
3252   return NULL;
3253 }
3254
3255 /* Function: list_overlays_command
3256    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3257
3258 void
3259 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3260 {
3261   int nmapped = 0;
3262   struct objfile *objfile;
3263   struct obj_section *osect;
3264
3265   if (overlay_debugging)
3266     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3267       if (overlay_is_mapped (osect))
3268       {
3269         const char *name;
3270         bfd_vma lma, vma;
3271         int size;
3272
3273         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3274         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3275         size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3276         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3277
3278         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3279         deprecated_print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3280         puts_filtered (" - ");
3281         deprecated_print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3282         printf_filtered (", mapped at ");
3283         deprecated_print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3284         puts_filtered (" - ");
3285         deprecated_print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3286         puts_filtered ("\n");
3287
3288         nmapped++;
3289       }
3290   if (nmapped == 0)
3291     printf_filtered (_("No sections are mapped.\n"));
3292 }
3293
3294 /* Function: map_overlay_command
3295    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3296
3297 void
3298 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3299 {
3300   struct objfile *objfile, *objfile2;
3301   struct obj_section *sec, *sec2;
3302   asection *bfdsec;
3303
3304   if (!overlay_debugging)
3305     error (_("\
3306 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3307 the 'overlay manual' command."));
3308
3309   if (args == 0 || *args == 0)
3310     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3311
3312   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3313   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3314     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3315     {
3316       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3317       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3318       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3319         continue;               /* not an overlay section */
3320
3321       /* Mark the overlay as "mapped" */
3322       sec->ovly_mapped = 1;
3323
3324       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3325          overlapped by this new section: */
3326       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3327         if (sec2->ovly_mapped
3328             && sec != sec2
3329             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3330             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3331                                  sec2->the_bfd_section))
3332         {
3333           if (info_verbose)
3334             printf_unfiltered (_("Note: section %s unmapped by overlap\n"),
3335                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3336                                                sec2->the_bfd_section));
3337           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3338         }
3339       return;
3340     }
3341   error (_("No overlay section called %s"), args);
3342 }
3343
3344 /* Function: unmap_overlay_command
3345    Mark the overlay section as unmapped
3346    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3347
3348 void
3349 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3350 {
3351   struct objfile *objfile;
3352   struct obj_section *sec;
3353
3354   if (!overlay_debugging)
3355     error (_("\
3356 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3357 the 'overlay manual' command."));
3358
3359   if (args == 0 || *args == 0)
3360     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3361
3362   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3363   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3364     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3365     {
3366       if (!sec->ovly_mapped)
3367         error (_("Section %s is not mapped"), args);
3368       sec->ovly_mapped = 0;
3369       return;
3370     }
3371   error (_("No overlay section called %s"), args);
3372 }
3373
3374 /* Function: overlay_auto_command
3375    A utility command to turn on overlay debugging.
3376    Possibly this should be done via a set/show command. */
3377
3378 static void
3379 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3380 {
3381   overlay_debugging = ovly_auto;
3382   enable_overlay_breakpoints ();
3383   if (info_verbose)
3384     printf_unfiltered (_("Automatic overlay debugging enabled."));
3385 }
3386
3387 /* Function: overlay_manual_command
3388    A utility command to turn on overlay debugging.
3389    Possibly this should be done via a set/show command. */
3390
3391 static void
3392 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3393 {
3394   overlay_debugging = ovly_on;
3395   disable_overlay_breakpoints ();
3396   if (info_verbose)
3397     printf_unfiltered (_("Overlay debugging enabled."));
3398 }
3399
3400 /* Function: overlay_off_command
3401    A utility command to turn on overlay debugging.
3402    Possibly this should be done via a set/show command. */
3403
3404 static void
3405 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3406 {
3407   overlay_debugging = ovly_off;
3408   disable_overlay_breakpoints ();
3409   if (info_verbose)
3410     printf_unfiltered (_("Overlay debugging disabled."));
3411 }
3412
3413 static void
3414 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3415 {
3416   if (target_overlay_update)
3417     (*target_overlay_update) (NULL);
3418   else
3419     error (_("This target does not know how to read its overlay state."));
3420 }
3421
3422 /* Function: overlay_command
3423    A place-holder for a mis-typed command */
3424
3425 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3426 struct cmd_list_element *overlaylist;
3427
3428 static void
3429 overlay_command (char *args, int from_tty)
3430 {
3431   printf_unfiltered
3432     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3433   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3434 }
3435
3436
3437 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3438
3439    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the
3440    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The
3441    entry point is via a function pointer "target_overlay_update",
3442    so targets that use a different runtime overlay manager can
3443    substitute their own overlay_update function and take over the
3444    function pointer.
3445
3446    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3447    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3448    this information.
3449
3450    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3451    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3452    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3453    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3454    {..., ...,  ..., ...},
3455    }
3456    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3457    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3458    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3459    {..., ...,  ...},
3460    }
3461    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3462    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3463
3464    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3465    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3466    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3467    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3468    the target (whenever possible).
3469  */
3470
3471 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3472 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3473 #if 0
3474 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3475 #endif
3476 static unsigned cache_novlys = 0;
3477 #if 0
3478 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3479 #endif
3480 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3481 #if 0
3482 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3483 #endif
3484 enum ovly_index
3485   {
3486     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3487   };
3488 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3489
3490 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3491 static void
3492 simple_free_overlay_table (void)
3493 {
3494   if (cache_ovly_table)
3495     xfree (cache_ovly_table);
3496   cache_novlys = 0;
3497   cache_ovly_table = NULL;
3498   cache_ovly_table_base = 0;
3499 }
3500
3501 #if 0
3502 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3503 static void
3504 simple_free_overlay_region_table (void)
3505 {
3506   if (cache_ovly_region_table)
3507     xfree (cache_ovly_region_table);
3508   cache_novly_regions = 0;
3509   cache_ovly_region_table = NULL;
3510   cache_ovly_region_table_base = 0;
3511 }
3512 #endif
3513
3514 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3515    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3516 static void
3517 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3518 {
3519   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3520   gdb_byte *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3521   int i;
3522
3523   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3524   for (i = 0; i < len; i++)
3525     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3526                                           TARGET_LONG_BYTES);
3527 }
3528
3529 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3530    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3531 static int
3532 simple_read_overlay_table (void)
3533 {
3534   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3535
3536   simple_free_overlay_table ();
3537   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3538   if (! novlys_msym)
3539     {
3540       error (_("Error reading inferior's overlay table: "
3541              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3542              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3543       return 0;
3544     }
3545
3546   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3547   if (! ovly_table_msym)
3548     {
3549       error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3550              "`_ovly_table' array\n"
3551              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3552       return 0;
3553     }
3554
3555   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3556   cache_ovly_table
3557     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3558   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3559   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3560                           (unsigned int *) cache_ovly_table,
3561                           cache_novlys * 4);
3562
3563   return 1;                     /* SUCCESS */
3564 }
3565
3566 #if 0
3567 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3568    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3569 static int
3570 simple_read_overlay_region_table (void)
3571 {
3572   struct minimal_symbol *msym;
3573
3574   simple_free_overlay_region_table ();
3575   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3576   if (msym != NULL)
3577     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3578   else
3579     return 0;                   /* failure */
3580   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3581   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3582     {
3583       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3584       if (msym != NULL)
3585         {
3586           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3587           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3588                                   (unsigned int *) cache_ovly_region_table,
3589                                   cache_novly_regions * 3);
3590         }
3591       else
3592         return 0;               /* failure */
3593     }
3594   else
3595     return 0;                   /* failure */
3596   return 1;                     /* SUCCESS */
3597 }
3598 #endif
3599
3600 /* Function: simple_overlay_update_1
3601    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3602    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3603    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3604    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3605    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3606    success, 0 for failure.  */
3607
3608 static int
3609 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3610 {
3611   int i, size;
3612   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3613   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3614
3615   size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3616   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3617     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3618         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3619         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3620       {
3621         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3622                                 (unsigned int *) cache_ovly_table[i], 4);
3623         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3624             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3625             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3626           {
3627             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3628             return 1;
3629           }
3630         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3631           return 0;
3632       }
3633   return 0;
3634 }
3635
3636 /* Function: simple_overlay_update
3637    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state
3638    (after re-reading the entire target _ovly_table).
3639    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the
3640    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3641    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then
3642    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3643
3644 static void
3645 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3646 {
3647   struct objfile *objfile;
3648
3649   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3650   if (osect)
3651     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3652     if (cache_ovly_table != NULL)
3653       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3654       if (cache_ovly_table_base ==
3655           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3656         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3657         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3658           /* Found it!  We're done. */
3659           return;
3660
3661   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3662      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3663      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3664
3665   if (! simple_read_overlay_table ())
3666     return;
3667
3668   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3669   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3670     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3671     {
3672       int i, size;
3673       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3674       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3675
3676       size = bfd_get_section_size (bsect);
3677       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3678         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3679             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3680             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3681           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3682             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3683             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3684           }
3685     }
3686 }
3687
3688 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3689    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3690    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3691    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3692
3693 static void
3694 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3695 {
3696   sectp->output_section = sectp;
3697   sectp->output_offset = 0;
3698 }
3699
3700 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3701    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3702    malloc'd buffer otherwise.
3703
3704    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3705    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3706    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3707    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3708    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3709    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3710
3711 bfd_byte *
3712 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3713 {
3714   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3715      information.  */
3716   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3717     return NULL;
3718   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3719     return NULL;
3720
3721   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3722      all sections begin at 0.  */
3723   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3724
3725   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3726 }
3727
3728 void
3729 _initialize_symfile (void)
3730 {
3731   struct cmd_list_element *c;
3732
3733   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command, _("\
3734 Load symbol table from executable file FILE.\n\
3735 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3736 to execute."), &cmdlist);
3737   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3738
3739   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command, _("\
3740 Load symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3741 Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3742 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3743 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3744 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3745 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR."),
3746                &cmdlist);
3747   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3748
3749   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3750                add_shared_symbol_files_command, _("\
3751 Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map."),
3752                &cmdlist);
3753   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3754                      &cmdlist);
3755
3756   c = add_cmd ("load", class_files, load_command, _("\
3757 Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3758 for access from GDB.\n\
3759 A load OFFSET may also be given."), &cmdlist);
3760   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3761
3762   add_setshow_boolean_cmd ("symbol-reloading", class_support,
3763                            &symbol_reloading, _("\
3764 Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run."), _("\
3765 Show dynamic symbol table reloading multiple times in one run."), NULL,
3766                            NULL,
3767                            show_symbol_reloading,
3768                            &setlist, &showlist);
3769
3770   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3771                   _("Commands for debugging overlays."), &overlaylist,
3772                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3773
3774   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3775   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3776
3777   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3778            _("Assert that an overlay section is mapped."), &overlaylist);
3779
3780   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3781            _("Assert that an overlay section is unmapped."), &overlaylist);
3782
3783   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3784            _("List mappings of overlay sections."), &overlaylist);
3785
3786   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3787            _("Enable overlay debugging."), &overlaylist);
3788   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3789            _("Disable overlay debugging."), &overlaylist);
3790   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3791            _("Enable automatic overlay debugging."), &overlaylist);
3792   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3793            _("Read the overlay mapping state from the target."), &overlaylist);
3794
3795   /* Filename extension to source language lookup table: */
3796   init_filename_language_table ();
3797   add_setshow_string_noescape_cmd ("extension-language", class_files,
3798                                    &ext_args, _("\
3799 Set mapping between filename extension and source language."), _("\
3800 Show mapping between filename extension and source language."), _("\
3801 Usage: set extension-language .foo bar"),
3802                                    set_ext_lang_command,
3803                                    show_ext_args,
3804                                    &setlist, &showlist);
3805
3806   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3807             _("All filename extensions associated with a source language."));
3808
3809   add_setshow_integer_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3810                            &download_write_size, _("\
3811 Set the write size used when downloading a program."), _("\
3812 Show the write size used when downloading a program."), _("\
3813 Only used when downloading a program onto a remote\n\
3814 target. Specify zero, or a negative value, to disable\n\
3815 blocked writes. The actual size of each transfer is also\n\
3816 limited by the size of the target packet and the memory\n\
3817 cache."),
3818                            NULL,
3819                            show_download_write_size,
3820                            &setlist, &showlist);
3821
3822   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3823   add_setshow_optional_filename_cmd ("debug-file-directory", class_support,
3824                                      &debug_file_directory, _("\
3825 Set the directory where separate debug symbols are searched for."), _("\
3826 Show the directory where separate debug symbols are searched for."), _("\
3827 Separate debug symbols are first searched for in the same\n\
3828 directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY "' subdirectory,\n\
3829 and lastly at the path of the directory of the binary with\n\
3830 the global debug-file directory prepended."),
3831                                      NULL,
3832                                      show_debug_file_directory,
3833                                      &setlist, &showlist);
3834 }