2004-02-07 Elena Zannoni <ezannoni@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfdlink.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "frame.h"
31 #include "target.h"
32 #include "value.h"
33 #include "symfile.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "source.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "breakpoint.h"
38 #include "language.h"
39 #include "complaints.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "gdb-stabs.h"
44 #include "gdb_obstack.h"
45 #include "completer.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "hashtab.h"
48 #include <readline/readline.h>
49 #include "gdb_assert.h"
50 #include "block.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include <time.h>
58
59 #ifndef O_BINARY
60 #define O_BINARY 0
61 #endif
62
63 #ifdef HPUXHPPA
64
65 /* Some HP-UX related globals to clear when a new "main"
66    symbol file is loaded. HP-specific.  */
67
68 extern int hp_som_som_object_present;
69 extern int hp_cxx_exception_support_initialized;
70 #define RESET_HP_UX_GLOBALS() do {\
71                                     hp_som_som_object_present = 0;             /* indicates HP-compiled code */        \
72                                     hp_cxx_exception_support_initialized = 0;  /* must reinitialize exception stuff */ \
73                               } while (0)
74 #endif
75
76 int (*ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
77 void (*show_load_progress) (const char *section,
78                             unsigned long section_sent, 
79                             unsigned long section_size, 
80                             unsigned long total_sent, 
81                             unsigned long total_size);
82 void (*pre_add_symbol_hook) (char *);
83 void (*post_add_symbol_hook) (void);
84 void (*target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
85
86 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
87
88 /* Global variables owned by this file */
89 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
90
91 /* External variables and functions referenced. */
92
93 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
94
95 /* Functions this file defines */
96
97 #if 0
98 static int simple_read_overlay_region_table (void);
99 static void simple_free_overlay_region_table (void);
100 #endif
101
102 static void set_initial_language (void);
103
104 static void load_command (char *, int);
105
106 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
107
108 static void add_symbol_file_command (char *, int);
109
110 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
111
112 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
113
114 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
115
116 bfd *symfile_bfd_open (char *);
117
118 int get_section_index (struct objfile *, char *);
119
120 static void find_sym_fns (struct objfile *);
121
122 static void decrement_reading_symtab (void *);
123
124 static void overlay_invalidate_all (void);
125
126 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
127
128 void list_overlays_command (char *, int);
129
130 void map_overlay_command (char *, int);
131
132 void unmap_overlay_command (char *, int);
133
134 static void overlay_auto_command (char *, int);
135
136 static void overlay_manual_command (char *, int);
137
138 static void overlay_off_command (char *, int);
139
140 static void overlay_load_command (char *, int);
141
142 static void overlay_command (char *, int);
143
144 static void simple_free_overlay_table (void);
145
146 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
147
148 static int simple_read_overlay_table (void);
149
150 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
151
152 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
153
154 static void set_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
155
156 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
157
158 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
159
160 static void init_filename_language_table (void);
161
162 void _initialize_symfile (void);
163
164 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
165    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
166    prepared to read. */
167
168 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
169
170 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
171    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
172
173 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
174 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
175 #else
176 int symbol_reloading = 0;
177 #endif
178
179 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
180    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
181    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
182    want to have happen; but for very large programs, the startup time
183    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
184    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
185    that there is a potential for confusion, since if the shared
186    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
187    report all the functions that are actually present. */
188
189 int auto_solib_add = 1;
190
191 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
192    automatically adding a new library's symbol table to those already
193    known to the debugger would cause the total shared library symbol
194    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
195    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
196    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
197    command. */
198
199 int auto_solib_limit;
200 \f
201
202 /* This compares two partial symbols by names, using strcmp_iw_ordered
203    for the comparison.  */
204
205 static int
206 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
207 {
208   struct partial_symbol *const *s1 = s1p;
209   struct partial_symbol *const *s2 = s2p;
210
211   return strcmp_iw_ordered (SYMBOL_NATURAL_NAME (*s1),
212                             SYMBOL_NATURAL_NAME (*s2));
213 }
214
215 void
216 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
217 {
218   /* Sort the global list; don't sort the static list */
219
220   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
221          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
222          compare_psymbols);
223 }
224
225 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
226    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
227    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
228    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
229
230 char *
231 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
232 {
233   char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
234   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
235      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
236      inline memcpy? */
237   {
238     const char *p1 = ptr;
239     char *p2 = p;
240     const char *end = ptr + size;
241     while (p1 != end)
242       *p2++ = *p1++;
243   }
244   p[size] = 0;
245   return p;
246 }
247
248 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
249    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
250
251 char *
252 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
253           const char *s3)
254 {
255   int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
256   char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
257   strcpy (val, s1);
258   strcat (val, s2);
259   strcat (val, s3);
260   return val;
261 }
262
263 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
264
265 int currently_reading_symtab = 0;
266
267 static void
268 decrement_reading_symtab (void *dummy)
269 {
270   currently_reading_symtab--;
271 }
272
273 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
274    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
275    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
276    case inline.  */
277
278 struct symtab *
279 psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
280 {
281   /* If it's been looked up before, return it. */
282   if (pst->symtab)
283     return pst->symtab;
284
285   /* If it has not yet been read in, read it.  */
286   if (!pst->readin)
287     {
288       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
289       currently_reading_symtab++;
290       (*pst->read_symtab) (pst);
291       do_cleanups (back_to);
292     }
293
294   return pst->symtab;
295 }
296
297 /* Initialize entry point information for this objfile. */
298
299 void
300 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
301 {
302   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
303      decide where the bottom of the stack is.  */
304
305   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
306     {
307       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
308          the startup file because it contains the entry point.  */
309       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
310     }
311   else
312     {
313       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
314       objfile->ei.entry_point = INVALID_ENTRY_POINT;
315     }
316   objfile->ei.deprecated_entry_file_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
317   objfile->ei.deprecated_entry_file_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
318   objfile->ei.entry_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
319   objfile->ei.entry_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
320   objfile->ei.main_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
321   objfile->ei.main_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
322 }
323
324 /* Get current entry point address.  */
325
326 CORE_ADDR
327 entry_point_address (void)
328 {
329   return symfile_objfile ? symfile_objfile->ei.entry_point : 0;
330 }
331
332 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.  
333    This function is called via bfd_map_over_sections. 
334
335    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
336    lowest-addressed loadable section.
337
338    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
339    lowest-addressed loadable section.  */
340
341 void
342 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
343 {
344   asection **lowest = (asection **) obj;
345
346   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
347     return;
348   if (!*lowest)
349     *lowest = sect;             /* First loadable section */
350   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
351     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
352   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
353            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
354                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
355     *lowest = sect;
356 }
357
358 /* Create a new section_addr_info, with room for NUM_SECTIONS.  */
359
360 struct section_addr_info *
361 alloc_section_addr_info (size_t num_sections)
362 {
363   struct section_addr_info *sap;
364   size_t size;
365
366   size = (sizeof (struct section_addr_info)
367           +  sizeof (struct other_sections) * (num_sections - 1));
368   sap = (struct section_addr_info *) xmalloc (size);
369   memset (sap, 0, size);
370   sap->num_sections = num_sections;
371
372   return sap;
373 }
374
375 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
376    an existing section table. */
377
378 extern struct section_addr_info *
379 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
380                                             const struct section_table *end)
381 {
382   struct section_addr_info *sap;
383   const struct section_table *stp;
384   int oidx;
385
386   sap = alloc_section_addr_info (end - start);
387
388   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
389     {
390       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd, 
391                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
392           && oidx < end - start)
393         {
394           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
395           sap->other[oidx].name 
396             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
397           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
398           oidx++;
399         }
400     }
401
402   return sap;
403 }
404
405
406 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
407
408 extern void
409 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
410 {
411   int idx;
412
413   for (idx = 0; idx < sap->num_sections; idx++)
414     if (sap->other[idx].name)
415       xfree (sap->other[idx].name);
416   xfree (sap);
417 }
418
419
420 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
421 static void
422 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
423 {
424   asection *sect;
425   int i;
426   
427   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
428   if (sect) 
429     objfile->sect_index_text = sect->index;
430
431   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
432   if (sect) 
433     objfile->sect_index_data = sect->index;
434
435   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
436   if (sect) 
437     objfile->sect_index_bss = sect->index;
438
439   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
440   if (sect) 
441     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
442
443   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
444      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
445      So if for example, there is no ".text" section, we have to
446      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
447      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
448      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
449      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
450      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
451      first slot. */
452
453   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
454     {
455       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
456         {
457           break;
458         }
459     }
460   if (i == objfile->num_sections)
461     {
462       if (objfile->sect_index_text == -1)
463         objfile->sect_index_text = 0;
464       if (objfile->sect_index_data == -1)
465         objfile->sect_index_data = 0;
466       if (objfile->sect_index_bss == -1)
467         objfile->sect_index_bss = 0;
468       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
469         objfile->sect_index_rodata = 0;
470     }
471 }
472
473
474 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
475    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default 
476    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
477    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
478    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
479
480 void
481 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
482                          struct section_addr_info *addrs)
483 {
484   int i;
485
486   objfile->num_sections = bfd_count_sections (objfile->obfd);
487   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
488     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, 
489                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
490   memset (objfile->section_offsets, 0, 
491           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
492
493   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
494      caller. */
495   for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
496     {
497       struct other_sections *osp ;
498
499       osp = &addrs->other[i] ;
500       if (osp->addr == 0)
501         continue;
502
503       /* Record all sections in offsets */
504       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
505          the BFD index. */
506       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
507     }
508
509   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
510      .rodata sections. */
511   init_objfile_sect_indices (objfile);
512 }
513
514
515 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
516    loaded file.
517
518    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
519
520    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
521    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
522    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
523    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
524    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
525    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
526    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
527    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
528    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
529    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
530
531    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
532    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
533    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
534    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
535    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
536    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
537    symbols from an objfile, we don't have the original load address
538    list any more; all we have is the section offset table.)  If
539    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
540
541    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
542    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
543
544    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
545    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
546
547 void
548 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
549                    struct section_addr_info *addrs,
550                    struct section_offsets *offsets,
551                    int num_offsets,
552                    int mainline,
553                    int verbo)
554 {
555   struct section_addr_info *local_addr = NULL;
556   struct cleanup *old_chain;
557
558   gdb_assert (! (addrs && offsets));
559
560   init_entry_point_info (objfile);
561   find_sym_fns (objfile);
562
563   if (objfile->sf == NULL)
564     return;     /* No symbols. */
565
566   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
567      if an error occurs during symbol reading.  */
568   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
569
570   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
571      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
572      no load address was specified. */
573   if (! addrs && ! offsets)
574     {
575       local_addr 
576         = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (objfile->obfd));
577       make_cleanup (xfree, local_addr);
578       addrs = local_addr;
579     }
580
581   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
582
583   if (mainline)
584     {
585       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
586          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
587       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
588
589       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
590
591       if (symfile_objfile != NULL)
592         {
593           free_objfile (symfile_objfile);
594           symfile_objfile = NULL;
595         }
596
597       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
598          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
599          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
600          (PR 2207).  */
601
602       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
603     }
604
605   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
606      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
607      and assume that <addr> is where that got loaded.
608
609      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
610      happens for the PA64 port.  */
611   if (!mainline && addrs && addrs->other[0].name)
612     {
613       asection *lower_sect;
614       asection *sect;
615       CORE_ADDR lower_offset;
616       int i;
617
618       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for 
619          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
620          .text first, but this assumes text is lowest section. */
621       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
622       if (lower_sect == NULL)
623         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
624                                &lower_sect);
625       if (lower_sect == NULL)
626         warning ("no loadable sections found in added symbol-file %s",
627                  objfile->name);
628       else 
629         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
630           warning ("Lowest section in %s is %s at %s",
631                    objfile->name,
632                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
633                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
634       if (lower_sect != NULL)
635         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
636       else
637         lower_offset = 0;
638  
639       /* Calculate offsets for the loadable sections.
640          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
641          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
642  
643          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
644          If the section is contiguous, its offset should be set to
645          the offset of the highest loadable section lower than it
646          (the loadable section directly below it in memory).
647          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
648
649         for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
650           {
651             if (addrs->other[i].addr != 0)
652               {
653                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
654                                                 addrs->other[i].name);
655                 if (sect)
656                   {
657                     addrs->other[i].addr
658                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
659                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
660                     /* This is the index used by BFD. */
661                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
662                   }
663                 else
664                   {
665                     warning ("section %s not found in %s",
666                              addrs->other[i].name, 
667                              objfile->name);
668                     addrs->other[i].addr = 0;
669                   }
670               }
671             else
672               addrs->other[i].addr = lower_offset;
673           }
674     }
675
676   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
677      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
678      initial symbol reading for this file. */
679
680   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
681   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
682
683   if (addrs)
684     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
685   else
686     {
687       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
688
689       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
690       objfile->num_sections = num_offsets;
691       objfile->section_offsets
692         = ((struct section_offsets *)
693            obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, size));
694       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
695
696       init_objfile_sect_indices (objfile);
697     }
698
699 #ifndef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
700   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
701      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
702      because it knows the mapping between bfd sections and
703      section_offsets.  */
704   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
705      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
706      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
707      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
708      which handles shared libraries in a completely unique way.
709
710      Section offsets are built similarly, except that they are built
711      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
712      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
713      has a different algorithm for finding section offsets.
714
715      These should probably all be collapsed into some target
716      independent form of shared library support.  FIXME.  */
717
718   if (addrs)
719     {
720       struct obj_section *s;
721
722         /* Map section offsets in "addr" back to the object's 
723            sections by comparing the section names with bfd's 
724            section names.  Then adjust the section address by
725            the offset. */ /* for gdb/13815 */
726  
727       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
728         {
729           CORE_ADDR s_addr = 0;
730           int i;
731
732             for (i = 0; 
733                  !s_addr && i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name;
734                  i++)
735               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd, 
736                                             s->the_bfd_section), 
737                           addrs->other[i].name) == 0)
738                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
739  
740           s->addr -= s->offset;
741           s->addr += s_addr;
742           s->endaddr -= s->offset;
743           s->endaddr += s_addr;
744           s->offset += s_addr;
745         }
746     }
747 #endif /* not DEPRECATED_IBM6000_TARGET */
748
749   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
750
751   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
752      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
753      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
754      it from here.  */
755
756   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
757   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
758
759   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
760      that this does not mean we found any symbols... */
761
762   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
763
764   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
765
766   discard_cleanups (old_chain);
767 }
768
769 /* Perform required actions after either reading in the initial
770    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
771    objfile. */
772
773 void
774 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
775 {
776
777   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
778      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
779      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
780   if (mainline)
781     {
782       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
783       symfile_objfile = objfile;
784
785       clear_symtab_users ();
786     }
787   else
788     {
789       breakpoint_re_set ();
790     }
791
792   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
793   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
794 }
795
796 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
797    loaded file.
798
799    NAME is the file name (which will be tilde-expanded and made
800    absolute herein) (but we don't free or modify NAME itself).
801
802    FROM_TTY says how verbose to be.
803
804    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
805    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
806
807    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
808    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
809    non-zero.
810
811    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
812    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
813 static struct objfile *
814 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (char *name, int from_tty,
815                                        struct section_addr_info *addrs,
816                                        struct section_offsets *offsets,
817                                        int num_offsets,
818                                        int mainline, int flags)
819 {
820   struct objfile *objfile;
821   struct partial_symtab *psymtab;
822   char *debugfile;
823   bfd *abfd;
824   struct section_addr_info *orig_addrs;
825   struct cleanup *my_cleanups;
826
827   /* Open a bfd for the file, and give user a chance to burp if we'd be
828      interactively wiping out any existing symbols.  */
829
830   abfd = symfile_bfd_open (name);
831
832   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
833       && mainline
834       && from_tty
835       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
836     error ("Not confirmed.");
837
838   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
839
840   orig_addrs = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (abfd));
841   my_cleanups = make_cleanup (xfree, orig_addrs);
842   if (addrs)
843     {
844       int i;
845       orig_addrs->num_sections = addrs->num_sections;
846       for (i = 0; i < addrs->num_sections; i++)
847         orig_addrs->other[i] = addrs->other[i];
848     }
849
850   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
851      symbol table file which has not had initial symbol reading
852      performed, or need to read an unmapped symbol table. */
853   if (from_tty || info_verbose)
854     {
855       if (pre_add_symbol_hook)
856         pre_add_symbol_hook (name);
857       else
858         {
859           printf_unfiltered ("Reading symbols from %s...", name);
860           wrap_here ("");
861           gdb_flush (gdb_stdout);
862         }
863     }
864   syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
865                      mainline, from_tty);
866
867   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
868      user requested that all symbols be read on initial access via either
869      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
870      all partial symbol tables for this objfile if so. */
871
872   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
873     {
874       if (from_tty || info_verbose)
875         {
876           printf_unfiltered ("expanding to full symbols...");
877           wrap_here ("");
878           gdb_flush (gdb_stdout);
879         }
880
881       for (psymtab = objfile->psymtabs;
882            psymtab != NULL;
883            psymtab = psymtab->next)
884         {
885           psymtab_to_symtab (psymtab);
886         }
887     }
888
889   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
890   if (debugfile)
891     {
892       if (addrs != NULL)
893         {
894           objfile->separate_debug_objfile
895             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, orig_addrs, 0, flags);
896         }
897       else
898         {
899           objfile->separate_debug_objfile
900             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
901         }
902       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
903         = objfile;
904       
905       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
906          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
907       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
908       
909       xfree (debugfile);
910     }
911   
912   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
913     {
914       wrap_here ("");
915       printf_unfiltered ("(no debugging symbols found)...");
916       wrap_here ("");
917     }
918
919   if (from_tty || info_verbose)
920     {
921       if (post_add_symbol_hook)
922         post_add_symbol_hook ();
923       else
924         {
925           printf_unfiltered ("done.\n");
926         }
927     }
928
929   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
930      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
931      time.  */
932   gdb_flush (gdb_stdout);
933
934   do_cleanups (my_cleanups);
935
936   if (objfile->sf == NULL)
937     return objfile;     /* No symbols. */
938
939   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
940
941   if (target_new_objfile_hook)
942     target_new_objfile_hook (objfile);
943
944   return (objfile);
945 }
946
947
948 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
949    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
950    for details.  */
951 struct objfile *
952 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
953                  int mainline, int flags)
954 {
955   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (name, from_tty, addrs, 0, 0, 
956                                                 mainline, flags);
957 }
958
959
960 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
961    affected by the loading of a new main().
962    Used when the file is supplied in the gdb command line
963    and by some targets with special loading requirements.
964    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
965    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
966    command itself.  */
967    
968 void
969 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
970 {
971   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
972 }
973
974 static void
975 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
976 {
977   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
978
979 #ifdef HPUXHPPA
980   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
981 #endif
982
983   /* Getting new symbols may change our opinion about
984      what is frameless.  */
985   reinit_frame_cache ();
986
987   set_initial_language ();
988 }
989
990 void
991 symbol_file_clear (int from_tty)
992 {
993   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
994       && from_tty
995       && !query ("Discard symbol table from `%s'? ",
996                  symfile_objfile->name))
997     error ("Not confirmed.");
998     free_all_objfiles ();
999
1000     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1001        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1002        descriptors as well.
1003      */
1004 #if defined(SOLIB_RESTART)
1005     SOLIB_RESTART ();
1006 #endif
1007
1008     symfile_objfile = NULL;
1009     if (from_tty)
1010       printf_unfiltered ("No symbol file now.\n");
1011 #ifdef HPUXHPPA
1012     RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1013 #endif
1014 }
1015
1016 static char *
1017 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1018 {
1019   asection *sect;
1020   bfd_size_type debuglink_size;
1021   unsigned long crc32;
1022   char *contents;
1023   int crc_offset;
1024   unsigned char *p;
1025   
1026   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1027
1028   if (sect == NULL)
1029     return NULL;
1030
1031   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1032   
1033   contents = xmalloc (debuglink_size);
1034   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1035                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1036
1037   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1038   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1039   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1040
1041   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1042   
1043   *crc32_out = crc32;
1044   return contents;
1045 }
1046
1047 static int
1048 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1049 {
1050   unsigned long file_crc = 0;
1051   int fd;
1052   char buffer[8*1024];
1053   int count;
1054
1055   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1056   if (fd < 0)
1057     return 0;
1058
1059   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1060     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1061
1062   close (fd);
1063
1064   return crc == file_crc;
1065 }
1066
1067 static char *debug_file_directory = NULL;
1068
1069 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1070 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1071 #endif
1072
1073 static char *
1074 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1075 {
1076   asection *sect;
1077   char *basename;
1078   char *dir;
1079   char *debugfile;
1080   char *name_copy;
1081   bfd_size_type debuglink_size;
1082   unsigned long crc32;
1083   int i;
1084
1085   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1086
1087   if (basename == NULL)
1088     return NULL;
1089   
1090   dir = xstrdup (objfile->name);
1091
1092   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1093      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1094      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1095      somewhere.  */
1096   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1097     {
1098       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1099         break;
1100     }
1101   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1102   dir[i+1] = '\0';
1103   
1104   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1105                       + strlen (dir)
1106                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1107                       + strlen ("/")
1108                       + strlen (basename) 
1109                       + 1);
1110
1111   /* First try in the same directory as the original file.  */
1112   strcpy (debugfile, dir);
1113   strcat (debugfile, basename);
1114
1115   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1116     {
1117       xfree (basename);
1118       xfree (dir);
1119       return xstrdup (debugfile);
1120     }
1121   
1122   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1123   strcpy (debugfile, dir);
1124   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1125   strcat (debugfile, "/");
1126   strcat (debugfile, basename);
1127
1128   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1129     {
1130       xfree (basename);
1131       xfree (dir);
1132       return xstrdup (debugfile);
1133     }
1134   
1135   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1136   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1137   strcat (debugfile, "/");
1138   strcat (debugfile, dir);
1139   strcat (debugfile, basename);
1140
1141   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1142     {
1143       xfree (basename);
1144       xfree (dir);
1145       return xstrdup (debugfile);
1146     }
1147   
1148   xfree (basename);
1149   xfree (dir);
1150   return NULL;
1151 }
1152
1153
1154 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1155    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1156    the command is rather bizarre--(1) buildargv implements various
1157    quoting conventions which are undocumented and have little or
1158    nothing in common with the way things are quoted (or not quoted)
1159    elsewhere in GDB, (2) options are used, which are not generally
1160    used in GDB (perhaps "set mapped on", "set readnow on" would be
1161    better), (3) the order of options matters, which is contrary to GNU
1162    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1163 /* Note: ezannoni 2000-04-17. This function used to have support for
1164    rombug (see remote-os9k.c). It consisted of a call to target_link()
1165    (target.c) to get the address of the text segment from the target,
1166    and pass that to symbol_file_add(). This is no longer supported. */
1167
1168 void
1169 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1170 {
1171   char **argv;
1172   char *name = NULL;
1173   struct cleanup *cleanups;
1174   int flags = OBJF_USERLOADED;
1175
1176   dont_repeat ();
1177
1178   if (args == NULL)
1179     {
1180       symbol_file_clear (from_tty);
1181     }
1182   else
1183     {
1184       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
1185         {
1186           nomem (0);
1187         }
1188       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1189       while (*argv != NULL)
1190         {
1191           if (strcmp (*argv, "-readnow") == 0)
1192             flags |= OBJF_READNOW;
1193           else if (**argv == '-')
1194             error ("unknown option `%s'", *argv);
1195           else
1196             {
1197               name = *argv;
1198               
1199               symbol_file_add_main_1 (name, from_tty, flags);
1200             }
1201           argv++;
1202         }
1203
1204       if (name == NULL)
1205         {
1206           error ("no symbol file name was specified");
1207         }
1208       do_cleanups (cleanups);
1209     }
1210 }
1211
1212 /* Set the initial language.
1213
1214    A better solution would be to record the language in the psymtab when reading
1215    partial symbols, and then use it (if known) to set the language.  This would
1216    be a win for formats that encode the language in an easily discoverable place,
1217    such as DWARF.  For stabs, we can jump through hoops looking for specially
1218    named symbols or try to intuit the language from the specific type of stabs
1219    we find, but we can't do that until later when we read in full symbols.
1220    FIXME.  */
1221
1222 static void
1223 set_initial_language (void)
1224 {
1225   struct partial_symtab *pst;
1226   enum language lang = language_unknown;
1227
1228   pst = find_main_psymtab ();
1229   if (pst != NULL)
1230     {
1231       if (pst->filename != NULL)
1232         {
1233           lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1234         }
1235       if (lang == language_unknown)
1236         {
1237           /* Make C the default language */
1238           lang = language_c;
1239         }
1240       set_language (lang);
1241       expected_language = current_language;     /* Don't warn the user */
1242     }
1243 }
1244
1245 /* Open file specified by NAME and hand it off to BFD for preliminary
1246    analysis.  Result is a newly initialized bfd *, which includes a newly
1247    malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made absolute).
1248    In case of trouble, error() is called.  */
1249
1250 bfd *
1251 symfile_bfd_open (char *name)
1252 {
1253   bfd *sym_bfd;
1254   int desc;
1255   char *absolute_name;
1256
1257
1258
1259   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy */
1260
1261   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1262   desc = openp (getenv ("PATH"), 1, name, O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1263 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1264   if (desc < 0)
1265     {
1266       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1267       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1268       desc = openp (getenv ("PATH"), 1, exename, O_RDONLY | O_BINARY,
1269                     0, &absolute_name);
1270     }
1271 #endif
1272   if (desc < 0)
1273     {
1274       make_cleanup (xfree, name);
1275       perror_with_name (name);
1276     }
1277   xfree (name);                 /* Free 1st new malloc'd copy */
1278   name = absolute_name;         /* Keep 2nd malloc'd copy in bfd */
1279   /* It'll be freed in free_objfile(). */
1280
1281   sym_bfd = bfd_fdopenr (name, gnutarget, desc);
1282   if (!sym_bfd)
1283     {
1284       close (desc);
1285       make_cleanup (xfree, name);
1286       error ("\"%s\": can't open to read symbols: %s.", name,
1287              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1288     }
1289   sym_bfd->cacheable = 1;
1290
1291   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1292     {
1293       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1294          on error it does not free all the storage associated with the
1295          bfd).  */
1296       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc */
1297       make_cleanup (xfree, name);
1298       error ("\"%s\": can't read symbols: %s.", name,
1299              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1300     }
1301   return (sym_bfd);
1302 }
1303
1304 /* Return the section index for the given section name. Return -1 if
1305    the section was not found. */
1306 int
1307 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1308 {
1309   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1310   if (sect)
1311     return sect->index;
1312   else
1313     return -1;
1314 }
1315
1316 /* Link a new symtab_fns into the global symtab_fns list.  Called on gdb
1317    startup by the _initialize routine in each object file format reader,
1318    to register information about each format the the reader is prepared
1319    to handle. */
1320
1321 void
1322 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1323 {
1324   sf->next = symtab_fns;
1325   symtab_fns = sf;
1326 }
1327
1328
1329 /* Initialize to read symbols from the symbol file sym_bfd.  It either
1330    returns or calls error().  The result is an initialized struct sym_fns
1331    in the objfile structure, that contains cached information about the
1332    symbol file.  */
1333
1334 static void
1335 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1336 {
1337   struct sym_fns *sf;
1338   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1339   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1340
1341   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1342       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1343       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1344     return;     /* No symbols. */
1345
1346   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1347     {
1348       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1349         {
1350           objfile->sf = sf;
1351           return;
1352         }
1353     }
1354   error ("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown.",
1355          bfd_get_target (objfile->obfd));
1356 }
1357 \f
1358 /* This function runs the load command of our current target.  */
1359
1360 static void
1361 load_command (char *arg, int from_tty)
1362 {
1363   if (arg == NULL)
1364     arg = get_exec_file (1);
1365   target_load (arg, from_tty);
1366
1367   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1368      overlays are mapped any more.  */
1369   overlay_cache_invalid = 1;
1370 }
1371
1372 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1373    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1374    on the theory that only in that case is it useful.
1375
1376    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1377    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1378    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1379    performance compares.  */
1380
1381 static int download_write_size = 512;
1382 static int validate_download = 0;
1383
1384 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1385
1386 static void
1387 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1388 {
1389   bfd_size_type *sum = data;
1390
1391   *sum += bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1392 }
1393
1394 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1395 struct load_section_data {
1396   unsigned long load_offset;
1397   unsigned long write_count;
1398   unsigned long data_count;
1399   bfd_size_type total_size;
1400 };
1401
1402 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1403
1404 static void
1405 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1406 {
1407   struct load_section_data *args = data;
1408
1409   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1410     {
1411       bfd_size_type size = bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1412       if (size > 0)
1413         {
1414           char *buffer;
1415           struct cleanup *old_chain;
1416           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1417           bfd_size_type block_size;
1418           int err;
1419           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1420           bfd_size_type sent;
1421
1422           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1423             block_size = download_write_size;
1424           else
1425             block_size = size;
1426
1427           buffer = xmalloc (size);
1428           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1429
1430           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1431              to look at during a long download.  */
1432           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1433                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1434
1435           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1436
1437           sent = 0;
1438           do
1439             {
1440               int len;
1441               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1442
1443               if (this_transfer >= block_size)
1444                 this_transfer = block_size;
1445               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1446                                                  this_transfer, &err);
1447               if (err)
1448                 break;
1449               if (validate_download)
1450                 {
1451                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1452                      themselves here when bring new computers to
1453                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1454                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1455                      implementation might add a verify_memory()
1456                      method to the target vector and then use
1457                      that.  remote.c could implement that method
1458                      using the ``qCRC'' packet.  */
1459                   char *check = xmalloc (len);
1460                   struct cleanup *verify_cleanups = 
1461                     make_cleanup (xfree, check);
1462
1463                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1464                     error ("Download verify read failed at 0x%s",
1465                            paddr (lma));
1466                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1467                     error ("Download verify compare failed at 0x%s",
1468                            paddr (lma));
1469                   do_cleanups (verify_cleanups);
1470                 }
1471               args->data_count += len;
1472               lma += len;
1473               buffer += len;
1474               args->write_count += 1;
1475               sent += len;
1476               if (quit_flag
1477                   || (ui_load_progress_hook != NULL
1478                       && ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1479                 error ("Canceled the download");
1480
1481               if (show_load_progress != NULL)
1482                 show_load_progress (sect_name, sent, size, 
1483                                     args->data_count, args->total_size);
1484             }
1485           while (sent < size);
1486
1487           if (err != 0)
1488             error ("Memory access error while loading section %s.", sect_name);
1489
1490           do_cleanups (old_chain);
1491         }
1492     }
1493 }
1494
1495 void
1496 generic_load (char *args, int from_tty)
1497 {
1498   asection *s;
1499   bfd *loadfile_bfd;
1500   time_t start_time, end_time;  /* Start and end times of download */
1501   char *filename;
1502   struct cleanup *old_cleanups;
1503   char *offptr;
1504   struct load_section_data cbdata;
1505   CORE_ADDR entry;
1506
1507   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1508   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1509   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1510   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1511
1512   /* Parse the input argument - the user can specify a load offset as
1513      a second argument. */
1514   filename = xmalloc (strlen (args) + 1);
1515   old_cleanups = make_cleanup (xfree, filename);
1516   strcpy (filename, args);
1517   offptr = strchr (filename, ' ');
1518   if (offptr != NULL)
1519     {
1520       char *endptr;
1521
1522       cbdata.load_offset = strtoul (offptr, &endptr, 0);
1523       if (offptr == endptr)
1524         error ("Invalid download offset:%s\n", offptr);
1525       *offptr = '\0';
1526     }
1527   else
1528     cbdata.load_offset = 0;
1529
1530   /* Open the file for loading. */
1531   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1532   if (loadfile_bfd == NULL)
1533     {
1534       perror_with_name (filename);
1535       return;
1536     }
1537
1538   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1539      on error it does not free all the storage associated with the
1540      bfd).  */
1541   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1542
1543   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1544     {
1545       error ("\"%s\" is not an object file: %s", filename,
1546              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1547     }
1548
1549   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback, 
1550                          (void *) &cbdata.total_size);
1551
1552   start_time = time (NULL);
1553
1554   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1555
1556   end_time = time (NULL);
1557
1558   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1559   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1560   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1561   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1562   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1563   ui_out_text (uiout, "\n");
1564   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1565      for other targets too.  */
1566   write_pc (entry);
1567
1568   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1569      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1570      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1571      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1572      others don't (or didn't - perhaphs they have all been deleted).  */
1573
1574   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count, 
1575                               cbdata.write_count, end_time - start_time);
1576
1577   do_cleanups (old_cleanups);
1578 }
1579
1580 /* Report how fast the transfer went. */
1581
1582 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1583    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1584    function signature). */
1585
1586 void
1587 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1588                              time_t end_time)
1589 {
1590   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 
1591                               end_time - start_time, 0);
1592 }
1593
1594 void
1595 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1596                             unsigned long data_count,
1597                             unsigned long write_count,
1598                             unsigned long time_count)
1599 {
1600   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1601   if (time_count > 0)
1602     {
1603       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu", 
1604                         (data_count * 8) / time_count);
1605       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1606     }
1607   else
1608     {
1609       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1610       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");    
1611     }
1612   if (write_count > 0)
1613     {
1614       ui_out_text (uiout, ", ");
1615       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1616       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1617     }
1618   ui_out_text (uiout, ".\n");
1619 }
1620
1621 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1622    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1623 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1624    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1625    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1626    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1627    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1628    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1629
1630 static void
1631 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1632 {
1633   char *filename = NULL;
1634   int flags = OBJF_USERLOADED;
1635   char *arg;
1636   int expecting_option = 0;
1637   int section_index = 0;
1638   int argcnt = 0;
1639   int sec_num = 0;
1640   int i;
1641   int expecting_sec_name = 0;
1642   int expecting_sec_addr = 0;
1643
1644   struct sect_opt
1645   {
1646     char *name;
1647     char *value;
1648   };
1649
1650   struct section_addr_info *section_addrs;
1651   struct sect_opt *sect_opts = NULL;
1652   size_t num_sect_opts = 0;
1653   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1654
1655   num_sect_opts = 16;
1656   sect_opts = (struct sect_opt *) xmalloc (num_sect_opts 
1657                                            * sizeof (struct sect_opt));
1658
1659   dont_repeat ();
1660
1661   if (args == NULL)
1662     error ("add-symbol-file takes a file name and an address");
1663
1664   /* Make a copy of the string that we can safely write into. */
1665   args = xstrdup (args);
1666
1667   while (*args != '\000')
1668     {
1669       /* Any leading spaces? */
1670       while (isspace (*args))
1671         args++;
1672
1673       /* Point arg to the beginning of the argument. */
1674       arg = args;
1675
1676       /* Move args pointer over the argument. */
1677       while ((*args != '\000') && !isspace (*args))
1678         args++;
1679
1680       /* If there are more arguments, terminate arg and
1681          proceed past it. */
1682       if (*args != '\000')
1683         *args++ = '\000';
1684
1685       /* Now process the argument. */
1686       if (argcnt == 0)
1687         {
1688           /* The first argument is the file name. */
1689           filename = tilde_expand (arg);
1690           make_cleanup (xfree, filename);
1691         }
1692       else
1693         if (argcnt == 1)
1694           {
1695             /* The second argument is always the text address at which
1696                to load the program. */
1697             sect_opts[section_index].name = ".text";
1698             sect_opts[section_index].value = arg;
1699             if (++section_index > num_sect_opts) 
1700               {
1701                 num_sect_opts *= 2;
1702                 sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1703                              xrealloc (sect_opts,
1704                                        num_sect_opts 
1705                                        * sizeof (struct sect_opt)));
1706               }
1707           }
1708         else
1709           {
1710             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1711                to an option */
1712
1713             if (*arg == '-')
1714               {
1715                 if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1716                   flags |= OBJF_READNOW;
1717                 else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1718                   {
1719                     expecting_sec_name = 1;
1720                     expecting_sec_addr = 1;
1721                   }
1722               }
1723             else
1724               {
1725                 if (expecting_sec_name)
1726                   {
1727                     sect_opts[section_index].name = arg;
1728                     expecting_sec_name = 0;
1729                   }
1730                 else
1731                   if (expecting_sec_addr)
1732                     {
1733                       sect_opts[section_index].value = arg;
1734                       expecting_sec_addr = 0;
1735                       if (++section_index > num_sect_opts) 
1736                         {
1737                           num_sect_opts *= 2;
1738                           sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1739                                        xrealloc (sect_opts,
1740                                                  num_sect_opts 
1741                                                  * sizeof (struct sect_opt)));
1742                         }
1743                     }
1744                   else
1745                     error ("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*");
1746               }
1747           }
1748       argcnt++;
1749     }
1750
1751   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1752      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1753      functions.  We have to split this up into separate print
1754      statements because local_hex_string returns a local static
1755      string. */
1756  
1757   printf_unfiltered ("add symbol table from file \"%s\" at\n", filename);
1758   section_addrs = alloc_section_addr_info (section_index);
1759   make_cleanup (xfree, section_addrs);
1760   for (i = 0; i < section_index; i++)
1761     {
1762       CORE_ADDR addr;
1763       char *val = sect_opts[i].value;
1764       char *sec = sect_opts[i].name;
1765  
1766       addr = parse_and_eval_address (val);
1767
1768       /* Here we store the section offsets in the order they were
1769          entered on the command line. */
1770       section_addrs->other[sec_num].name = sec;
1771       section_addrs->other[sec_num].addr = addr;
1772       printf_unfiltered ("\t%s_addr = %s\n",
1773                        sec, 
1774                        local_hex_string ((unsigned long)addr));
1775       sec_num++;
1776
1777       /* The object's sections are initialized when a 
1778          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1779          This happens in reread_symbols. 
1780          At this point, we don't know what file type this is,
1781          so we can't determine what section names are valid.  */
1782     }
1783
1784   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1785     error ("Not confirmed.");
1786
1787   symbol_file_add (filename, from_tty, section_addrs, 0, flags);
1788
1789   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1790      frameless.  */
1791   reinit_frame_cache ();
1792   do_cleanups (my_cleanups);
1793 }
1794 \f
1795 static void
1796 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1797 {
1798 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1799   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1800 #else
1801   error ("This command is not available in this configuration of GDB.");
1802 #endif
1803 }
1804 \f
1805 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1806 void
1807 reread_symbols (void)
1808 {
1809   struct objfile *objfile;
1810   long new_modtime;
1811   int reread_one = 0;
1812   struct stat new_statbuf;
1813   int res;
1814
1815   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1816      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1817      different tables may come from different source files.  FIXME.
1818      This routine should then walk down each partial symbol table
1819      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1820
1821   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1822     {
1823       if (objfile->obfd)
1824         {
1825 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
1826           /* If this object is from a shared library, then you should
1827              stat on the library name, not member name. */
1828
1829           if (objfile->obfd->my_archive)
1830             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1831           else
1832 #endif
1833             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
1834           if (res != 0)
1835             {
1836               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
1837               printf_unfiltered ("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n",
1838                                objfile->name);
1839               continue;
1840             }
1841           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
1842           if (new_modtime != objfile->mtime)
1843             {
1844               struct cleanup *old_cleanups;
1845               struct section_offsets *offsets;
1846               int num_offsets;
1847               char *obfd_filename;
1848
1849               printf_unfiltered ("`%s' has changed; re-reading symbols.\n",
1850                                objfile->name);
1851
1852               /* There are various functions like symbol_file_add,
1853                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
1854                  appear to do what we want.  But they have various other
1855                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
1856                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
1857                  any mapped file will be out of date).  */
1858
1859               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
1860                  that is the correct response for things like shared
1861                  libraries).  */
1862               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
1863               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
1864               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
1865
1866               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
1867                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
1868                  BFD without closing the descriptor.  */
1869               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
1870               if (!bfd_close (objfile->obfd))
1871                 error ("Can't close BFD for %s: %s", objfile->name,
1872                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1873               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
1874               if (objfile->obfd == NULL)
1875                 error ("Can't open %s to read symbols.", objfile->name);
1876               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
1877               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
1878                 error ("Can't read symbols from %s: %s.", objfile->name,
1879                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1880
1881               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
1882                  psymbol_obstack.  */
1883               num_offsets = objfile->num_sections;
1884               offsets = ((struct section_offsets *) 
1885                          alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
1886               memcpy (offsets, objfile->section_offsets, 
1887                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1888
1889               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
1890                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
1891                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
1892
1893               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
1894                  enough?  */
1895               if (objfile->global_psymbols.list)
1896                 xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
1897               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
1898                       sizeof (objfile->global_psymbols));
1899               if (objfile->static_psymbols.list)
1900                 xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
1901               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
1902                       sizeof (objfile->static_psymbols));
1903
1904               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
1905               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
1906               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1907               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
1908               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1909               if (objfile->demangled_names_hash != NULL)
1910                 {
1911                   htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
1912                   objfile->demangled_names_hash = NULL;
1913                 }
1914               obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
1915               obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
1916               obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
1917               objfile->sections = NULL;
1918               objfile->symtabs = NULL;
1919               objfile->psymtabs = NULL;
1920               objfile->free_psymtabs = NULL;
1921               objfile->cp_namespace_symtab = NULL;
1922               objfile->msymbols = NULL;
1923               objfile->sym_private = NULL;
1924               objfile->minimal_symbol_count = 0;
1925               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
1926                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
1927               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
1928                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
1929               objfile->fundamental_types = NULL;
1930               clear_objfile_data (objfile);
1931               if (objfile->sf != NULL)
1932                 {
1933                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
1934                 }
1935
1936               /* We never make this a mapped file.  */
1937               objfile->md = NULL;
1938               /* obstack_specify_allocation also initializes the obstack so
1939                  it is empty.  */
1940               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1941               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1942               obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0,
1943                                           xmalloc, xfree);
1944               obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0,
1945                                           xmalloc, xfree);
1946               obstack_specify_allocation (&objfile->objfile_obstack, 0, 0,
1947                                           xmalloc, xfree);
1948               if (build_objfile_section_table (objfile))
1949                 {
1950                   error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
1951                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1952                 }
1953               terminate_minimal_symbol_table (objfile);
1954
1955               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
1956                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
1957               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
1958                 obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, 
1959                                SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1960               memcpy (objfile->section_offsets, offsets, 
1961                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1962               objfile->num_sections = num_offsets;
1963
1964               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
1965                  distinguishing between the main file and additional files
1966                  in this way seems rather dubious.  */
1967               if (objfile == symfile_objfile)
1968                 {
1969                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
1970 #ifdef HPUXHPPA
1971                   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1972 #endif
1973                 }
1974
1975               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
1976               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
1977               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
1978                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
1979                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
1980               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
1981               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
1982                 {
1983                   wrap_here ("");
1984                   printf_unfiltered ("(no debugging symbols found)\n");
1985                   wrap_here ("");
1986                 }
1987               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
1988
1989               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
1990               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
1991
1992               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1993                  frameless.  */
1994
1995               reinit_frame_cache ();
1996
1997               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
1998               discard_cleanups (old_cleanups);
1999
2000               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2001                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2002                  again now.  */
2003               objfile->mtime = new_modtime;
2004               reread_one = 1;
2005               reread_separate_symbols (objfile);
2006             }
2007         }
2008     }
2009
2010   if (reread_one)
2011     clear_symtab_users ();
2012 }
2013
2014
2015 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2016    re-read:
2017    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2018      of the separated objfile.
2019    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2020      read in the new separated debug info file.
2021    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2022      and read the new one.
2023    This function does *not* handle the case where objfile is still
2024    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2025    has changed.  That case should be handled by the loop in
2026    reread_symbols already.  */
2027 static void
2028 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2029 {
2030   char *debug_file;
2031   unsigned long crc32;
2032
2033   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2034      separate file?  */
2035   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2036
2037   if (objfile->separate_debug_objfile)
2038     {
2039       /* There are two cases where we need to get rid of
2040          the old separated debug info objfile:
2041          - if the new primary objfile doesn't have
2042          separated debug info, or
2043          - if the new primary objfile has separate debug
2044          info, but it's under a different filename.
2045  
2046          If the old and new objfiles both have separate
2047          debug info, under the same filename, then we're
2048          okay --- if the separated file's contents have
2049          changed, we will have caught that when we
2050          visited it in this function's outermost
2051          loop.  */
2052       if (! debug_file
2053           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2054         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2055     }
2056
2057   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2058      haven't loaded it already, do so now.  */
2059   if (debug_file
2060       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2061     {
2062       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2063          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2064       objfile->separate_debug_objfile
2065         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2066            (debug_file,
2067             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2068             0, /* No addr table.  */
2069             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2070             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2071             objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2072                               | OBJF_USERLOADED)));
2073       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2074         = objfile;
2075     }
2076 }
2077
2078
2079 \f
2080
2081
2082 typedef struct
2083 {
2084   char *ext;
2085   enum language lang;
2086 }
2087 filename_language;
2088
2089 static filename_language *filename_language_table;
2090 static int fl_table_size, fl_table_next;
2091
2092 static void
2093 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2094 {
2095   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2096     {
2097       fl_table_size += 10;
2098       filename_language_table = 
2099         xrealloc (filename_language_table,
2100                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2101     }
2102
2103   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2104   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2105   fl_table_next++;
2106 }
2107
2108 static char *ext_args;
2109
2110 static void
2111 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2112 {
2113   int i;
2114   char *cp = ext_args;
2115   enum language lang;
2116
2117   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2118   if (*cp != '.')
2119     error ("'%s': Filename extension must begin with '.'", ext_args);
2120
2121   /* Find end of first arg.  */
2122   while (*cp && !isspace (*cp))
2123     cp++;
2124
2125   if (*cp == '\0')
2126     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2127            ext_args);
2128
2129   /* Null-terminate first arg */
2130   *cp++ = '\0';
2131
2132   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2133   while (*cp && isspace (*cp))
2134     cp++;
2135
2136   if (*cp == '\0')
2137     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2138            ext_args);
2139
2140   /* Lookup the language from among those we know.  */
2141   lang = language_enum (cp);
2142
2143   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2144   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2145     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2146       break;
2147
2148   if (i >= fl_table_next)
2149     {
2150       /* new file extension */
2151       add_filename_language (ext_args, lang);
2152     }
2153   else
2154     {
2155       /* redefining a previously known filename extension */
2156
2157       /* if (from_tty) */
2158       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2159       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2160
2161       xfree (filename_language_table[i].ext);
2162       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2163       filename_language_table[i].lang = lang;
2164     }
2165 }
2166
2167 static void
2168 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2169 {
2170   int i;
2171
2172   printf_filtered ("Filename extensions and the languages they represent:");
2173   printf_filtered ("\n\n");
2174   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2175     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2176                      filename_language_table[i].ext,
2177                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2178 }
2179
2180 static void
2181 init_filename_language_table (void)
2182 {
2183   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2184     {
2185       fl_table_size = 20;
2186       fl_table_next = 0;
2187       filename_language_table =
2188         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2189       add_filename_language (".c", language_c);
2190       add_filename_language (".C", language_cplus);
2191       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2192       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2193       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2194       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2195       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2196       add_filename_language (".java", language_java);
2197       add_filename_language (".class", language_java);
2198       add_filename_language (".m", language_objc);
2199       add_filename_language (".f", language_fortran);
2200       add_filename_language (".F", language_fortran);
2201       add_filename_language (".s", language_asm);
2202       add_filename_language (".S", language_asm);
2203       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2204       add_filename_language (".p", language_pascal);
2205       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2206     }
2207 }
2208
2209 enum language
2210 deduce_language_from_filename (char *filename)
2211 {
2212   int i;
2213   char *cp;
2214
2215   if (filename != NULL)
2216     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2217       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2218         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2219           return filename_language_table[i].lang;
2220
2221   return language_unknown;
2222 }
2223 \f
2224 /* allocate_symtab:
2225
2226    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2227    to it.  error() if no space.
2228
2229    Caller must set these fields:
2230    LINETABLE(symtab)
2231    symtab->blockvector
2232    symtab->dirname
2233    symtab->free_code
2234    symtab->free_ptr
2235    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2236  */
2237
2238 struct symtab *
2239 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2240 {
2241   struct symtab *symtab;
2242
2243   symtab = (struct symtab *)
2244     obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, sizeof (struct symtab));
2245   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2246   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2247                                    &objfile->symbol_obstack);
2248   symtab->fullname = NULL;
2249   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2250   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2251                                       &objfile->symbol_obstack);
2252
2253   /* Hook it to the objfile it comes from */
2254
2255   symtab->objfile = objfile;
2256   symtab->next = objfile->symtabs;
2257   objfile->symtabs = symtab;
2258
2259   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2260      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2261      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2262      here for convenience.  */
2263 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2264   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2265 #endif
2266
2267   return (symtab);
2268 }
2269
2270 struct partial_symtab *
2271 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2272 {
2273   struct partial_symtab *psymtab;
2274
2275   if (objfile->free_psymtabs)
2276     {
2277       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2278       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2279     }
2280   else
2281     psymtab = (struct partial_symtab *)
2282       obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
2283                      sizeof (struct partial_symtab));
2284
2285   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2286   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2287                                     &objfile->psymbol_obstack);
2288   psymtab->symtab = NULL;
2289
2290   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2291      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2292      inserted order. */
2293
2294   psymtab->objfile = objfile;
2295   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2296   objfile->psymtabs = psymtab;
2297 #if 0
2298   {
2299     struct partial_symtab **prev_pst;
2300     psymtab->objfile = objfile;
2301     psymtab->next = NULL;
2302     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2303     while ((*prev_pst) != NULL)
2304       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2305     (*prev_pst) = psymtab;
2306   }
2307 #endif
2308
2309   return (psymtab);
2310 }
2311
2312 void
2313 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2314 {
2315   struct partial_symtab **prev_pst;
2316
2317   /* From dbxread.c:
2318      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2319      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2320      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2321      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2322      that without slowing things down might be tricky.  */
2323
2324   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2325
2326   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2327   while ((*prev_pst) != pst)
2328     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2329   (*prev_pst) = pst->next;
2330
2331   /* Next, put it on a free list for recycling */
2332
2333   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2334   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2335 }
2336 \f
2337
2338 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2339    table data.  */
2340
2341 void
2342 clear_symtab_users (void)
2343 {
2344   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2345      the things that really need to be blown.  */
2346   clear_value_history ();
2347   clear_displays ();
2348   clear_internalvars ();
2349   breakpoint_re_set ();
2350   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2351   clear_current_source_symtab_and_line ();
2352   clear_pc_function_cache ();
2353   if (target_new_objfile_hook)
2354     target_new_objfile_hook (NULL);
2355 }
2356
2357 static void
2358 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2359 {
2360   clear_symtab_users ();
2361 }
2362
2363 /* clear_symtab_users_once:
2364
2365    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2366    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2367    has been blown away, but the other GDB data structures that may 
2368    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2369    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2370    below.)
2371
2372    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2373    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2374    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2375    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2376    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2377    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2378    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2379    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2380    is needed because reading a single .o file will often replace many
2381    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2382    the breakpoints N times in the user's face.
2383
2384    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2385    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2386    discarded if symbol reading is successful.  */
2387
2388 #if 0
2389 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2390    is no longer needed.  */
2391 static void clear_symtab_users_once (void);
2392
2393 static int clear_symtab_users_queued;
2394 static int clear_symtab_users_done;
2395
2396 static void
2397 clear_symtab_users_once (void)
2398 {
2399   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2400   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2401     return;
2402   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2403
2404   clear_symtab_users ();
2405 }
2406 #endif
2407
2408 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2409
2410 static void
2411 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2412 {
2413   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2414   int i;
2415
2416   /* Find its previous psymtab in the chain */
2417   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2418     {
2419       if (ps == pst)
2420         break;
2421       pprev = ps;
2422     }
2423
2424   if (ps)
2425     {
2426       /* Unhook it from the chain.  */
2427       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2428         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2429       else
2430         pprev->next = ps->next;
2431
2432       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2433          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2434          this psymtab points to.  These just take up space until all
2435          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2436          filename, which are all in the psymbol_obstack.  */
2437
2438       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2439     again:
2440       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2441         {
2442           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2443             {
2444               if (ps->dependencies[i] == pst)
2445                 {
2446                   cashier_psymtab (ps);
2447                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2448                 }
2449             }
2450         }
2451     }
2452 }
2453
2454 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2455    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2456    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2457    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2458    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2459
2460    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2461    FIXME.  The return value appears to never be used.
2462
2463    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2464    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2465    all stray pointers into the freed symtab.  */
2466
2467 int
2468 free_named_symtabs (char *name)
2469 {
2470 #if 0
2471   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2472      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2473      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2474      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2475      file?  -- fnf
2476      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2477      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2478      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2479
2480   struct symtab *s;
2481   struct symtab *prev;
2482   struct partial_symtab *ps;
2483   struct blockvector *bv;
2484   int blewit = 0;
2485
2486   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2487   if (!symbol_reloading)
2488     return 0;
2489
2490   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2491   if (name == 0 || *name == '\0')
2492     return 0;
2493
2494   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2495
2496 again2:
2497   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2498     {
2499       if (strcmp (name, ps->filename) == 0)
2500         {
2501           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2502           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2503         }
2504     }
2505
2506   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2507
2508   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2509     {
2510       if (strcmp (name, s->filename) == 0)
2511         break;
2512       prev = s;
2513     }
2514
2515   if (s)
2516     {
2517       if (s == symtab_list)
2518         symtab_list = s->next;
2519       else
2520         prev->next = s->next;
2521
2522       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2523          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2524          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2525
2526       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2527          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2528          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2529          contain the pathname of the object file.  (This problem
2530          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2531
2532       bv = BLOCKVECTOR (s);
2533       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2534           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2535           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2536         {
2537           complaint (&symfile_complaints, "Replacing old symbols for `%s'",
2538                      name);
2539           clear_symtab_users_queued++;
2540           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2541           blewit = 1;
2542         }
2543       else
2544         {
2545           complaint (&symfile_complaints, "Empty symbol table found for `%s'",
2546                      name);
2547         }
2548
2549       free_symtab (s);
2550     }
2551   else
2552     {
2553       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2554          even though no symtab was found, since the file might have
2555          been compiled without debugging, and hence not be associated
2556          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2557          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2558          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2559       ;
2560     }
2561
2562   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2563   return blewit;
2564 #else
2565   return (0);
2566 #endif
2567 }
2568 \f
2569 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2570    completely filled at the end of the symbol list.
2571
2572    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2573
2574 struct partial_symtab *
2575 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2576                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2577                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2578                       struct partial_symbol **static_syms)
2579 {
2580   struct partial_symtab *psymtab;
2581
2582   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2583   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2584   psymtab->textlow = textlow;
2585   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2586   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2587   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2588   return (psymtab);
2589 }
2590 \f
2591 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2592    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).  
2593    Return the partial symbol that has been added.  */
2594
2595 /* NOTE: carlton/2003-09-11: The reason why we return the partial
2596    symbol is so that callers can get access to the symbol's demangled
2597    name, which they don't have any cheap way to determine otherwise.
2598    (Currenly, dwarf2read.c is the only file who uses that information,
2599    though it's possible that other readers might in the future.)
2600    Elena wasn't thrilled about that, and I don't blame her, but we
2601    couldn't come up with a better way to get that information.  If
2602    it's needed in other situations, we could consider breaking up
2603    SYMBOL_SET_NAMES to provide access to the demangled name lookup
2604    cache.  */
2605
2606 const struct partial_symbol *
2607 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, domain_enum domain,
2608                      enum address_class class,
2609                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2610                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2611                      enum language language, struct objfile *objfile)
2612 {
2613   struct partial_symbol *psym;
2614   char *buf = alloca (namelength + 1);
2615   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2616      structure which might contain random data, causing cache misses in
2617      bcache. */
2618   static struct partial_symbol psymbol;
2619
2620   /* Create local copy of the partial symbol */
2621   memcpy (buf, name, namelength);
2622   buf[namelength] = '\0';
2623   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2624   if (val != 0)
2625     {
2626       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2627     }
2628   else
2629     {
2630       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2631     }
2632   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2633   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2634   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2635   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2636
2637   SYMBOL_SET_NAMES (&psymbol, buf, namelength, objfile);
2638
2639   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2640   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2641                             objfile->psymbol_cache);
2642
2643   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2644   if (list->next >= list->list + list->size)
2645     {
2646       extend_psymbol_list (list, objfile);
2647     }
2648   *list->next++ = psym;
2649   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2650
2651   return psym;
2652 }
2653
2654 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2655  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2656  * name. */
2657
2658 void
2659 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2660                                    int dem_namelength, domain_enum domain,
2661                                    enum address_class class,
2662                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2663                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2664                                    enum language language,
2665                                    struct objfile *objfile)
2666 {
2667   struct partial_symbol *psym;
2668   char *buf = alloca (namelength + 1);
2669   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2670      structure which might contain random data, causing cache misses in
2671      bcache. */
2672   static struct partial_symbol psymbol;
2673
2674   /* Create local copy of the partial symbol */
2675
2676   memcpy (buf, name, namelength);
2677   buf[namelength] = '\0';
2678   DEPRECATED_SYMBOL_NAME (&psymbol) = deprecated_bcache (buf, namelength + 1,
2679                                                          objfile->psymbol_cache);
2680
2681   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2682   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2683   buf[dem_namelength] = '\0';
2684
2685   switch (language)
2686     {
2687     case language_c:
2688     case language_cplus:
2689       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2690         deprecated_bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2691       break;
2692       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2693     }
2694
2695   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2696   if (val != 0)
2697     {
2698       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2699     }
2700   else
2701     {
2702       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2703     }
2704   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2705   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2706   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2707   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2708   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2709
2710   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2711   psym = deprecated_bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol),
2712                             objfile->psymbol_cache);
2713
2714   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2715   if (list->next >= list->list + list->size)
2716     {
2717       extend_psymbol_list (list, objfile);
2718     }
2719   *list->next++ = psym;
2720   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2721 }
2722
2723 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2724
2725 void
2726 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2727 {
2728   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2729
2730   if (objfile->global_psymbols.list)
2731     {
2732       xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
2733     }
2734   if (objfile->static_psymbols.list)
2735     {
2736       xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
2737     }
2738
2739   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2740      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2741      oriented symbols */
2742
2743   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2744   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2745
2746   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2747     {
2748       objfile->global_psymbols.next =
2749         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2750         xmmalloc (objfile->md, (objfile->global_psymbols.size
2751                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2752     }
2753   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2754     {
2755       objfile->static_psymbols.next =
2756         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2757         xmmalloc (objfile->md, (objfile->static_psymbols.size
2758                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2759     }
2760 }
2761
2762 /* OVERLAYS:
2763    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2764
2765    The target model is as follows:
2766    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2767    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2768    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2769    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2770    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which 
2771    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2772    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2773    For instance, if a section has been mapped then its contents 
2774    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2775
2776    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2777    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2778    overlays are currently mapped.  This level of support is
2779    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2780    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2781
2782    The second level of support is "automatic", and is only available if
2783    the target-specific code provides functionality to read the target's
2784    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2785    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2786
2787    The interface is as follows:
2788    User commands:
2789    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2790    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2791    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2792    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2793    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2794    Functional interface:
2795    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2796    section, return that section.
2797    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains 
2798    the pc, either in its VMA or its LMA
2799    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2800    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2801    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2802    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2803    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2804    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2805    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2806    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2807    either in VMA or LMA depending on whether
2808    the symbol's section is currently mapped
2809  */
2810
2811 /* Overlay debugging state: */
2812
2813 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2814 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2815
2816 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2817 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2818 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2819
2820 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2821    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie. 
2822    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2823
2824 int
2825 section_is_overlay (asection *section)
2826 {
2827   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2828
2829   if (overlay_debugging)
2830     if (section && section->lma != 0 &&
2831         section->vma != section->lma)
2832       return 1;
2833
2834   return 0;
2835 }
2836
2837 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2838    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2839
2840 static void
2841 overlay_invalidate_all (void)
2842 {
2843   struct objfile *objfile;
2844   struct obj_section *sect;
2845
2846   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
2847     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
2848     sect->ovly_mapped = -1;
2849 }
2850
2851 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
2852    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped. 
2853    Private: public access is thru function section_is_mapped.
2854
2855    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
2856    that we can do automatic update.  If the global flag
2857    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
2858    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
2859    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
2860
2861 static int
2862 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
2863 {
2864   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
2865     return 0;
2866
2867   switch (overlay_debugging)
2868     {
2869     default:
2870     case ovly_off:
2871       return 0;                 /* overlay debugging off */
2872     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
2873       /* Unles there is a target_overlay_update function, 
2874          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
2875       if (target_overlay_update)
2876         {
2877           if (overlay_cache_invalid)
2878             {
2879               overlay_invalidate_all ();
2880               overlay_cache_invalid = 0;
2881             }
2882           if (osect->ovly_mapped == -1)
2883             (*target_overlay_update) (osect);
2884         }
2885       /* fall thru to manual case */
2886     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
2887       return osect->ovly_mapped == 1;
2888     }
2889 }
2890
2891 /* Function: section_is_mapped
2892    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
2893
2894 int
2895 section_is_mapped (asection *section)
2896 {
2897   struct objfile *objfile;
2898   struct obj_section *osect;
2899
2900   if (overlay_debugging)
2901     if (section && section_is_overlay (section))
2902       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
2903         if (osect->the_bfd_section == section)
2904         return overlay_is_mapped (osect);
2905
2906   return 0;
2907 }
2908
2909 /* Function: pc_in_unmapped_range
2910    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
2911
2912 CORE_ADDR
2913 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2914 {
2915   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2916
2917   int size;
2918
2919   if (overlay_debugging)
2920     if (section && section_is_overlay (section))
2921       {
2922         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2923         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
2924           return 1;
2925       }
2926   return 0;
2927 }
2928
2929 /* Function: pc_in_mapped_range
2930    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
2931
2932 CORE_ADDR
2933 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2934 {
2935   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2936
2937   int size;
2938
2939   if (overlay_debugging)
2940     if (section && section_is_overlay (section))
2941       {
2942         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2943         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
2944           return 1;
2945       }
2946   return 0;
2947 }
2948
2949
2950 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
2951    otherwise.  */
2952 static int
2953 sections_overlap (asection *a, asection *b)
2954 {
2955   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2956
2957   CORE_ADDR a_start = a->vma;
2958   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (a);
2959   CORE_ADDR b_start = b->vma;
2960   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (b);
2961
2962   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
2963 }
2964
2965 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
2966    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
2967    May be the same as PC.  */
2968
2969 CORE_ADDR
2970 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
2971 {
2972   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2973
2974   if (overlay_debugging)
2975     if (section && section_is_overlay (section) &&
2976         pc_in_mapped_range (pc, section))
2977       return pc + section->lma - section->vma;
2978
2979   return pc;
2980 }
2981
2982 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
2983    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
2984    May be the same as PC.  */
2985
2986 CORE_ADDR
2987 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
2988 {
2989   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2990
2991   if (overlay_debugging)
2992     if (section && section_is_overlay (section) &&
2993         pc_in_unmapped_range (pc, section))
2994       return pc + section->vma - section->lma;
2995
2996   return pc;
2997 }
2998
2999
3000 /* Function: symbol_overlayed_address 
3001    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3002    depending on whether the section is mapped or not.  */
3003
3004 CORE_ADDR
3005 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3006 {
3007   if (overlay_debugging)
3008     {
3009       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3010       if (section == 0)
3011         return address;
3012       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3013       if (!section_is_overlay (section))
3014         return address;
3015       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3016       if (section_is_mapped (section))
3017         return address;
3018       /*
3019        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3020        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3021        */
3022       return overlay_unmapped_address (address, section);
3023     }
3024   return address;
3025 }
3026
3027 /* Function: find_pc_overlay (PC) 
3028    Return the best-match overlay section for PC:
3029    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3030    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3031    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3032
3033 asection *
3034 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3035 {
3036   struct objfile *objfile;
3037   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3038
3039   if (overlay_debugging)
3040     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3041       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3042       {
3043         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3044           {
3045             if (overlay_is_mapped (osect))
3046               return osect->the_bfd_section;
3047             else
3048               best_match = osect;
3049           }
3050         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3051           best_match = osect;
3052       }
3053   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3054 }
3055
3056 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3057    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is 
3058    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3059
3060 asection *
3061 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3062 {
3063   struct objfile *objfile;
3064   struct obj_section *osect;
3065
3066   if (overlay_debugging)
3067     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3068       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3069           overlay_is_mapped (osect))
3070       return osect->the_bfd_section;
3071
3072   return NULL;
3073 }
3074
3075 /* Function: list_overlays_command
3076    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3077
3078 void
3079 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3080 {
3081   int nmapped = 0;
3082   struct objfile *objfile;
3083   struct obj_section *osect;
3084
3085   if (overlay_debugging)
3086     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3087       if (overlay_is_mapped (osect))
3088       {
3089         const char *name;
3090         bfd_vma lma, vma;
3091         int size;
3092
3093         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3094         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3095         size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3096         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3097
3098         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3099         print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3100         puts_filtered (" - ");
3101         print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3102         printf_filtered (", mapped at ");
3103         print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3104         puts_filtered (" - ");
3105         print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3106         puts_filtered ("\n");
3107
3108         nmapped++;
3109       }
3110   if (nmapped == 0)
3111     printf_filtered ("No sections are mapped.\n");
3112 }
3113
3114 /* Function: map_overlay_command
3115    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3116
3117 void
3118 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3119 {
3120   struct objfile *objfile, *objfile2;
3121   struct obj_section *sec, *sec2;
3122   asection *bfdsec;
3123
3124   if (!overlay_debugging)
3125     error ("\
3126 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3127 the 'overlay manual' command.");
3128
3129   if (args == 0 || *args == 0)
3130     error ("Argument required: name of an overlay section");
3131
3132   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3133   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3134     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3135     {
3136       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3137       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3138       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3139         continue;               /* not an overlay section */
3140
3141       /* Mark the overlay as "mapped" */
3142       sec->ovly_mapped = 1;
3143
3144       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3145          overlapped by this new section: */
3146       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3147         if (sec2->ovly_mapped
3148             && sec != sec2
3149             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3150             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3151                                  sec2->the_bfd_section))
3152         {
3153           if (info_verbose)
3154             printf_unfiltered ("Note: section %s unmapped by overlap\n",
3155                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3156                                                sec2->the_bfd_section));
3157           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3158         }
3159       return;
3160     }
3161   error ("No overlay section called %s", args);
3162 }
3163
3164 /* Function: unmap_overlay_command
3165    Mark the overlay section as unmapped 
3166    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3167
3168 void
3169 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3170 {
3171   struct objfile *objfile;
3172   struct obj_section *sec;
3173
3174   if (!overlay_debugging)
3175     error ("\
3176 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3177 the 'overlay manual' command.");
3178
3179   if (args == 0 || *args == 0)
3180     error ("Argument required: name of an overlay section");
3181
3182   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3183   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3184     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3185     {
3186       if (!sec->ovly_mapped)
3187         error ("Section %s is not mapped", args);
3188       sec->ovly_mapped = 0;
3189       return;
3190     }
3191   error ("No overlay section called %s", args);
3192 }
3193
3194 /* Function: overlay_auto_command
3195    A utility command to turn on overlay debugging.
3196    Possibly this should be done via a set/show command. */
3197
3198 static void
3199 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3200 {
3201   overlay_debugging = ovly_auto;
3202   enable_overlay_breakpoints ();
3203   if (info_verbose)
3204     printf_unfiltered ("Automatic overlay debugging enabled.");
3205 }
3206
3207 /* Function: overlay_manual_command
3208    A utility command to turn on overlay debugging.
3209    Possibly this should be done via a set/show command. */
3210
3211 static void
3212 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3213 {
3214   overlay_debugging = ovly_on;
3215   disable_overlay_breakpoints ();
3216   if (info_verbose)
3217     printf_unfiltered ("Overlay debugging enabled.");
3218 }
3219
3220 /* Function: overlay_off_command
3221    A utility command to turn on overlay debugging.
3222    Possibly this should be done via a set/show command. */
3223
3224 static void
3225 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3226 {
3227   overlay_debugging = ovly_off;
3228   disable_overlay_breakpoints ();
3229   if (info_verbose)
3230     printf_unfiltered ("Overlay debugging disabled.");
3231 }
3232
3233 static void
3234 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3235 {
3236   if (target_overlay_update)
3237     (*target_overlay_update) (NULL);
3238   else
3239     error ("This target does not know how to read its overlay state.");
3240 }
3241
3242 /* Function: overlay_command
3243    A place-holder for a mis-typed command */
3244
3245 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3246 struct cmd_list_element *overlaylist;
3247
3248 static void
3249 overlay_command (char *args, int from_tty)
3250 {
3251   printf_unfiltered
3252     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3253   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3254 }
3255
3256
3257 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3258
3259    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the 
3260    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The 
3261    entry point is via a function pointer "target_overlay_update", 
3262    so targets that use a different runtime overlay manager can 
3263    substitute their own overlay_update function and take over the
3264    function pointer.
3265
3266    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3267    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3268    this information.
3269
3270    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3271    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3272    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3273    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3274    {..., ...,  ..., ...},
3275    }
3276    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3277    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3278    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3279    {..., ...,  ...},
3280    }
3281    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3282    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3283
3284    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3285    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3286    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3287    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3288    the target (whenever possible).
3289  */
3290
3291 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3292 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3293 #if 0
3294 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3295 #endif
3296 static unsigned cache_novlys = 0;
3297 #if 0
3298 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3299 #endif
3300 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3301 #if 0
3302 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3303 #endif
3304 enum ovly_index
3305   {
3306     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3307   };
3308 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3309
3310 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3311 static void
3312 simple_free_overlay_table (void)
3313 {
3314   if (cache_ovly_table)
3315     xfree (cache_ovly_table);
3316   cache_novlys = 0;
3317   cache_ovly_table = NULL;
3318   cache_ovly_table_base = 0;
3319 }
3320
3321 #if 0
3322 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3323 static void
3324 simple_free_overlay_region_table (void)
3325 {
3326   if (cache_ovly_region_table)
3327     xfree (cache_ovly_region_table);
3328   cache_novly_regions = 0;
3329   cache_ovly_region_table = NULL;
3330   cache_ovly_region_table_base = 0;
3331 }
3332 #endif
3333
3334 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3335    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3336 static void
3337 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3338 {
3339   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3340   char *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3341   int i;
3342
3343   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3344   for (i = 0; i < len; i++)
3345     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3346                                           TARGET_LONG_BYTES);
3347 }
3348
3349 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3350    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3351 static int
3352 simple_read_overlay_table (void)
3353 {
3354   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3355
3356   simple_free_overlay_table ();
3357   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3358   if (! novlys_msym)
3359     {
3360       error ("Error reading inferior's overlay table: "
3361              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3362              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3363       return 0;
3364     }
3365
3366   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3367   if (! ovly_table_msym)
3368     {
3369       error ("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3370              "`_ovly_table' array\n"
3371              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3372       return 0;
3373     }
3374
3375   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3376   cache_ovly_table
3377     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3378   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3379   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3380                           (int *) cache_ovly_table,
3381                           cache_novlys * 4);
3382
3383   return 1;                     /* SUCCESS */
3384 }
3385
3386 #if 0
3387 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3388    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3389 static int
3390 simple_read_overlay_region_table (void)
3391 {
3392   struct minimal_symbol *msym;
3393
3394   simple_free_overlay_region_table ();
3395   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3396   if (msym != NULL)
3397     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3398   else
3399     return 0;                   /* failure */
3400   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3401   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3402     {
3403       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3404       if (msym != NULL)
3405         {
3406           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3407           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3408                                   (int *) cache_ovly_region_table,
3409                                   cache_novly_regions * 3);
3410         }
3411       else
3412         return 0;               /* failure */
3413     }
3414   else
3415     return 0;                   /* failure */
3416   return 1;                     /* SUCCESS */
3417 }
3418 #endif
3419
3420 /* Function: simple_overlay_update_1 
3421    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3422    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3423    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3424    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3425    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3426    success, 0 for failure.  */
3427
3428 static int
3429 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3430 {
3431   int i, size;
3432   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3433   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3434
3435   size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3436   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3437     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3438         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3439         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3440       {
3441         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3442                                 (int *) cache_ovly_table[i], 4);
3443         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3444             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3445             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3446           {
3447             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3448             return 1;
3449           }
3450         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3451           return 0;
3452       }
3453   return 0;
3454 }
3455
3456 /* Function: simple_overlay_update
3457    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state 
3458    (after re-reading the entire target _ovly_table). 
3459    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the 
3460    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3461    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then 
3462    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3463
3464 static void
3465 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3466 {
3467   struct objfile *objfile;
3468
3469   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3470   if (osect)
3471     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3472     if (cache_ovly_table != NULL)
3473       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3474       if (cache_ovly_table_base ==
3475           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3476         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3477         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3478           /* Found it!  We're done. */
3479           return;
3480
3481   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3482      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3483      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3484
3485   if (! simple_read_overlay_table ())
3486     return;
3487
3488   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3489   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3490     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3491     {
3492       int i, size;
3493       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3494       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3495
3496       size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3497       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3498         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3499             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3500             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3501           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3502             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3503             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3504           }
3505     }
3506 }
3507
3508 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3509    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3510    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3511    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3512
3513 static void
3514 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3515 {
3516   sectp->output_section = sectp;
3517   sectp->output_offset = 0;
3518 }
3519
3520 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3521    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3522    malloc'd buffer otherwise.
3523
3524    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3525    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3526    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3527    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3528    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3529    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3530
3531 bfd_byte *
3532 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3533 {
3534   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3535      information.  */
3536   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3537     return NULL;
3538   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3539     return NULL;
3540
3541   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3542      all sections begin at 0.  */
3543   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3544
3545   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3546 }
3547
3548 void
3549 _initialize_symfile (void)
3550 {
3551   struct cmd_list_element *c;
3552
3553   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command,
3554                "Load symbol table from executable file FILE.\n\
3555 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3556 to execute.", &cmdlist);
3557   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3558
3559   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command,
3560                "Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3561 Load the symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3562 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3563 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3564 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3565 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR.",
3566                &cmdlist);
3567   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3568
3569   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3570                add_shared_symbol_files_command,
3571    "Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map.",
3572                &cmdlist);
3573   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3574                      &cmdlist);
3575
3576   c = add_cmd ("load", class_files, load_command,
3577                "Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3578 for access from GDB.", &cmdlist);
3579   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3580
3581   add_show_from_set
3582     (add_set_cmd ("symbol-reloading", class_support, var_boolean,
3583                   (char *) &symbol_reloading,
3584             "Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run.",
3585                   &setlist),
3586      &showlist);
3587
3588   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3589                   "Commands for debugging overlays.", &overlaylist,
3590                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3591
3592   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3593   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3594
3595   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3596            "Assert that an overlay section is mapped.", &overlaylist);
3597
3598   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3599            "Assert that an overlay section is unmapped.", &overlaylist);
3600
3601   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3602            "List mappings of overlay sections.", &overlaylist);
3603
3604   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3605            "Enable overlay debugging.", &overlaylist);
3606   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3607            "Disable overlay debugging.", &overlaylist);
3608   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3609            "Enable automatic overlay debugging.", &overlaylist);
3610   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3611            "Read the overlay mapping state from the target.", &overlaylist);
3612
3613   /* Filename extension to source language lookup table: */
3614   init_filename_language_table ();
3615   c = add_set_cmd ("extension-language", class_files, var_string_noescape,
3616                    (char *) &ext_args,
3617                    "Set mapping between filename extension and source language.\n\
3618 Usage: set extension-language .foo bar",
3619                    &setlist);
3620   set_cmd_cfunc (c, set_ext_lang_command);
3621
3622   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3623             "All filename extensions associated with a source language.");
3624
3625   add_show_from_set
3626     (add_set_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3627                   var_integer, (char *) &download_write_size,
3628                   "Set the write size used when downloading a program.\n"
3629                   "Only used when downloading a program onto a remote\n"
3630                   "target. Specify zero, or a negative value, to disable\n"
3631                   "blocked writes. The actual size of each transfer is also\n"
3632                   "limited by the size of the target packet and the memory\n"
3633                   "cache.\n",
3634                   &setlist),
3635      &showlist);
3636
3637   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3638   c = (add_set_cmd
3639        ("debug-file-directory", class_support, var_string,
3640         (char *) &debug_file_directory,
3641         "Set the directory where separate debug symbols are searched for.\n"
3642         "Separate debug symbols are first searched for in the same\n"
3643         "directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY 
3644         "' subdirectory,\n"
3645         "and lastly at the path of the directory of the binary with\n"
3646         "the global debug-file directory prepended\n",
3647         &setlist));
3648   add_show_from_set (c, &showlist);
3649   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3650 }