2003-02-01 Andrew Cagney <ac131313@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfdlink.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "frame.h"
31 #include "target.h"
32 #include "value.h"
33 #include "symfile.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "source.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "breakpoint.h"
38 #include "language.h"
39 #include "complaints.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "gdb-stabs.h"
44 #include "gdb_obstack.h"
45 #include "completer.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include <readline/readline.h>
48 #include "gdb_assert.h"
49
50 #include <sys/types.h>
51 #include <fcntl.h>
52 #include "gdb_string.h"
53 #include "gdb_stat.h"
54 #include <ctype.h>
55 #include <time.h>
56
57 #ifndef O_BINARY
58 #define O_BINARY 0
59 #endif
60
61 #ifdef HPUXHPPA
62
63 /* Some HP-UX related globals to clear when a new "main"
64    symbol file is loaded. HP-specific.  */
65
66 extern int hp_som_som_object_present;
67 extern int hp_cxx_exception_support_initialized;
68 #define RESET_HP_UX_GLOBALS() do {\
69                                     hp_som_som_object_present = 0;             /* indicates HP-compiled code */        \
70                                     hp_cxx_exception_support_initialized = 0;  /* must reinitialize exception stuff */ \
71                               } while (0)
72 #endif
73
74 int (*ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
75 void (*show_load_progress) (const char *section,
76                             unsigned long section_sent, 
77                             unsigned long section_size, 
78                             unsigned long total_sent, 
79                             unsigned long total_size);
80 void (*pre_add_symbol_hook) (char *);
81 void (*post_add_symbol_hook) (void);
82 void (*target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
83
84 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
85
86 /* Global variables owned by this file */
87 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
88
89 /* External variables and functions referenced. */
90
91 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
92
93 /* Functions this file defines */
94
95 #if 0
96 static int simple_read_overlay_region_table (void);
97 static void simple_free_overlay_region_table (void);
98 #endif
99
100 static void set_initial_language (void);
101
102 static void load_command (char *, int);
103
104 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
105
106 static void add_symbol_file_command (char *, int);
107
108 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
109
110 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
111
112 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
113
114 bfd *symfile_bfd_open (char *);
115
116 int get_section_index (struct objfile *, char *);
117
118 static void find_sym_fns (struct objfile *);
119
120 static void decrement_reading_symtab (void *);
121
122 static void overlay_invalidate_all (void);
123
124 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
125
126 void list_overlays_command (char *, int);
127
128 void map_overlay_command (char *, int);
129
130 void unmap_overlay_command (char *, int);
131
132 static void overlay_auto_command (char *, int);
133
134 static void overlay_manual_command (char *, int);
135
136 static void overlay_off_command (char *, int);
137
138 static void overlay_load_command (char *, int);
139
140 static void overlay_command (char *, int);
141
142 static void simple_free_overlay_table (void);
143
144 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
145
146 static int simple_read_overlay_table (void);
147
148 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
149
150 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
151
152 static void set_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
153
154 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
155
156 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
157
158 static void init_filename_language_table (void);
159
160 void _initialize_symfile (void);
161
162 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
163    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
164    prepared to read. */
165
166 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
167
168 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
169    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
170
171 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
172 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
173 #else
174 int symbol_reloading = 0;
175 #endif
176
177 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
178    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
179    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
180    want to have happen; but for very large programs, the startup time
181    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
182    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
183    that there is a potential for confusion, since if the shared
184    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
185    report all the functions that are actually present. */
186
187 int auto_solib_add = 1;
188
189 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
190    automatically adding a new library's symbol table to those already
191    known to the debugger would cause the total shared library symbol
192    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
193    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
194    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
195    command. */
196
197 int auto_solib_limit;
198 \f
199
200 /* Since this function is called from within qsort, in an ANSI environment
201    it must conform to the prototype for qsort, which specifies that the
202    comparison function takes two "void *" pointers. */
203
204 static int
205 compare_symbols (const void *s1p, const void *s2p)
206 {
207   register struct symbol **s1, **s2;
208
209   s1 = (struct symbol **) s1p;
210   s2 = (struct symbol **) s2p;
211   return (strcmp (SYMBOL_SOURCE_NAME (*s1), SYMBOL_SOURCE_NAME (*s2)));
212 }
213
214 /*
215
216    LOCAL FUNCTION
217
218    compare_psymbols -- compare two partial symbols by name
219
220    DESCRIPTION
221
222    Given pointers to pointers to two partial symbol table entries,
223    compare them by name and return -N, 0, or +N (ala strcmp).
224    Typically used by sorting routines like qsort().
225
226    NOTES
227
228    Does direct compare of first two characters before punting
229    and passing to strcmp for longer compares.  Note that the
230    original version had a bug whereby two null strings or two
231    identically named one character strings would return the
232    comparison of memory following the null byte.
233
234  */
235
236 static int
237 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
238 {
239   register struct partial_symbol **s1, **s2;
240   register char *st1, *st2;
241
242   s1 = (struct partial_symbol **) s1p;
243   s2 = (struct partial_symbol **) s2p;
244   st1 = SYMBOL_SOURCE_NAME (*s1);
245   st2 = SYMBOL_SOURCE_NAME (*s2);
246
247
248   if ((st1[0] - st2[0]) || !st1[0])
249     {
250       return (st1[0] - st2[0]);
251     }
252   else if ((st1[1] - st2[1]) || !st1[1])
253     {
254       return (st1[1] - st2[1]);
255     }
256   else
257     {
258       return (strcmp (st1, st2));
259     }
260 }
261
262 void
263 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
264 {
265   /* Sort the global list; don't sort the static list */
266
267   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
268          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
269          compare_psymbols);
270 }
271
272 /* Call sort_block_syms to sort alphabetically the symbols of one block.  */
273
274 void
275 sort_block_syms (register struct block *b)
276 {
277   qsort (&BLOCK_SYM (b, 0), BLOCK_NSYMS (b),
278          sizeof (struct symbol *), compare_symbols);
279 }
280
281 /* Call sort_symtab_syms to sort alphabetically
282    the symbols of each block of one symtab.  */
283
284 void
285 sort_symtab_syms (register struct symtab *s)
286 {
287   register struct blockvector *bv;
288   int nbl;
289   int i;
290   register struct block *b;
291
292   if (s == 0)
293     return;
294   bv = BLOCKVECTOR (s);
295   nbl = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv);
296   for (i = 0; i < nbl; i++)
297     {
298       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
299       if (BLOCK_SHOULD_SORT (b))
300         sort_block_syms (b);
301     }
302 }
303
304 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
305    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
306    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
307    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
308
309 char *
310 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
311 {
312   register char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
313   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
314      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
315      inline memcpy? */
316   {
317     register const char *p1 = ptr;
318     register char *p2 = p;
319     const char *end = ptr + size;
320     while (p1 != end)
321       *p2++ = *p1++;
322   }
323   p[size] = 0;
324   return p;
325 }
326
327 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
328    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
329
330 char *
331 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
332           const char *s3)
333 {
334   register int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
335   register char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
336   strcpy (val, s1);
337   strcat (val, s2);
338   strcat (val, s3);
339   return val;
340 }
341
342 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
343
344 int currently_reading_symtab = 0;
345
346 static void
347 decrement_reading_symtab (void *dummy)
348 {
349   currently_reading_symtab--;
350 }
351
352 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
353    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
354    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
355    case inline.  */
356
357 struct symtab *
358 psymtab_to_symtab (register struct partial_symtab *pst)
359 {
360   /* If it's been looked up before, return it. */
361   if (pst->symtab)
362     return pst->symtab;
363
364   /* If it has not yet been read in, read it.  */
365   if (!pst->readin)
366     {
367       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
368       currently_reading_symtab++;
369       (*pst->read_symtab) (pst);
370       do_cleanups (back_to);
371     }
372
373   return pst->symtab;
374 }
375
376 /* Initialize entry point information for this objfile. */
377
378 void
379 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
380 {
381   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
382      decide where the bottom of the stack is.  */
383
384   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
385     {
386       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
387          the startup file because it contains the entry point.  */
388       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
389     }
390   else
391     {
392       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
393       objfile->ei.entry_point = INVALID_ENTRY_POINT;
394     }
395   objfile->ei.entry_file_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
396   objfile->ei.entry_file_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
397   objfile->ei.entry_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
398   objfile->ei.entry_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
399   objfile->ei.main_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
400   objfile->ei.main_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
401 }
402
403 /* Get current entry point address.  */
404
405 CORE_ADDR
406 entry_point_address (void)
407 {
408   return symfile_objfile ? symfile_objfile->ei.entry_point : 0;
409 }
410
411 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.  
412    This function is called via bfd_map_over_sections. 
413
414    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
415    lowest-addressed loadable section.
416
417    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
418    lowest-addressed loadable section.  */
419
420 void
421 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
422 {
423   asection **lowest = (asection **) obj;
424
425   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
426     return;
427   if (!*lowest)
428     *lowest = sect;             /* First loadable section */
429   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
430     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
431   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
432            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
433                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
434     *lowest = sect;
435 }
436
437
438 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
439    an existing section table. */
440
441 extern struct section_addr_info *
442 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
443                                             const struct section_table *end)
444 {
445   struct section_addr_info *sap;
446   const struct section_table *stp;
447   int oidx;
448
449   sap = xmalloc (sizeof (struct section_addr_info));
450   memset (sap, 0, sizeof (struct section_addr_info));
451
452   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
453     {
454       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd, 
455                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
456           && oidx < MAX_SECTIONS)
457         {
458           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
459           sap->other[oidx].name 
460             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
461           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
462           oidx++;
463         }
464     }
465
466   return sap;
467 }
468
469
470 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
471
472 extern void
473 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
474 {
475   int idx;
476
477   for (idx = 0; idx < MAX_SECTIONS; idx++)
478     if (sap->other[idx].name)
479       xfree (sap->other[idx].name);
480   xfree (sap);
481 }
482
483
484 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
485 static void
486 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
487 {
488   asection *sect;
489   int i;
490   
491   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
492   if (sect) 
493     objfile->sect_index_text = sect->index;
494
495   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
496   if (sect) 
497     objfile->sect_index_data = sect->index;
498
499   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
500   if (sect) 
501     objfile->sect_index_bss = sect->index;
502
503   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
504   if (sect) 
505     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
506
507   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
508      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
509      So if for example, there is no ".text" section, we have to
510      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
511      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
512      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
513      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
514      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
515      first slot. */
516
517   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
518     {
519       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
520         {
521           break;
522         }
523     }
524   if (i == objfile->num_sections)
525     {
526       if (objfile->sect_index_text == -1)
527         objfile->sect_index_text = 0;
528       if (objfile->sect_index_data == -1)
529         objfile->sect_index_data = 0;
530       if (objfile->sect_index_bss == -1)
531         objfile->sect_index_bss = 0;
532       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
533         objfile->sect_index_rodata = 0;
534     }
535 }
536
537
538 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
539    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default 
540    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
541    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
542    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
543
544 void
545 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
546                          struct section_addr_info *addrs)
547 {
548   int i;
549
550   objfile->num_sections = SECT_OFF_MAX;
551   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
552     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
553   memset (objfile->section_offsets, 0, SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
554
555   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
556      caller. */
557   for (i = 0; i < MAX_SECTIONS && addrs->other[i].name; i++)
558     {
559       struct other_sections *osp ;
560
561       osp = &addrs->other[i] ;
562       if (osp->addr == 0)
563         continue;
564
565       /* Record all sections in offsets */
566       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
567          the BFD index. */
568       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
569     }
570
571   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
572      .rodata sections. */
573   init_objfile_sect_indices (objfile);
574 }
575
576
577 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
578    loaded file.
579
580    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
581
582    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
583    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
584    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
585    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
586    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
587    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
588    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
589    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
590    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
591    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
592
593    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
594    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
595    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
596    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
597    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
598    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
599    symbols from an objfile, we don't have the original load address
600    list any more; all we have is the section offset table.)  If
601    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
602
603    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
604    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
605
606    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
607    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
608
609 void
610 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
611                    struct section_addr_info *addrs,
612                    struct section_offsets *offsets,
613                    int num_offsets,
614                    int mainline,
615                    int verbo)
616 {
617   asection *lower_sect;
618   asection *sect;
619   CORE_ADDR lower_offset;
620   struct section_addr_info local_addr;
621   struct cleanup *old_chain;
622   int i;
623
624   gdb_assert (! (addrs && offsets));
625
626   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
627      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
628      no load address was specified. */
629   if (! addrs && ! offsets)
630     {
631       memset (&local_addr, 0, sizeof (local_addr));
632       addrs = &local_addr;
633     }
634
635   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
636
637   init_entry_point_info (objfile);
638   find_sym_fns (objfile);
639
640   if (objfile->sf == NULL)
641     return;     /* No symbols. */
642
643   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
644      if an error occurs during symbol reading.  */
645   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
646
647   if (mainline)
648     {
649       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
650          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
651       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
652
653       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
654
655       if (symfile_objfile != NULL)
656         {
657           free_objfile (symfile_objfile);
658           symfile_objfile = NULL;
659         }
660
661       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
662          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
663          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
664          (PR 2207).  */
665
666       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
667     }
668
669   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
670      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
671      and assume that <addr> is where that got loaded.
672
673      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
674      happens for the PA64 port.  */
675   if (!mainline)
676     {
677       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for 
678          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
679          .text first, but this assumes text is lowest section. */
680       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
681       if (lower_sect == NULL)
682         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
683                                &lower_sect);
684       if (lower_sect == NULL)
685         warning ("no loadable sections found in added symbol-file %s",
686                  objfile->name);
687       else 
688         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
689           warning ("Lowest section in %s is %s at %s",
690                    objfile->name,
691                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
692                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
693       if (lower_sect != NULL)
694         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
695       else
696         lower_offset = 0;
697  
698       /* Calculate offsets for the loadable sections.
699          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
700          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
701  
702          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
703          If the section is contiguous, its offset should be set to
704          the offset of the highest loadable section lower than it
705          (the loadable section directly below it in memory).
706          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
707
708       /* Calculate offsets for sections. */
709       if (addrs)
710         for (i=0 ; i < MAX_SECTIONS && addrs->other[i].name; i++)
711           {
712             if (addrs->other[i].addr != 0)
713               {
714                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
715                                                 addrs->other[i].name);
716                 if (sect)
717                   {
718                     addrs->other[i].addr
719                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
720                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
721                     /* This is the index used by BFD. */
722                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
723                   }
724                 else
725                   {
726                     warning ("section %s not found in %s",
727                              addrs->other[i].name, 
728                              objfile->name);
729                     addrs->other[i].addr = 0;
730                   }
731               }
732             else
733               addrs->other[i].addr = lower_offset;
734           }
735     }
736
737   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
738      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
739      initial symbol reading for this file. */
740
741   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
742   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
743
744   if (addrs)
745     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
746   else
747     {
748       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
749
750       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
751       objfile->num_sections = num_offsets;
752       objfile->section_offsets
753         = ((struct section_offsets *)
754            obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, size));
755       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
756
757       init_objfile_sect_indices (objfile);
758     }
759
760 #ifndef IBM6000_TARGET
761   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
762      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
763      because it knows the mapping between bfd sections and
764      section_offsets.  */
765   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
766      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
767      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
768      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
769      which handles shared libraries in a completely unique way.
770
771      Section offsets are built similarly, except that they are built
772      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
773      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
774      has a different algorithm for finding section offsets.
775
776      These should probably all be collapsed into some target
777      independent form of shared library support.  FIXME.  */
778
779   if (addrs)
780     {
781       struct obj_section *s;
782
783         /* Map section offsets in "addr" back to the object's 
784            sections by comparing the section names with bfd's 
785            section names.  Then adjust the section address by
786            the offset. */ /* for gdb/13815 */
787  
788       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
789         {
790           CORE_ADDR s_addr = 0;
791           int i;
792
793             for (i = 0; 
794                  !s_addr && i < MAX_SECTIONS && addrs->other[i].name;
795                  i++)
796               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd, 
797                                             s->the_bfd_section), 
798                           addrs->other[i].name) == 0)
799                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
800  
801           s->addr -= s->offset;
802           s->addr += s_addr;
803           s->endaddr -= s->offset;
804           s->endaddr += s_addr;
805           s->offset += s_addr;
806         }
807     }
808 #endif /* not IBM6000_TARGET */
809
810   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
811
812   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
813      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
814      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
815      it from here.  */
816
817   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
818   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
819
820   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
821      that this does not mean we found any symbols... */
822
823   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
824
825   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
826
827   discard_cleanups (old_chain);
828
829   /* Call this after reading in a new symbol table to give target
830      dependent code a crack at the new symbols.  For instance, this
831      could be used to update the values of target-specific symbols GDB
832      needs to keep track of (such as _sigtramp, or whatever).  */
833
834   TARGET_SYMFILE_POSTREAD (objfile);
835 }
836
837 /* Perform required actions after either reading in the initial
838    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
839    objfile. */
840
841 void
842 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
843 {
844
845   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
846      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
847      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
848   if (mainline)
849     {
850       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
851       symfile_objfile = objfile;
852
853       clear_symtab_users ();
854     }
855   else
856     {
857       breakpoint_re_set ();
858     }
859
860   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
861   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
862 }
863
864 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
865    loaded file.
866
867    NAME is the file name (which will be tilde-expanded and made
868    absolute herein) (but we don't free or modify NAME itself).
869
870    FROM_TTY says how verbose to be.
871
872    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
873    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
874
875    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
876    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
877    non-zero.
878
879    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
880    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
881 static struct objfile *
882 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (char *name, int from_tty,
883                                        struct section_addr_info *addrs,
884                                        struct section_offsets *offsets,
885                                        int num_offsets,
886                                        int mainline, int flags)
887 {
888   struct objfile *objfile;
889   struct partial_symtab *psymtab;
890   char *debugfile;
891   bfd *abfd;
892   struct section_addr_info orig_addrs;
893   
894   if (addrs)
895     orig_addrs = *addrs;
896
897   /* Open a bfd for the file, and give user a chance to burp if we'd be
898      interactively wiping out any existing symbols.  */
899
900   abfd = symfile_bfd_open (name);
901
902   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
903       && mainline
904       && from_tty
905       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
906     error ("Not confirmed.");
907
908   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
909
910   /* If the objfile uses a mapped symbol file, and we have a psymtab for
911      it, then skip reading any symbols at this time. */
912
913   if ((objfile->flags & OBJF_MAPPED) && (objfile->flags & OBJF_SYMS))
914     {
915       /* We mapped in an existing symbol table file that already has had
916          initial symbol reading performed, so we can skip that part.  Notify
917          the user that instead of reading the symbols, they have been mapped.
918        */
919       if (from_tty || info_verbose)
920         {
921           printf_filtered ("Mapped symbols for %s...", name);
922           wrap_here ("");
923           gdb_flush (gdb_stdout);
924         }
925       init_entry_point_info (objfile);
926       find_sym_fns (objfile);
927     }
928   else
929     {
930       /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
931          symbol table file which has not had initial symbol reading
932          performed, or need to read an unmapped symbol table. */
933       if (from_tty || info_verbose)
934         {
935           if (pre_add_symbol_hook)
936             pre_add_symbol_hook (name);
937           else
938             {
939               printf_filtered ("Reading symbols from %s...", name);
940               wrap_here ("");
941               gdb_flush (gdb_stdout);
942             }
943         }
944       syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
945                          mainline, from_tty);
946     }
947
948   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
949      user requested that all symbols be read on initial access via either
950      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
951      all partial symbol tables for this objfile if so. */
952
953   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
954     {
955       if (from_tty || info_verbose)
956         {
957           printf_filtered ("expanding to full symbols...");
958           wrap_here ("");
959           gdb_flush (gdb_stdout);
960         }
961
962       for (psymtab = objfile->psymtabs;
963            psymtab != NULL;
964            psymtab = psymtab->next)
965         {
966           psymtab_to_symtab (psymtab);
967         }
968     }
969
970   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
971   if (debugfile)
972     {
973       if (addrs != NULL)
974         {
975           objfile->separate_debug_objfile
976             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, &orig_addrs, 0, flags);
977         }
978       else
979         {
980           objfile->separate_debug_objfile
981             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
982         }
983       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
984         = objfile;
985       
986       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
987          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
988       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
989       
990       xfree (debugfile);
991     }
992   
993   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
994     {
995       wrap_here ("");
996       printf_filtered ("(no debugging symbols found)...");
997       wrap_here ("");
998     }
999
1000   if (from_tty || info_verbose)
1001     {
1002       if (post_add_symbol_hook)
1003         post_add_symbol_hook ();
1004       else
1005         {
1006           printf_filtered ("done.\n");
1007         }
1008     }
1009
1010   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
1011      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
1012      time.  */
1013   gdb_flush (gdb_stdout);
1014
1015   if (objfile->sf == NULL)
1016     return objfile;     /* No symbols. */
1017
1018   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
1019
1020   if (target_new_objfile_hook)
1021     target_new_objfile_hook (objfile);
1022
1023   return (objfile);
1024 }
1025
1026
1027 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1028    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
1029    for details.  */
1030 struct objfile *
1031 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
1032                  int mainline, int flags)
1033 {
1034   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (name, from_tty, addrs, 0, 0, 
1035                                                 mainline, flags);
1036 }
1037
1038
1039 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
1040    affected by the loading of a new main().
1041    Used when the file is supplied in the gdb command line
1042    and by some targets with special loading requirements.
1043    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
1044    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
1045    command itself.  */
1046    
1047 void
1048 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
1049 {
1050   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
1051 }
1052
1053 static void
1054 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
1055 {
1056   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
1057
1058 #ifdef HPUXHPPA
1059   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1060 #endif
1061
1062   /* Getting new symbols may change our opinion about
1063      what is frameless.  */
1064   reinit_frame_cache ();
1065
1066   set_initial_language ();
1067 }
1068
1069 void
1070 symbol_file_clear (int from_tty)
1071 {
1072   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1073       && from_tty
1074       && !query ("Discard symbol table from `%s'? ",
1075                  symfile_objfile->name))
1076     error ("Not confirmed.");
1077     free_all_objfiles ();
1078
1079     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1080        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1081        descriptors as well.
1082      */
1083 #if defined(SOLIB_RESTART)
1084     SOLIB_RESTART ();
1085 #endif
1086
1087     symfile_objfile = NULL;
1088     if (from_tty)
1089       printf_unfiltered ("No symbol file now.\n");
1090 #ifdef HPUXHPPA
1091     RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1092 #endif
1093 }
1094
1095 static char *
1096 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1097 {
1098   asection *sect;
1099   bfd_size_type debuglink_size;
1100   unsigned long crc32;
1101   char *contents;
1102   int crc_offset;
1103   unsigned char *p;
1104   
1105   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1106
1107   if (sect == NULL)
1108     return NULL;
1109
1110   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1111   
1112   contents = xmalloc (debuglink_size);
1113   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1114                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1115
1116   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1117   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1118   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1119
1120   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1121   
1122   *crc32_out = crc32;
1123   return contents;
1124 }
1125
1126 static int
1127 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1128 {
1129   unsigned long file_crc = 0;
1130   int fd;
1131   char buffer[8*1024];
1132   int count;
1133
1134   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1135   if (fd < 0)
1136     return 0;
1137
1138   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1139     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1140
1141   close (fd);
1142
1143   return crc == file_crc;
1144 }
1145
1146 static char *debug_file_directory = NULL;
1147
1148 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1149 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1150 #endif
1151
1152 static char *
1153 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1154 {
1155   asection *sect;
1156   char *basename;
1157   char *dir;
1158   char *debugfile;
1159   char *name_copy;
1160   bfd_size_type debuglink_size;
1161   unsigned long crc32;
1162   int i;
1163
1164   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1165
1166   if (basename == NULL)
1167     return NULL;
1168   
1169   dir = xstrdup (objfile->name);
1170
1171   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1172      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1173      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1174      somewhere.  */
1175   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1176     {
1177       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1178         break;
1179     }
1180   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1181   dir[i+1] = '\0';
1182   
1183   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1184                       + strlen (dir)
1185                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1186                       + strlen ("/")
1187                       + strlen (basename) 
1188                       + 1);
1189
1190   /* First try in the same directory as the original file.  */
1191   strcpy (debugfile, dir);
1192   strcat (debugfile, basename);
1193
1194   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1195     {
1196       xfree (basename);
1197       xfree (dir);
1198       return xstrdup (debugfile);
1199     }
1200   
1201   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1202   strcpy (debugfile, dir);
1203   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1204   strcat (debugfile, "/");
1205   strcat (debugfile, basename);
1206
1207   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1208     {
1209       xfree (basename);
1210       xfree (dir);
1211       return xstrdup (debugfile);
1212     }
1213   
1214   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1215   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1216   strcat (debugfile, "/");
1217   strcat (debugfile, dir);
1218   strcat (debugfile, basename);
1219
1220   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1221     {
1222       xfree (basename);
1223       xfree (dir);
1224       return xstrdup (debugfile);
1225     }
1226   
1227   xfree (basename);
1228   xfree (dir);
1229   return NULL;
1230 }
1231
1232
1233 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1234    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1235    the command is rather bizarre--(1) buildargv implements various
1236    quoting conventions which are undocumented and have little or
1237    nothing in common with the way things are quoted (or not quoted)
1238    elsewhere in GDB, (2) options are used, which are not generally
1239    used in GDB (perhaps "set mapped on", "set readnow on" would be
1240    better), (3) the order of options matters, which is contrary to GNU
1241    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1242 /* Note: ezannoni 2000-04-17. This function used to have support for
1243    rombug (see remote-os9k.c). It consisted of a call to target_link()
1244    (target.c) to get the address of the text segment from the target,
1245    and pass that to symbol_file_add(). This is no longer supported. */
1246
1247 void
1248 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1249 {
1250   char **argv;
1251   char *name = NULL;
1252   struct cleanup *cleanups;
1253   int flags = OBJF_USERLOADED;
1254
1255   dont_repeat ();
1256
1257   if (args == NULL)
1258     {
1259       symbol_file_clear (from_tty);
1260     }
1261   else
1262     {
1263       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
1264         {
1265           nomem (0);
1266         }
1267       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1268       while (*argv != NULL)
1269         {
1270           if (STREQ (*argv, "-mapped"))
1271             flags |= OBJF_MAPPED;
1272           else 
1273             if (STREQ (*argv, "-readnow"))
1274               flags |= OBJF_READNOW;
1275             else 
1276               if (**argv == '-')
1277                 error ("unknown option `%s'", *argv);
1278               else
1279                 {
1280                   name = *argv;
1281
1282                   symbol_file_add_main_1 (name, from_tty, flags);
1283                 }
1284           argv++;
1285         }
1286
1287       if (name == NULL)
1288         {
1289           error ("no symbol file name was specified");
1290         }
1291       do_cleanups (cleanups);
1292     }
1293 }
1294
1295 /* Set the initial language.
1296
1297    A better solution would be to record the language in the psymtab when reading
1298    partial symbols, and then use it (if known) to set the language.  This would
1299    be a win for formats that encode the language in an easily discoverable place,
1300    such as DWARF.  For stabs, we can jump through hoops looking for specially
1301    named symbols or try to intuit the language from the specific type of stabs
1302    we find, but we can't do that until later when we read in full symbols.
1303    FIXME.  */
1304
1305 static void
1306 set_initial_language (void)
1307 {
1308   struct partial_symtab *pst;
1309   enum language lang = language_unknown;
1310
1311   pst = find_main_psymtab ();
1312   if (pst != NULL)
1313     {
1314       if (pst->filename != NULL)
1315         {
1316           lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1317         }
1318       if (lang == language_unknown)
1319         {
1320           /* Make C the default language */
1321           lang = language_c;
1322         }
1323       set_language (lang);
1324       expected_language = current_language;     /* Don't warn the user */
1325     }
1326 }
1327
1328 /* Open file specified by NAME and hand it off to BFD for preliminary
1329    analysis.  Result is a newly initialized bfd *, which includes a newly
1330    malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made absolute).
1331    In case of trouble, error() is called.  */
1332
1333 bfd *
1334 symfile_bfd_open (char *name)
1335 {
1336   bfd *sym_bfd;
1337   int desc;
1338   char *absolute_name;
1339
1340
1341
1342   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy */
1343
1344   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1345   desc = openp (getenv ("PATH"), 1, name, O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1346 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1347   if (desc < 0)
1348     {
1349       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1350       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1351       desc = openp (getenv ("PATH"), 1, exename, O_RDONLY | O_BINARY,
1352                     0, &absolute_name);
1353     }
1354 #endif
1355   if (desc < 0)
1356     {
1357       make_cleanup (xfree, name);
1358       perror_with_name (name);
1359     }
1360   xfree (name);                 /* Free 1st new malloc'd copy */
1361   name = absolute_name;         /* Keep 2nd malloc'd copy in bfd */
1362   /* It'll be freed in free_objfile(). */
1363
1364   sym_bfd = bfd_fdopenr (name, gnutarget, desc);
1365   if (!sym_bfd)
1366     {
1367       close (desc);
1368       make_cleanup (xfree, name);
1369       error ("\"%s\": can't open to read symbols: %s.", name,
1370              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1371     }
1372   sym_bfd->cacheable = 1;
1373
1374   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1375     {
1376       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1377          on error it does not free all the storage associated with the
1378          bfd).  */
1379       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc */
1380       make_cleanup (xfree, name);
1381       error ("\"%s\": can't read symbols: %s.", name,
1382              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1383     }
1384   return (sym_bfd);
1385 }
1386
1387 /* Return the section index for the given section name. Return -1 if
1388    the section was not found. */
1389 int
1390 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1391 {
1392   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1393   if (sect)
1394     return sect->index;
1395   else
1396     return -1;
1397 }
1398
1399 /* Link a new symtab_fns into the global symtab_fns list.  Called on gdb
1400    startup by the _initialize routine in each object file format reader,
1401    to register information about each format the the reader is prepared
1402    to handle. */
1403
1404 void
1405 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1406 {
1407   sf->next = symtab_fns;
1408   symtab_fns = sf;
1409 }
1410
1411
1412 /* Initialize to read symbols from the symbol file sym_bfd.  It either
1413    returns or calls error().  The result is an initialized struct sym_fns
1414    in the objfile structure, that contains cached information about the
1415    symbol file.  */
1416
1417 static void
1418 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1419 {
1420   struct sym_fns *sf;
1421   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1422   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1423
1424   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1425       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1426       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1427     return;     /* No symbols. */
1428
1429   /* Special kludge for apollo.  See dstread.c.  */
1430   if (STREQN (our_target, "apollo", 6))
1431     our_flavour = (enum bfd_flavour) -2;
1432
1433   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1434     {
1435       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1436         {
1437           objfile->sf = sf;
1438           return;
1439         }
1440     }
1441   error ("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown.",
1442          bfd_get_target (objfile->obfd));
1443 }
1444 \f
1445 /* This function runs the load command of our current target.  */
1446
1447 static void
1448 load_command (char *arg, int from_tty)
1449 {
1450   if (arg == NULL)
1451     arg = get_exec_file (1);
1452   target_load (arg, from_tty);
1453
1454   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1455      overlays are mapped any more.  */
1456   overlay_cache_invalid = 1;
1457 }
1458
1459 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1460    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1461    on the theory that only in that case is it useful.
1462
1463    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1464    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1465    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1466    performance compares.  */
1467
1468 static int download_write_size = 512;
1469 static int validate_download = 0;
1470
1471 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1472
1473 static void
1474 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1475 {
1476   bfd_size_type *sum = data;
1477
1478   *sum += bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1479 }
1480
1481 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1482 struct load_section_data {
1483   unsigned long load_offset;
1484   unsigned long write_count;
1485   unsigned long data_count;
1486   bfd_size_type total_size;
1487 };
1488
1489 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1490
1491 static void
1492 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1493 {
1494   struct load_section_data *args = data;
1495
1496   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1497     {
1498       bfd_size_type size = bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1499       if (size > 0)
1500         {
1501           char *buffer;
1502           struct cleanup *old_chain;
1503           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1504           bfd_size_type block_size;
1505           int err;
1506           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1507           bfd_size_type sent;
1508
1509           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1510             block_size = download_write_size;
1511           else
1512             block_size = size;
1513
1514           buffer = xmalloc (size);
1515           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1516
1517           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1518              to look at during a long download.  */
1519           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1520                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1521
1522           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1523
1524           sent = 0;
1525           do
1526             {
1527               int len;
1528               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1529
1530               if (this_transfer >= block_size)
1531                 this_transfer = block_size;
1532               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1533                                                  this_transfer, &err);
1534               if (err)
1535                 break;
1536               if (validate_download)
1537                 {
1538                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1539                      themselves here when bring new computers to
1540                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1541                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1542                      implementation might add a verify_memory()
1543                      method to the target vector and then use
1544                      that.  remote.c could implement that method
1545                      using the ``qCRC'' packet.  */
1546                   char *check = xmalloc (len);
1547                   struct cleanup *verify_cleanups = 
1548                     make_cleanup (xfree, check);
1549
1550                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1551                     error ("Download verify read failed at 0x%s",
1552                            paddr (lma));
1553                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1554                     error ("Download verify compare failed at 0x%s",
1555                            paddr (lma));
1556                   do_cleanups (verify_cleanups);
1557                 }
1558               args->data_count += len;
1559               lma += len;
1560               buffer += len;
1561               args->write_count += 1;
1562               sent += len;
1563               if (quit_flag
1564                   || (ui_load_progress_hook != NULL
1565                       && ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1566                 error ("Canceled the download");
1567
1568               if (show_load_progress != NULL)
1569                 show_load_progress (sect_name, sent, size, 
1570                                     args->data_count, args->total_size);
1571             }
1572           while (sent < size);
1573
1574           if (err != 0)
1575             error ("Memory access error while loading section %s.", sect_name);
1576
1577           do_cleanups (old_chain);
1578         }
1579     }
1580 }
1581
1582 void
1583 generic_load (char *args, int from_tty)
1584 {
1585   asection *s;
1586   bfd *loadfile_bfd;
1587   time_t start_time, end_time;  /* Start and end times of download */
1588   char *filename;
1589   struct cleanup *old_cleanups;
1590   char *offptr;
1591   struct load_section_data cbdata;
1592   CORE_ADDR entry;
1593
1594   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1595   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1596   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1597   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1598
1599   /* Parse the input argument - the user can specify a load offset as
1600      a second argument. */
1601   filename = xmalloc (strlen (args) + 1);
1602   old_cleanups = make_cleanup (xfree, filename);
1603   strcpy (filename, args);
1604   offptr = strchr (filename, ' ');
1605   if (offptr != NULL)
1606     {
1607       char *endptr;
1608
1609       cbdata.load_offset = strtoul (offptr, &endptr, 0);
1610       if (offptr == endptr)
1611         error ("Invalid download offset:%s\n", offptr);
1612       *offptr = '\0';
1613     }
1614   else
1615     cbdata.load_offset = 0;
1616
1617   /* Open the file for loading. */
1618   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1619   if (loadfile_bfd == NULL)
1620     {
1621       perror_with_name (filename);
1622       return;
1623     }
1624
1625   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1626      on error it does not free all the storage associated with the
1627      bfd).  */
1628   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1629
1630   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1631     {
1632       error ("\"%s\" is not an object file: %s", filename,
1633              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1634     }
1635
1636   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback, 
1637                          (void *) &cbdata.total_size);
1638
1639   start_time = time (NULL);
1640
1641   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1642
1643   end_time = time (NULL);
1644
1645   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1646   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1647   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1648   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1649   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1650   ui_out_text (uiout, "\n");
1651   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1652      for other targets too.  */
1653   write_pc (entry);
1654
1655   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1656      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1657      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1658      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1659      others don't (or didn't - perhaphs they have all been deleted).  */
1660
1661   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count, 
1662                               cbdata.write_count, end_time - start_time);
1663
1664   do_cleanups (old_cleanups);
1665 }
1666
1667 /* Report how fast the transfer went. */
1668
1669 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1670    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1671    function signature). */
1672
1673 void
1674 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1675                              time_t end_time)
1676 {
1677   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 
1678                               end_time - start_time, 0);
1679 }
1680
1681 void
1682 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1683                             unsigned long data_count,
1684                             unsigned long write_count,
1685                             unsigned long time_count)
1686 {
1687   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1688   if (time_count > 0)
1689     {
1690       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu", 
1691                         (data_count * 8) / time_count);
1692       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1693     }
1694   else
1695     {
1696       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1697       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");    
1698     }
1699   if (write_count > 0)
1700     {
1701       ui_out_text (uiout, ", ");
1702       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1703       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1704     }
1705   ui_out_text (uiout, ".\n");
1706 }
1707
1708 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1709    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1710 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1711    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1712    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1713    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1714    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1715    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1716
1717 /* ARGSUSED */
1718 static void
1719 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1720 {
1721   char *filename = NULL;
1722   int flags = OBJF_USERLOADED;
1723   char *arg;
1724   int expecting_option = 0;
1725   int section_index = 0;
1726   int argcnt = 0;
1727   int sec_num = 0;
1728   int i;
1729   int expecting_sec_name = 0;
1730   int expecting_sec_addr = 0;
1731
1732   struct
1733   {
1734     char *name;
1735     char *value;
1736   } sect_opts[SECT_OFF_MAX];
1737
1738   struct section_addr_info section_addrs;
1739   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1740
1741   dont_repeat ();
1742
1743   if (args == NULL)
1744     error ("add-symbol-file takes a file name and an address");
1745
1746   /* Make a copy of the string that we can safely write into. */
1747   args = xstrdup (args);
1748
1749   /* Ensure section_addrs is initialized */
1750   memset (&section_addrs, 0, sizeof (section_addrs));
1751
1752   while (*args != '\000')
1753     {
1754       /* Any leading spaces? */
1755       while (isspace (*args))
1756         args++;
1757
1758       /* Point arg to the beginning of the argument. */
1759       arg = args;
1760
1761       /* Move args pointer over the argument. */
1762       while ((*args != '\000') && !isspace (*args))
1763         args++;
1764
1765       /* If there are more arguments, terminate arg and
1766          proceed past it. */
1767       if (*args != '\000')
1768         *args++ = '\000';
1769
1770       /* Now process the argument. */
1771       if (argcnt == 0)
1772         {
1773           /* The first argument is the file name. */
1774           filename = tilde_expand (arg);
1775           make_cleanup (xfree, filename);
1776         }
1777       else
1778         if (argcnt == 1)
1779           {
1780             /* The second argument is always the text address at which
1781                to load the program. */
1782             sect_opts[section_index].name = ".text";
1783             sect_opts[section_index].value = arg;
1784             section_index++;              
1785           }
1786         else
1787           {
1788             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1789                to an option */
1790
1791             if (*arg == '-')
1792               {
1793                 if (strcmp (arg, "-mapped") == 0)
1794                   flags |= OBJF_MAPPED;
1795                 else 
1796                   if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1797                     flags |= OBJF_READNOW;
1798                   else 
1799                     if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1800                       {
1801                         if (section_index >= SECT_OFF_MAX)
1802                           error ("Too many sections specified.");
1803                         expecting_sec_name = 1;
1804                         expecting_sec_addr = 1;
1805                       }
1806               }
1807             else
1808               {
1809                 if (expecting_sec_name)
1810                   {
1811                     sect_opts[section_index].name = arg;
1812                     expecting_sec_name = 0;
1813                   }
1814                 else
1815                   if (expecting_sec_addr)
1816                     {
1817                       sect_opts[section_index].value = arg;
1818                       expecting_sec_addr = 0;
1819                       section_index++;            
1820                     }
1821                   else
1822                     error ("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*");
1823               }
1824           }
1825       argcnt++;
1826     }
1827
1828   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1829      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1830      functions.  We have to split this up into separate print
1831      statements because local_hex_string returns a local static
1832      string. */
1833  
1834   printf_filtered ("add symbol table from file \"%s\" at\n", filename);
1835   for (i = 0; i < section_index; i++)
1836     {
1837       CORE_ADDR addr;
1838       char *val = sect_opts[i].value;
1839       char *sec = sect_opts[i].name;
1840  
1841       val = sect_opts[i].value;
1842       if (val[0] == '0' && val[1] == 'x')
1843         addr = strtoul (val+2, NULL, 16);
1844       else
1845         addr = strtoul (val, NULL, 10);
1846
1847       /* Here we store the section offsets in the order they were
1848          entered on the command line. */
1849       section_addrs.other[sec_num].name = sec;
1850       section_addrs.other[sec_num].addr = addr;
1851       printf_filtered ("\t%s_addr = %s\n",
1852                        sec, 
1853                        local_hex_string ((unsigned long)addr));
1854       sec_num++;
1855
1856       /* The object's sections are initialized when a 
1857          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1858          This happens in reread_symbols. 
1859          At this point, we don't know what file type this is,
1860          so we can't determine what section names are valid.  */
1861     }
1862
1863   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1864     error ("Not confirmed.");
1865
1866   symbol_file_add (filename, from_tty, &section_addrs, 0, flags);
1867
1868   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1869      frameless.  */
1870   reinit_frame_cache ();
1871   do_cleanups (my_cleanups);
1872 }
1873 \f
1874 static void
1875 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1876 {
1877 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1878   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1879 #else
1880   error ("This command is not available in this configuration of GDB.");
1881 #endif
1882 }
1883 \f
1884 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1885 void
1886 reread_symbols (void)
1887 {
1888   struct objfile *objfile;
1889   long new_modtime;
1890   int reread_one = 0;
1891   struct stat new_statbuf;
1892   int res;
1893
1894   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1895      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1896      different tables may come from different source files.  FIXME.
1897      This routine should then walk down each partial symbol table
1898      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1899
1900   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1901     {
1902       if (objfile->obfd)
1903         {
1904 #ifdef IBM6000_TARGET
1905           /* If this object is from a shared library, then you should
1906              stat on the library name, not member name. */
1907
1908           if (objfile->obfd->my_archive)
1909             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1910           else
1911 #endif
1912             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
1913           if (res != 0)
1914             {
1915               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
1916               printf_filtered ("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n",
1917                                objfile->name);
1918               continue;
1919             }
1920           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
1921           if (new_modtime != objfile->mtime)
1922             {
1923               struct cleanup *old_cleanups;
1924               struct section_offsets *offsets;
1925               int num_offsets;
1926               char *obfd_filename;
1927
1928               printf_filtered ("`%s' has changed; re-reading symbols.\n",
1929                                objfile->name);
1930
1931               /* There are various functions like symbol_file_add,
1932                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
1933                  appear to do what we want.  But they have various other
1934                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
1935                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
1936                  any mapped file will be out of date).  */
1937
1938               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
1939                  that is the correct response for things like shared
1940                  libraries).  */
1941               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
1942               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
1943               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
1944
1945               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
1946                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
1947                  BFD without closing the descriptor.  */
1948               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
1949               if (!bfd_close (objfile->obfd))
1950                 error ("Can't close BFD for %s: %s", objfile->name,
1951                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1952               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
1953               if (objfile->obfd == NULL)
1954                 error ("Can't open %s to read symbols.", objfile->name);
1955               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
1956               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
1957                 error ("Can't read symbols from %s: %s.", objfile->name,
1958                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1959
1960               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
1961                  psymbol_obstack.  */
1962               num_offsets = objfile->num_sections;
1963               offsets = (struct section_offsets *) alloca (SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
1964               memcpy (offsets, objfile->section_offsets, SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
1965
1966               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
1967                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
1968                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
1969
1970               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
1971                  enough?  */
1972               if (objfile->global_psymbols.list)
1973                 xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
1974               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
1975                       sizeof (objfile->global_psymbols));
1976               if (objfile->static_psymbols.list)
1977                 xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
1978               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
1979                       sizeof (objfile->static_psymbols));
1980
1981               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
1982               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
1983               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1984               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
1985               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1986               obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
1987               obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
1988               obstack_free (&objfile->type_obstack, 0);
1989               objfile->sections = NULL;
1990               objfile->symtabs = NULL;
1991               objfile->psymtabs = NULL;
1992               objfile->free_psymtabs = NULL;
1993               objfile->msymbols = NULL;
1994               objfile->minimal_symbol_count = 0;
1995               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
1996                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
1997               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
1998                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
1999               objfile->fundamental_types = NULL;
2000               if (objfile->sf != NULL)
2001                 {
2002                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
2003                 }
2004
2005               /* We never make this a mapped file.  */
2006               objfile->md = NULL;
2007               /* obstack_specify_allocation also initializes the obstack so
2008                  it is empty.  */
2009               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
2010               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
2011               obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0,
2012                                           xmalloc, xfree);
2013               obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0,
2014                                           xmalloc, xfree);
2015               obstack_specify_allocation (&objfile->type_obstack, 0, 0,
2016                                           xmalloc, xfree);
2017               if (build_objfile_section_table (objfile))
2018                 {
2019                   error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
2020                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2021                 }
2022
2023               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
2024                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
2025               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
2026                 obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
2027               memcpy (objfile->section_offsets, offsets, SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
2028               objfile->num_sections = num_offsets;
2029
2030               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2031                  distinguishing between the main file and additional files
2032                  in this way seems rather dubious.  */
2033               if (objfile == symfile_objfile)
2034                 {
2035                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2036 #ifdef HPUXHPPA
2037                   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
2038 #endif
2039                 }
2040
2041               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2042               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
2043               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
2044                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
2045                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
2046               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
2047               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
2048                 {
2049                   wrap_here ("");
2050                   printf_filtered ("(no debugging symbols found)\n");
2051                   wrap_here ("");
2052                 }
2053               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
2054
2055               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2056               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
2057
2058               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2059                  frameless.  */
2060
2061               reinit_frame_cache ();
2062
2063               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2064               discard_cleanups (old_cleanups);
2065
2066               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2067                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2068                  again now.  */
2069               objfile->mtime = new_modtime;
2070               reread_one = 1;
2071
2072               /* Call this after reading in a new symbol table to give target
2073                  dependent code a crack at the new symbols.  For instance, this
2074                  could be used to update the values of target-specific symbols GDB
2075                  needs to keep track of (such as _sigtramp, or whatever).  */
2076
2077               TARGET_SYMFILE_POSTREAD (objfile);
2078
2079               reread_separate_symbols (objfile);
2080             }
2081         }
2082     }
2083
2084   if (reread_one)
2085     clear_symtab_users ();
2086 }
2087
2088
2089 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2090    re-read:
2091    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2092      of the separated objfile.
2093    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2094      read in the new separated debug info file.
2095    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2096      and read the new one.
2097    This function does *not* handle the case where objfile is still
2098    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2099    has changed.  That case should be handled by the loop in
2100    reread_symbols already.  */
2101 static void
2102 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2103 {
2104   char *debug_file;
2105   unsigned long crc32;
2106
2107   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2108      separate file?  */
2109   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2110
2111   if (objfile->separate_debug_objfile)
2112     {
2113       /* There are two cases where we need to get rid of
2114          the old separated debug info objfile:
2115          - if the new primary objfile doesn't have
2116          separated debug info, or
2117          - if the new primary objfile has separate debug
2118          info, but it's under a different filename.
2119  
2120          If the old and new objfiles both have separate
2121          debug info, under the same filename, then we're
2122          okay --- if the separated file's contents have
2123          changed, we will have caught that when we
2124          visited it in this function's outermost
2125          loop.  */
2126       if (! debug_file
2127           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2128         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2129     }
2130
2131   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2132      haven't loaded it already, do so now.  */
2133   if (debug_file
2134       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2135     {
2136       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2137          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2138       objfile->separate_debug_objfile
2139         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2140            (debug_file,
2141             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2142             0, /* No addr table.  */
2143             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2144             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2145             objfile->flags & (OBJF_MAPPED | OBJF_REORDERED
2146                               | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2147                               | OBJF_USERLOADED)));
2148       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2149         = objfile;
2150     }
2151 }
2152
2153
2154 \f
2155
2156
2157 typedef struct
2158 {
2159   char *ext;
2160   enum language lang;
2161 }
2162 filename_language;
2163
2164 static filename_language *filename_language_table;
2165 static int fl_table_size, fl_table_next;
2166
2167 static void
2168 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2169 {
2170   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2171     {
2172       fl_table_size += 10;
2173       filename_language_table = 
2174         xrealloc (filename_language_table,
2175                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2176     }
2177
2178   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2179   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2180   fl_table_next++;
2181 }
2182
2183 static char *ext_args;
2184
2185 static void
2186 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2187 {
2188   int i;
2189   char *cp = ext_args;
2190   enum language lang;
2191
2192   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2193   if (*cp != '.')
2194     error ("'%s': Filename extension must begin with '.'", ext_args);
2195
2196   /* Find end of first arg.  */
2197   while (*cp && !isspace (*cp))
2198     cp++;
2199
2200   if (*cp == '\0')
2201     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2202            ext_args);
2203
2204   /* Null-terminate first arg */
2205   *cp++ = '\0';
2206
2207   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2208   while (*cp && isspace (*cp))
2209     cp++;
2210
2211   if (*cp == '\0')
2212     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2213            ext_args);
2214
2215   /* Lookup the language from among those we know.  */
2216   lang = language_enum (cp);
2217
2218   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2219   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2220     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2221       break;
2222
2223   if (i >= fl_table_next)
2224     {
2225       /* new file extension */
2226       add_filename_language (ext_args, lang);
2227     }
2228   else
2229     {
2230       /* redefining a previously known filename extension */
2231
2232       /* if (from_tty) */
2233       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2234       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2235
2236       xfree (filename_language_table[i].ext);
2237       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2238       filename_language_table[i].lang = lang;
2239     }
2240 }
2241
2242 static void
2243 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2244 {
2245   int i;
2246
2247   printf_filtered ("Filename extensions and the languages they represent:");
2248   printf_filtered ("\n\n");
2249   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2250     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2251                      filename_language_table[i].ext,
2252                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2253 }
2254
2255 static void
2256 init_filename_language_table (void)
2257 {
2258   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2259     {
2260       fl_table_size = 20;
2261       fl_table_next = 0;
2262       filename_language_table =
2263         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2264       add_filename_language (".c", language_c);
2265       add_filename_language (".C", language_cplus);
2266       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2267       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2268       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2269       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2270       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2271       add_filename_language (".java", language_java);
2272       add_filename_language (".class", language_java);
2273       add_filename_language (".m", language_objc);
2274       add_filename_language (".f", language_fortran);
2275       add_filename_language (".F", language_fortran);
2276       add_filename_language (".s", language_asm);
2277       add_filename_language (".S", language_asm);
2278       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2279       add_filename_language (".p", language_pascal);
2280       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2281     }
2282 }
2283
2284 enum language
2285 deduce_language_from_filename (char *filename)
2286 {
2287   int i;
2288   char *cp;
2289
2290   if (filename != NULL)
2291     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2292       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2293         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2294           return filename_language_table[i].lang;
2295
2296   return language_unknown;
2297 }
2298 \f
2299 /* allocate_symtab:
2300
2301    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2302    to it.  error() if no space.
2303
2304    Caller must set these fields:
2305    LINETABLE(symtab)
2306    symtab->blockvector
2307    symtab->dirname
2308    symtab->free_code
2309    symtab->free_ptr
2310    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2311  */
2312
2313 struct symtab *
2314 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2315 {
2316   register struct symtab *symtab;
2317
2318   symtab = (struct symtab *)
2319     obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, sizeof (struct symtab));
2320   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2321   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2322                                    &objfile->symbol_obstack);
2323   symtab->fullname = NULL;
2324   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2325   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2326                                       &objfile->symbol_obstack);
2327
2328   /* Hook it to the objfile it comes from */
2329
2330   symtab->objfile = objfile;
2331   symtab->next = objfile->symtabs;
2332   objfile->symtabs = symtab;
2333
2334   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2335      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2336      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2337      here for convenience.  */
2338 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2339   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2340 #endif
2341
2342   return (symtab);
2343 }
2344
2345 struct partial_symtab *
2346 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2347 {
2348   struct partial_symtab *psymtab;
2349
2350   if (objfile->free_psymtabs)
2351     {
2352       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2353       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2354     }
2355   else
2356     psymtab = (struct partial_symtab *)
2357       obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
2358                      sizeof (struct partial_symtab));
2359
2360   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2361   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2362                                     &objfile->psymbol_obstack);
2363   psymtab->symtab = NULL;
2364
2365   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2366      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2367      inserted order. */
2368
2369   psymtab->objfile = objfile;
2370   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2371   objfile->psymtabs = psymtab;
2372 #if 0
2373   {
2374     struct partial_symtab **prev_pst;
2375     psymtab->objfile = objfile;
2376     psymtab->next = NULL;
2377     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2378     while ((*prev_pst) != NULL)
2379       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2380     (*prev_pst) = psymtab;
2381   }
2382 #endif
2383
2384   return (psymtab);
2385 }
2386
2387 void
2388 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2389 {
2390   struct partial_symtab **prev_pst;
2391
2392   /* From dbxread.c:
2393      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2394      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2395      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2396      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2397      that without slowing things down might be tricky.  */
2398
2399   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2400
2401   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2402   while ((*prev_pst) != pst)
2403     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2404   (*prev_pst) = pst->next;
2405
2406   /* Next, put it on a free list for recycling */
2407
2408   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2409   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2410 }
2411 \f
2412
2413 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2414    table data.  */
2415
2416 void
2417 clear_symtab_users (void)
2418 {
2419   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2420      the things that really need to be blown.  */
2421   clear_value_history ();
2422   clear_displays ();
2423   clear_internalvars ();
2424   breakpoint_re_set ();
2425   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2426   clear_current_source_symtab_and_line ();
2427   clear_pc_function_cache ();
2428   if (target_new_objfile_hook)
2429     target_new_objfile_hook (NULL);
2430 }
2431
2432 static void
2433 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2434 {
2435   clear_symtab_users ();
2436 }
2437
2438 /* clear_symtab_users_once:
2439
2440    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2441    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2442    has been blown away, but the other GDB data structures that may 
2443    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2444    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2445    below.)
2446
2447    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2448    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2449    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2450    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2451    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2452    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2453    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2454    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2455    is needed because reading a single .o file will often replace many
2456    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2457    the breakpoints N times in the user's face.
2458
2459    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2460    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2461    discarded if symbol reading is successful.  */
2462
2463 #if 0
2464 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2465    is no longer needed.  */
2466 static void clear_symtab_users_once (void);
2467
2468 static int clear_symtab_users_queued;
2469 static int clear_symtab_users_done;
2470
2471 static void
2472 clear_symtab_users_once (void)
2473 {
2474   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2475   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2476     return;
2477   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2478
2479   clear_symtab_users ();
2480 }
2481 #endif
2482
2483 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2484
2485 static void
2486 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2487 {
2488   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2489   int i;
2490
2491   /* Find its previous psymtab in the chain */
2492   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2493     {
2494       if (ps == pst)
2495         break;
2496       pprev = ps;
2497     }
2498
2499   if (ps)
2500     {
2501       /* Unhook it from the chain.  */
2502       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2503         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2504       else
2505         pprev->next = ps->next;
2506
2507       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2508          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2509          this psymtab points to.  These just take up space until all
2510          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2511          filename, which are all in the psymbol_obstack.  */
2512
2513       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2514     again:
2515       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2516         {
2517           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2518             {
2519               if (ps->dependencies[i] == pst)
2520                 {
2521                   cashier_psymtab (ps);
2522                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2523                 }
2524             }
2525         }
2526     }
2527 }
2528
2529 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2530    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2531    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2532    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2533    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2534
2535    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2536    FIXME.  The return value appears to never be used.
2537
2538    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2539    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2540    all stray pointers into the freed symtab.  */
2541
2542 int
2543 free_named_symtabs (char *name)
2544 {
2545 #if 0
2546   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2547      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2548      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2549      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2550      file?  -- fnf
2551      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2552      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2553      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2554
2555   register struct symtab *s;
2556   register struct symtab *prev;
2557   register struct partial_symtab *ps;
2558   struct blockvector *bv;
2559   int blewit = 0;
2560
2561   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2562   if (!symbol_reloading)
2563     return 0;
2564
2565   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2566   if (name == 0 || *name == '\0')
2567     return 0;
2568
2569   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2570
2571 again2:
2572   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2573     {
2574       if (STREQ (name, ps->filename))
2575         {
2576           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2577           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2578         }
2579     }
2580
2581   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2582
2583   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2584     {
2585       if (STREQ (name, s->filename))
2586         break;
2587       prev = s;
2588     }
2589
2590   if (s)
2591     {
2592       if (s == symtab_list)
2593         symtab_list = s->next;
2594       else
2595         prev->next = s->next;
2596
2597       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2598          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2599          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2600
2601       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2602          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2603          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2604          contain the pathname of the object file.  (This problem
2605          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2606
2607       bv = BLOCKVECTOR (s);
2608       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2609           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2610           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2611         {
2612           complaint (&symfile_complaints, "Replacing old symbols for `%s'",
2613                      name);
2614           clear_symtab_users_queued++;
2615           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2616           blewit = 1;
2617         }
2618       else
2619         {
2620           complaint (&symfile_complaints, "Empty symbol table found for `%s'",
2621                      name);
2622         }
2623
2624       free_symtab (s);
2625     }
2626   else
2627     {
2628       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2629          even though no symtab was found, since the file might have
2630          been compiled without debugging, and hence not be associated
2631          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2632          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2633          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2634       ;
2635     }
2636
2637   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2638   return blewit;
2639 #else
2640   return (0);
2641 #endif
2642 }
2643 \f
2644 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2645    completely filled at the end of the symbol list.
2646
2647    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2648
2649 struct partial_symtab *
2650 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2651                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2652                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2653                       struct partial_symbol **static_syms)
2654 {
2655   struct partial_symtab *psymtab;
2656
2657   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2658   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2659   psymtab->textlow = textlow;
2660   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2661   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2662   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2663   return (psymtab);
2664 }
2665 \f
2666 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2667    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).  */
2668
2669 void
2670 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, namespace_enum namespace,
2671                      enum address_class class,
2672                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2673                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2674                      enum language language, struct objfile *objfile)
2675 {
2676   register struct partial_symbol *psym;
2677   char *buf = alloca (namelength + 1);
2678   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2679      structure which might contain random data, causing cache misses in
2680      bcache. */
2681   static struct partial_symbol psymbol;
2682
2683   /* Create local copy of the partial symbol */
2684   memcpy (buf, name, namelength);
2685   buf[namelength] = '\0';
2686   SYMBOL_NAME (&psymbol) = bcache (buf, namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2687   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2688   if (val != 0)
2689     {
2690       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2691     }
2692   else
2693     {
2694       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2695     }
2696   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2697   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2698   PSYMBOL_NAMESPACE (&psymbol) = namespace;
2699   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2700   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2701
2702   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2703   psym = bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol), objfile->psymbol_cache);
2704
2705   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2706   if (list->next >= list->list + list->size)
2707     {
2708       extend_psymbol_list (list, objfile);
2709     }
2710   *list->next++ = psym;
2711   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2712 }
2713
2714 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2715  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2716  * name. */
2717
2718 void
2719 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2720                                    int dem_namelength, namespace_enum namespace,
2721                                    enum address_class class,
2722                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2723                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2724                                    enum language language,
2725                                    struct objfile *objfile)
2726 {
2727   register struct partial_symbol *psym;
2728   char *buf = alloca (namelength + 1);
2729   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2730      structure which might contain random data, causing cache misses in
2731      bcache. */
2732   static struct partial_symbol psymbol;
2733
2734   /* Create local copy of the partial symbol */
2735
2736   memcpy (buf, name, namelength);
2737   buf[namelength] = '\0';
2738   SYMBOL_NAME (&psymbol) = bcache (buf, namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2739
2740   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2741   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2742   buf[dem_namelength] = '\0';
2743
2744   switch (language)
2745     {
2746     case language_c:
2747     case language_cplus:
2748       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2749         bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2750       break;
2751       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2752     }
2753
2754   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2755   if (val != 0)
2756     {
2757       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2758     }
2759   else
2760     {
2761       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2762     }
2763   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2764   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2765   PSYMBOL_NAMESPACE (&psymbol) = namespace;
2766   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2767   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2768
2769   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2770   psym = bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol), objfile->psymbol_cache);
2771
2772   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2773   if (list->next >= list->list + list->size)
2774     {
2775       extend_psymbol_list (list, objfile);
2776     }
2777   *list->next++ = psym;
2778   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2779 }
2780
2781 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2782
2783 void
2784 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2785 {
2786   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2787
2788   if (objfile->global_psymbols.list)
2789     {
2790       xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
2791     }
2792   if (objfile->static_psymbols.list)
2793     {
2794       xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
2795     }
2796
2797   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2798      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2799      oriented symbols */
2800
2801   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2802   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2803
2804   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2805     {
2806       objfile->global_psymbols.next =
2807         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2808         xmmalloc (objfile->md, (objfile->global_psymbols.size
2809                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2810     }
2811   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2812     {
2813       objfile->static_psymbols.next =
2814         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2815         xmmalloc (objfile->md, (objfile->static_psymbols.size
2816                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2817     }
2818 }
2819
2820 /* OVERLAYS:
2821    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2822
2823    The target model is as follows:
2824    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2825    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2826    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2827    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2828    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which 
2829    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2830    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2831    For instance, if a section has been mapped then its contents 
2832    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2833
2834    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2835    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2836    overlays are currently mapped.  This level of support is
2837    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2838    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2839
2840    The second level of support is "automatic", and is only available if
2841    the target-specific code provides functionality to read the target's
2842    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2843    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2844
2845    The interface is as follows:
2846    User commands:
2847    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2848    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2849    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2850    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2851    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2852    Functional interface:
2853    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2854    section, return that section.
2855    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains 
2856    the pc, either in its VMA or its LMA
2857    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2858    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2859    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2860    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2861    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2862    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2863    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2864    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2865    either in VMA or LMA depending on whether
2866    the symbol's section is currently mapped
2867  */
2868
2869 /* Overlay debugging state: */
2870
2871 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2872 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2873
2874 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2875 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2876 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2877
2878 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2879    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie. 
2880    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2881
2882 int
2883 section_is_overlay (asection *section)
2884 {
2885   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2886
2887   if (overlay_debugging)
2888     if (section && section->lma != 0 &&
2889         section->vma != section->lma)
2890       return 1;
2891
2892   return 0;
2893 }
2894
2895 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2896    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2897
2898 static void
2899 overlay_invalidate_all (void)
2900 {
2901   struct objfile *objfile;
2902   struct obj_section *sect;
2903
2904   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
2905     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
2906     sect->ovly_mapped = -1;
2907 }
2908
2909 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
2910    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped. 
2911    Private: public access is thru function section_is_mapped.
2912
2913    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
2914    that we can do automatic update.  If the global flag
2915    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
2916    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
2917    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
2918
2919 static int
2920 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
2921 {
2922   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
2923     return 0;
2924
2925   switch (overlay_debugging)
2926     {
2927     default:
2928     case ovly_off:
2929       return 0;                 /* overlay debugging off */
2930     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
2931       /* Unles there is a target_overlay_update function, 
2932          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
2933       if (target_overlay_update)
2934         {
2935           if (overlay_cache_invalid)
2936             {
2937               overlay_invalidate_all ();
2938               overlay_cache_invalid = 0;
2939             }
2940           if (osect->ovly_mapped == -1)
2941             (*target_overlay_update) (osect);
2942         }
2943       /* fall thru to manual case */
2944     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
2945       return osect->ovly_mapped == 1;
2946     }
2947 }
2948
2949 /* Function: section_is_mapped
2950    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
2951
2952 int
2953 section_is_mapped (asection *section)
2954 {
2955   struct objfile *objfile;
2956   struct obj_section *osect;
2957
2958   if (overlay_debugging)
2959     if (section && section_is_overlay (section))
2960       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
2961         if (osect->the_bfd_section == section)
2962         return overlay_is_mapped (osect);
2963
2964   return 0;
2965 }
2966
2967 /* Function: pc_in_unmapped_range
2968    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
2969
2970 CORE_ADDR
2971 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2972 {
2973   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2974
2975   int size;
2976
2977   if (overlay_debugging)
2978     if (section && section_is_overlay (section))
2979       {
2980         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2981         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
2982           return 1;
2983       }
2984   return 0;
2985 }
2986
2987 /* Function: pc_in_mapped_range
2988    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
2989
2990 CORE_ADDR
2991 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2992 {
2993   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2994
2995   int size;
2996
2997   if (overlay_debugging)
2998     if (section && section_is_overlay (section))
2999       {
3000         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
3001         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
3002           return 1;
3003       }
3004   return 0;
3005 }
3006
3007
3008 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
3009    otherwise.  */
3010 int
3011 sections_overlap (asection *a, asection *b)
3012 {
3013   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3014
3015   CORE_ADDR a_start = a->vma;
3016   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (a);
3017   CORE_ADDR b_start = b->vma;
3018   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (b);
3019
3020   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
3021 }
3022
3023 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
3024    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
3025    May be the same as PC.  */
3026
3027 CORE_ADDR
3028 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3029 {
3030   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
3031
3032   if (overlay_debugging)
3033     if (section && section_is_overlay (section) &&
3034         pc_in_mapped_range (pc, section))
3035       return pc + section->lma - section->vma;
3036
3037   return pc;
3038 }
3039
3040 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3041    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3042    May be the same as PC.  */
3043
3044 CORE_ADDR
3045 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3046 {
3047   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3048
3049   if (overlay_debugging)
3050     if (section && section_is_overlay (section) &&
3051         pc_in_unmapped_range (pc, section))
3052       return pc + section->vma - section->lma;
3053
3054   return pc;
3055 }
3056
3057
3058 /* Function: symbol_overlayed_address 
3059    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3060    depending on whether the section is mapped or not.  */
3061
3062 CORE_ADDR
3063 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3064 {
3065   if (overlay_debugging)
3066     {
3067       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3068       if (section == 0)
3069         return address;
3070       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3071       if (!section_is_overlay (section))
3072         return address;
3073       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3074       if (section_is_mapped (section))
3075         return address;
3076       /*
3077        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3078        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3079        */
3080       return overlay_unmapped_address (address, section);
3081     }
3082   return address;
3083 }
3084
3085 /* Function: find_pc_overlay (PC) 
3086    Return the best-match overlay section for PC:
3087    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3088    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3089    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3090
3091 asection *
3092 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3093 {
3094   struct objfile *objfile;
3095   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3096
3097   if (overlay_debugging)
3098     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3099       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3100       {
3101         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3102           {
3103             if (overlay_is_mapped (osect))
3104               return osect->the_bfd_section;
3105             else
3106               best_match = osect;
3107           }
3108         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3109           best_match = osect;
3110       }
3111   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3112 }
3113
3114 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3115    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is 
3116    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3117
3118 asection *
3119 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3120 {
3121   struct objfile *objfile;
3122   struct obj_section *osect;
3123
3124   if (overlay_debugging)
3125     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3126       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3127           overlay_is_mapped (osect))
3128       return osect->the_bfd_section;
3129
3130   return NULL;
3131 }
3132
3133 /* Function: list_overlays_command
3134    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3135
3136 void
3137 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3138 {
3139   int nmapped = 0;
3140   struct objfile *objfile;
3141   struct obj_section *osect;
3142
3143   if (overlay_debugging)
3144     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3145       if (overlay_is_mapped (osect))
3146       {
3147         const char *name;
3148         bfd_vma lma, vma;
3149         int size;
3150
3151         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3152         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3153         size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3154         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3155
3156         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3157         print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3158         puts_filtered (" - ");
3159         print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3160         printf_filtered (", mapped at ");
3161         print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3162         puts_filtered (" - ");
3163         print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3164         puts_filtered ("\n");
3165
3166         nmapped++;
3167       }
3168   if (nmapped == 0)
3169     printf_filtered ("No sections are mapped.\n");
3170 }
3171
3172 /* Function: map_overlay_command
3173    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3174
3175 void
3176 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3177 {
3178   struct objfile *objfile, *objfile2;
3179   struct obj_section *sec, *sec2;
3180   asection *bfdsec;
3181
3182   if (!overlay_debugging)
3183     error ("\
3184 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3185 the 'overlay manual' command.");
3186
3187   if (args == 0 || *args == 0)
3188     error ("Argument required: name of an overlay section");
3189
3190   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3191   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3192     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3193     {
3194       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3195       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3196       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3197         continue;               /* not an overlay section */
3198
3199       /* Mark the overlay as "mapped" */
3200       sec->ovly_mapped = 1;
3201
3202       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3203          overlapped by this new section: */
3204       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3205         if (sec2->ovly_mapped
3206             && sec != sec2
3207             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3208             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3209                                  sec2->the_bfd_section))
3210         {
3211           if (info_verbose)
3212             printf_filtered ("Note: section %s unmapped by overlap\n",
3213                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3214                                                sec2->the_bfd_section));
3215           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3216         }
3217       return;
3218     }
3219   error ("No overlay section called %s", args);
3220 }
3221
3222 /* Function: unmap_overlay_command
3223    Mark the overlay section as unmapped 
3224    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3225
3226 void
3227 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3228 {
3229   struct objfile *objfile;
3230   struct obj_section *sec;
3231
3232   if (!overlay_debugging)
3233     error ("\
3234 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3235 the 'overlay manual' command.");
3236
3237   if (args == 0 || *args == 0)
3238     error ("Argument required: name of an overlay section");
3239
3240   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3241   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3242     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3243     {
3244       if (!sec->ovly_mapped)
3245         error ("Section %s is not mapped", args);
3246       sec->ovly_mapped = 0;
3247       return;
3248     }
3249   error ("No overlay section called %s", args);
3250 }
3251
3252 /* Function: overlay_auto_command
3253    A utility command to turn on overlay debugging.
3254    Possibly this should be done via a set/show command. */
3255
3256 static void
3257 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3258 {
3259   overlay_debugging = ovly_auto;
3260   enable_overlay_breakpoints ();
3261   if (info_verbose)
3262     printf_filtered ("Automatic overlay debugging enabled.");
3263 }
3264
3265 /* Function: overlay_manual_command
3266    A utility command to turn on overlay debugging.
3267    Possibly this should be done via a set/show command. */
3268
3269 static void
3270 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3271 {
3272   overlay_debugging = ovly_on;
3273   disable_overlay_breakpoints ();
3274   if (info_verbose)
3275     printf_filtered ("Overlay debugging enabled.");
3276 }
3277
3278 /* Function: overlay_off_command
3279    A utility command to turn on overlay debugging.
3280    Possibly this should be done via a set/show command. */
3281
3282 static void
3283 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3284 {
3285   overlay_debugging = ovly_off;
3286   disable_overlay_breakpoints ();
3287   if (info_verbose)
3288     printf_filtered ("Overlay debugging disabled.");
3289 }
3290
3291 static void
3292 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3293 {
3294   if (target_overlay_update)
3295     (*target_overlay_update) (NULL);
3296   else
3297     error ("This target does not know how to read its overlay state.");
3298 }
3299
3300 /* Function: overlay_command
3301    A place-holder for a mis-typed command */
3302
3303 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3304 struct cmd_list_element *overlaylist;
3305
3306 static void
3307 overlay_command (char *args, int from_tty)
3308 {
3309   printf_unfiltered
3310     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3311   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3312 }
3313
3314
3315 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3316
3317    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the 
3318    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The 
3319    entry point is via a function pointer "target_overlay_update", 
3320    so targets that use a different runtime overlay manager can 
3321    substitute their own overlay_update function and take over the
3322    function pointer.
3323
3324    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3325    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3326    this information.
3327
3328    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3329    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3330    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3331    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3332    {..., ...,  ..., ...},
3333    }
3334    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3335    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3336    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3337    {..., ...,  ...},
3338    }
3339    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3340    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3341
3342    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3343    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3344    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3345    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3346    the target (whenever possible).
3347  */
3348
3349 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3350 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3351 #if 0
3352 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3353 #endif
3354 static unsigned cache_novlys = 0;
3355 #if 0
3356 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3357 #endif
3358 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3359 #if 0
3360 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3361 #endif
3362 enum ovly_index
3363   {
3364     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3365   };
3366 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3367
3368 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3369 static void
3370 simple_free_overlay_table (void)
3371 {
3372   if (cache_ovly_table)
3373     xfree (cache_ovly_table);
3374   cache_novlys = 0;
3375   cache_ovly_table = NULL;
3376   cache_ovly_table_base = 0;
3377 }
3378
3379 #if 0
3380 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3381 static void
3382 simple_free_overlay_region_table (void)
3383 {
3384   if (cache_ovly_region_table)
3385     xfree (cache_ovly_region_table);
3386   cache_novly_regions = 0;
3387   cache_ovly_region_table = NULL;
3388   cache_ovly_region_table_base = 0;
3389 }
3390 #endif
3391
3392 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3393    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3394 static void
3395 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3396 {
3397   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3398   char *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3399   int i;
3400
3401   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3402   for (i = 0; i < len; i++)
3403     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3404                                           TARGET_LONG_BYTES);
3405 }
3406
3407 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3408    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3409 static int
3410 simple_read_overlay_table (void)
3411 {
3412   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3413
3414   simple_free_overlay_table ();
3415   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3416   if (! novlys_msym)
3417     {
3418       error ("Error reading inferior's overlay table: "
3419              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3420              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3421       return 0;
3422     }
3423
3424   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3425   if (! ovly_table_msym)
3426     {
3427       error ("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3428              "`_ovly_table' array\n"
3429              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3430       return 0;
3431     }
3432
3433   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3434   cache_ovly_table
3435     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3436   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3437   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3438                           (int *) cache_ovly_table,
3439                           cache_novlys * 4);
3440
3441   return 1;                     /* SUCCESS */
3442 }
3443
3444 #if 0
3445 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3446    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3447 static int
3448 simple_read_overlay_region_table (void)
3449 {
3450   struct minimal_symbol *msym;
3451
3452   simple_free_overlay_region_table ();
3453   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3454   if (msym != NULL)
3455     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3456   else
3457     return 0;                   /* failure */
3458   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3459   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3460     {
3461       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3462       if (msym != NULL)
3463         {
3464           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3465           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3466                                   (int *) cache_ovly_region_table,
3467                                   cache_novly_regions * 3);
3468         }
3469       else
3470         return 0;               /* failure */
3471     }
3472   else
3473     return 0;                   /* failure */
3474   return 1;                     /* SUCCESS */
3475 }
3476 #endif
3477
3478 /* Function: simple_overlay_update_1 
3479    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3480    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3481    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3482    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3483    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3484    success, 0 for failure.  */
3485
3486 static int
3487 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3488 {
3489   int i, size;
3490   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3491   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3492
3493   size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3494   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3495     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3496         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3497         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3498       {
3499         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3500                                 (int *) cache_ovly_table[i], 4);
3501         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3502             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3503             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3504           {
3505             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3506             return 1;
3507           }
3508         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3509           return 0;
3510       }
3511   return 0;
3512 }
3513
3514 /* Function: simple_overlay_update
3515    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state 
3516    (after re-reading the entire target _ovly_table). 
3517    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the 
3518    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3519    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then 
3520    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3521
3522 static void
3523 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3524 {
3525   struct objfile *objfile;
3526
3527   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3528   if (osect)
3529     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3530     if (cache_ovly_table != NULL)
3531       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3532       if (cache_ovly_table_base ==
3533           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3534         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3535         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3536           /* Found it!  We're done. */
3537           return;
3538
3539   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3540      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3541      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3542
3543   if (! simple_read_overlay_table ())
3544     return;
3545
3546   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3547   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3548     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3549     {
3550       int i, size;
3551       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3552       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3553
3554       size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3555       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3556         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3557             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3558             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3559           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3560             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3561             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3562           }
3563     }
3564 }
3565
3566 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3567    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3568    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3569    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3570
3571 static void
3572 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3573 {
3574   sectp->output_section = sectp;
3575   sectp->output_offset = 0;
3576 }
3577
3578 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3579    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3580    malloc'd buffer otherwise.
3581
3582    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3583    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3584    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3585    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3586    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3587    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3588
3589 bfd_byte *
3590 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3591 {
3592   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3593      information.  */
3594   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3595     return NULL;
3596   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3597     return NULL;
3598
3599   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3600      all sections begin at 0.  */
3601   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3602
3603   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf);
3604 }
3605
3606 void
3607 _initialize_symfile (void)
3608 {
3609   struct cmd_list_element *c;
3610
3611   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command,
3612                "Load symbol table from executable file FILE.\n\
3613 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3614 to execute.", &cmdlist);
3615   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3616
3617   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command,
3618                "Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3619 Load the symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3620 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3621 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3622 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3623 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR.",
3624                &cmdlist);
3625   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3626
3627   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3628                add_shared_symbol_files_command,
3629    "Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map.",
3630                &cmdlist);
3631   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3632                      &cmdlist);
3633
3634   c = add_cmd ("load", class_files, load_command,
3635                "Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3636 for access from GDB.", &cmdlist);
3637   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3638
3639   add_show_from_set
3640     (add_set_cmd ("symbol-reloading", class_support, var_boolean,
3641                   (char *) &symbol_reloading,
3642             "Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run.",
3643                   &setlist),
3644      &showlist);
3645
3646   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3647                   "Commands for debugging overlays.", &overlaylist,
3648                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3649
3650   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3651   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3652
3653   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3654            "Assert that an overlay section is mapped.", &overlaylist);
3655
3656   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3657            "Assert that an overlay section is unmapped.", &overlaylist);
3658
3659   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3660            "List mappings of overlay sections.", &overlaylist);
3661
3662   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3663            "Enable overlay debugging.", &overlaylist);
3664   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3665            "Disable overlay debugging.", &overlaylist);
3666   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3667            "Enable automatic overlay debugging.", &overlaylist);
3668   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3669            "Read the overlay mapping state from the target.", &overlaylist);
3670
3671   /* Filename extension to source language lookup table: */
3672   init_filename_language_table ();
3673   c = add_set_cmd ("extension-language", class_files, var_string_noescape,
3674                    (char *) &ext_args,
3675                    "Set mapping between filename extension and source language.\n\
3676 Usage: set extension-language .foo bar",
3677                    &setlist);
3678   set_cmd_cfunc (c, set_ext_lang_command);
3679
3680   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3681             "All filename extensions associated with a source language.");
3682
3683   add_show_from_set
3684     (add_set_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3685                   var_integer, (char *) &download_write_size,
3686                   "Set the write size used when downloading a program.\n"
3687                   "Only used when downloading a program onto a remote\n"
3688                   "target. Specify zero, or a negative value, to disable\n"
3689                   "blocked writes. The actual size of each transfer is also\n"
3690                   "limited by the size of the target packet and the memory\n"
3691                   "cache.\n",
3692                   &setlist),
3693      &showlist);
3694
3695   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3696   c = (add_set_cmd
3697        ("debug-file-directory", class_support, var_string,
3698         (char *) &debug_file_directory,
3699         "Set the directory where separate debug symbols are searched for.\n"
3700         "Separate debug symbols are first searched for in the same\n"
3701         "directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY 
3702         "' subdirectory,\n"
3703         "and lastly at the path of the directory of the binary with\n"
3704         "the global debug-file directory prepended\n",
3705         &setlist));
3706   add_show_from_set (c, &showlist);
3707   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3708
3709 }