Use child_path to determine if an object file is under a sysroot.
[external/binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1990-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "arch-utils.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "gdbtypes.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "target.h"
30 #include "value.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "source.h"
34 #include "gdbcmd.h"
35 #include "breakpoint.h"
36 #include "language.h"
37 #include "complaints.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "inferior.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
42 #include "gdb-stabs.h"
43 #include "gdb_obstack.h"
44 #include "completer.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "hashtab.h"
47 #include "readline/readline.h"
48 #include "block.h"
49 #include "observable.h"
50 #include "exec.h"
51 #include "parser-defs.h"
52 #include "varobj.h"
53 #include "elf-bfd.h"
54 #include "solib.h"
55 #include "remote.h"
56 #include "stack.h"
57 #include "gdb_bfd.h"
58 #include "cli/cli-utils.h"
59 #include "common/byte-vector.h"
60 #include "common/pathstuff.h"
61 #include "common/selftest.h"
62 #include "cli/cli-style.h"
63 #include "common/forward-scope-exit.h"
64
65 #include <sys/types.h>
66 #include <fcntl.h>
67 #include <sys/stat.h>
68 #include <ctype.h>
69 #include <chrono>
70 #include <algorithm>
71
72 #include "psymtab.h"
73
74 int (*deprecated_ui_load_progress_hook) (const char *section,
75                                          unsigned long num);
76 void (*deprecated_show_load_progress) (const char *section,
77                             unsigned long section_sent,
78                             unsigned long section_size,
79                             unsigned long total_sent,
80                             unsigned long total_size);
81 void (*deprecated_pre_add_symbol_hook) (const char *);
82 void (*deprecated_post_add_symbol_hook) (void);
83
84 using clear_symtab_users_cleanup
85   = FORWARD_SCOPE_EXIT (clear_symtab_users);
86
87 /* Global variables owned by this file.  */
88 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately.  */
89 int readnever_symbol_files;     /* Never read full symbols.  */
90
91 /* Functions this file defines.  */
92
93 static void symbol_file_add_main_1 (const char *args, symfile_add_flags add_flags,
94                                     objfile_flags flags, CORE_ADDR reloff);
95
96 static const struct sym_fns *find_sym_fns (bfd *);
97
98 static void overlay_invalidate_all (void);
99
100 static void simple_free_overlay_table (void);
101
102 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int, int,
103                                     enum bfd_endian);
104
105 static int simple_read_overlay_table (void);
106
107 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
108
109 static void symfile_find_segment_sections (struct objfile *objfile);
110
111 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
112    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
113    prepared to read.  */
114
115 struct registered_sym_fns
116 {
117   registered_sym_fns (bfd_flavour sym_flavour_, const struct sym_fns *sym_fns_)
118   : sym_flavour (sym_flavour_), sym_fns (sym_fns_)
119   {}
120
121   /* BFD flavour that we handle.  */
122   enum bfd_flavour sym_flavour;
123
124   /* The "vtable" of symbol functions.  */
125   const struct sym_fns *sym_fns;
126 };
127
128 static std::vector<registered_sym_fns> symtab_fns;
129
130 /* Values for "set print symbol-loading".  */
131
132 const char print_symbol_loading_off[] = "off";
133 const char print_symbol_loading_brief[] = "brief";
134 const char print_symbol_loading_full[] = "full";
135 static const char *print_symbol_loading_enums[] =
136 {
137   print_symbol_loading_off,
138   print_symbol_loading_brief,
139   print_symbol_loading_full,
140   NULL
141 };
142 static const char *print_symbol_loading = print_symbol_loading_full;
143
144 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
145    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
146    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
147    want to have happen; but for very large programs, the startup time
148    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
149    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
150    that there is a potential for confusion, since if the shared
151    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
152    report all the functions that are actually present.  */
153
154 int auto_solib_add = 1;
155 \f
156
157 /* Return non-zero if symbol-loading messages should be printed.
158    FROM_TTY is the standard from_tty argument to gdb commands.
159    If EXEC is non-zero the messages are for the executable.
160    Otherwise, messages are for shared libraries.
161    If FULL is non-zero then the caller is printing a detailed message.
162    E.g., the message includes the shared library name.
163    Otherwise, the caller is printing a brief "summary" message.  */
164
165 int
166 print_symbol_loading_p (int from_tty, int exec, int full)
167 {
168   if (!from_tty && !info_verbose)
169     return 0;
170
171   if (exec)
172     {
173       /* We don't check FULL for executables, there are few such
174          messages, therefore brief == full.  */
175       return print_symbol_loading != print_symbol_loading_off;
176     }
177   if (full)
178     return print_symbol_loading == print_symbol_loading_full;
179   return print_symbol_loading == print_symbol_loading_brief;
180 }
181
182 /* True if we are reading a symbol table.  */
183
184 int currently_reading_symtab = 0;
185
186 /* Increment currently_reading_symtab and return a cleanup that can be
187    used to decrement it.  */
188
189 scoped_restore_tmpl<int>
190 increment_reading_symtab (void)
191 {
192   gdb_assert (currently_reading_symtab >= 0);
193   return make_scoped_restore (&currently_reading_symtab,
194                               currently_reading_symtab + 1);
195 }
196
197 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.
198    This function is called via bfd_map_over_sections.
199
200    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
201    lowest-addressed loadable section.
202
203    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
204    lowest-addressed loadable section.  */
205
206 void
207 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
208 {
209   asection **lowest = (asection **) obj;
210
211   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
212     return;
213   if (!*lowest)
214     *lowest = sect;             /* First loadable section */
215   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
216     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
217   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
218            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
219                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
220     *lowest = sect;
221 }
222
223 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
224    an existing section table.  */
225
226 section_addr_info
227 build_section_addr_info_from_section_table (const struct target_section *start,
228                                             const struct target_section *end)
229 {
230   const struct target_section *stp;
231
232   section_addr_info sap;
233
234   for (stp = start; stp != end; stp++)
235     {
236       struct bfd_section *asect = stp->the_bfd_section;
237       bfd *abfd = asect->owner;
238
239       if (bfd_get_section_flags (abfd, asect) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
240           && sap.size () < end - start)
241         sap.emplace_back (stp->addr,
242                           bfd_section_name (abfd, asect),
243                           gdb_bfd_section_index (abfd, asect));
244     }
245
246   return sap;
247 }
248
249 /* Create a section_addr_info from section offsets in ABFD.  */
250
251 static section_addr_info
252 build_section_addr_info_from_bfd (bfd *abfd)
253 {
254   struct bfd_section *sec;
255
256   section_addr_info sap;
257   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
258     if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
259       sap.emplace_back (bfd_get_section_vma (abfd, sec),
260                         bfd_get_section_name (abfd, sec),
261                         gdb_bfd_section_index (abfd, sec));
262
263   return sap;
264 }
265
266 /* Create a section_addr_info from section offsets in OBJFILE.  */
267
268 section_addr_info
269 build_section_addr_info_from_objfile (const struct objfile *objfile)
270 {
271   int i;
272
273   /* Before reread_symbols gets rewritten it is not safe to call:
274      gdb_assert (objfile->num_sections == bfd_count_sections (objfile->obfd));
275      */
276   section_addr_info sap = build_section_addr_info_from_bfd (objfile->obfd);
277   for (i = 0; i < sap.size (); i++)
278     {
279       int sectindex = sap[i].sectindex;
280
281       sap[i].addr += objfile->section_offsets->offsets[sectindex];
282     }
283   return sap;
284 }
285
286 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
287
288 static void
289 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
290 {
291   asection *sect;
292   int i;
293
294   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
295   if (sect)
296     objfile->sect_index_text = sect->index;
297
298   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
299   if (sect)
300     objfile->sect_index_data = sect->index;
301
302   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
303   if (sect)
304     objfile->sect_index_bss = sect->index;
305
306   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
307   if (sect)
308     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
309
310   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
311      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
312      So if for example, there is no ".text" section, we have to
313      accomodate that.  First, check for a file with the standard
314      one or two segments.  */
315
316   symfile_find_segment_sections (objfile);
317
318   /* Except when explicitly adding symbol files at some address,
319      section_offsets contains nothing but zeros, so it doesn't matter
320      which slot in section_offsets the individual sect_index_* members
321      index into.  So if they are all zero, it is safe to just point
322      all the currently uninitialized indices to the first slot.  But
323      beware: if this is the main executable, it may be relocated
324      later, e.g. by the remote qOffsets packet, and then this will
325      be wrong!  That's why we try segments first.  */
326
327   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
328     {
329       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
330         {
331           break;
332         }
333     }
334   if (i == objfile->num_sections)
335     {
336       if (objfile->sect_index_text == -1)
337         objfile->sect_index_text = 0;
338       if (objfile->sect_index_data == -1)
339         objfile->sect_index_data = 0;
340       if (objfile->sect_index_bss == -1)
341         objfile->sect_index_bss = 0;
342       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
343         objfile->sect_index_rodata = 0;
344     }
345 }
346
347 /* The arguments to place_section.  */
348
349 struct place_section_arg
350 {
351   struct section_offsets *offsets;
352   CORE_ADDR lowest;
353 };
354
355 /* Find a unique offset to use for loadable section SECT if
356    the user did not provide an offset.  */
357
358 static void
359 place_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
360 {
361   struct place_section_arg *arg = (struct place_section_arg *) obj;
362   CORE_ADDR *offsets = arg->offsets->offsets, start_addr;
363   int done;
364   ULONGEST align = ((ULONGEST) 1) << bfd_get_section_alignment (abfd, sect);
365
366   /* We are only interested in allocated sections.  */
367   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
368     return;
369
370   /* If the user specified an offset, honor it.  */
371   if (offsets[gdb_bfd_section_index (abfd, sect)] != 0)
372     return;
373
374   /* Otherwise, let's try to find a place for the section.  */
375   start_addr = (arg->lowest + align - 1) & -align;
376
377   do {
378     asection *cur_sec;
379
380     done = 1;
381
382     for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
383       {
384         int indx = cur_sec->index;
385
386         /* We don't need to compare against ourself.  */
387         if (cur_sec == sect)
388           continue;
389
390         /* We can only conflict with allocated sections.  */
391         if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_ALLOC) == 0)
392           continue;
393
394         /* If the section offset is 0, either the section has not been placed
395            yet, or it was the lowest section placed (in which case LOWEST
396            will be past its end).  */
397         if (offsets[indx] == 0)
398           continue;
399
400         /* If this section would overlap us, then we must move up.  */
401         if (start_addr + bfd_get_section_size (sect) > offsets[indx]
402             && start_addr < offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec))
403           {
404             start_addr = offsets[indx] + bfd_get_section_size (cur_sec);
405             start_addr = (start_addr + align - 1) & -align;
406             done = 0;
407             break;
408           }
409
410         /* Otherwise, we appear to be OK.  So far.  */
411       }
412     }
413   while (!done);
414
415   offsets[gdb_bfd_section_index (abfd, sect)] = start_addr;
416   arg->lowest = start_addr + bfd_get_section_size (sect);
417 }
418
419 /* Store section_addr_info as prepared (made relative and with SECTINDEX
420    filled-in) by addr_info_make_relative into SECTION_OFFSETS of NUM_SECTIONS
421    entries.  */
422
423 void
424 relative_addr_info_to_section_offsets (struct section_offsets *section_offsets,
425                                        int num_sections,
426                                        const section_addr_info &addrs)
427 {
428   int i;
429
430   memset (section_offsets, 0, SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_sections));
431
432   /* Now calculate offsets for section that were specified by the caller.  */
433   for (i = 0; i < addrs.size (); i++)
434     {
435       const struct other_sections *osp;
436
437       osp = &addrs[i];
438       if (osp->sectindex == -1)
439         continue;
440
441       /* Record all sections in offsets.  */
442       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
443          the BFD index.  */
444       section_offsets->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
445     }
446 }
447
448 /* Transform section name S for a name comparison.  prelink can split section
449    `.bss' into two sections `.dynbss' and `.bss' (in this order).  Similarly
450    prelink can split `.sbss' into `.sdynbss' and `.sbss'.  Use virtual address
451    of the new `.dynbss' (`.sdynbss') section as the adjacent new `.bss'
452    (`.sbss') section has invalid (increased) virtual address.  */
453
454 static const char *
455 addr_section_name (const char *s)
456 {
457   if (strcmp (s, ".dynbss") == 0)
458     return ".bss";
459   if (strcmp (s, ".sdynbss") == 0)
460     return ".sbss";
461
462   return s;
463 }
464
465 /* std::sort comparator for addrs_section_sort.  Sort entries in
466    ascending order by their (name, sectindex) pair.  sectindex makes
467    the sort by name stable.  */
468
469 static bool
470 addrs_section_compar (const struct other_sections *a,
471                       const struct other_sections *b)
472 {
473   int retval;
474
475   retval = strcmp (addr_section_name (a->name.c_str ()),
476                    addr_section_name (b->name.c_str ()));
477   if (retval != 0)
478     return retval < 0;
479
480   return a->sectindex < b->sectindex;
481 }
482
483 /* Provide sorted array of pointers to sections of ADDRS.  */
484
485 static std::vector<const struct other_sections *>
486 addrs_section_sort (const section_addr_info &addrs)
487 {
488   int i;
489
490   std::vector<const struct other_sections *> array (addrs.size ());
491   for (i = 0; i < addrs.size (); i++)
492     array[i] = &addrs[i];
493
494   std::sort (array.begin (), array.end (), addrs_section_compar);
495
496   return array;
497 }
498
499 /* Relativize absolute addresses in ADDRS into offsets based on ABFD.  Fill-in
500    also SECTINDEXes specific to ABFD there.  This function can be used to
501    rebase ADDRS to start referencing different BFD than before.  */
502
503 void
504 addr_info_make_relative (section_addr_info *addrs, bfd *abfd)
505 {
506   asection *lower_sect;
507   CORE_ADDR lower_offset;
508   int i;
509
510   /* Find lowest loadable section to be used as starting point for
511      continguous sections.  */
512   lower_sect = NULL;
513   bfd_map_over_sections (abfd, find_lowest_section, &lower_sect);
514   if (lower_sect == NULL)
515     {
516       warning (_("no loadable sections found in added symbol-file %s"),
517                bfd_get_filename (abfd));
518       lower_offset = 0;
519     }
520   else
521     lower_offset = bfd_section_vma (bfd_get_filename (abfd), lower_sect);
522
523   /* Create ADDRS_TO_ABFD_ADDRS array to map the sections in ADDRS to sections
524      in ABFD.  Section names are not unique - there can be multiple sections of
525      the same name.  Also the sections of the same name do not have to be
526      adjacent to each other.  Some sections may be present only in one of the
527      files.  Even sections present in both files do not have to be in the same
528      order.
529
530      Use stable sort by name for the sections in both files.  Then linearly
531      scan both lists matching as most of the entries as possible.  */
532
533   std::vector<const struct other_sections *> addrs_sorted
534     = addrs_section_sort (*addrs);
535
536   section_addr_info abfd_addrs = build_section_addr_info_from_bfd (abfd);
537   std::vector<const struct other_sections *> abfd_addrs_sorted
538     = addrs_section_sort (abfd_addrs);
539
540   /* Now create ADDRS_TO_ABFD_ADDRS from ADDRS_SORTED and
541      ABFD_ADDRS_SORTED.  */
542
543   std::vector<const struct other_sections *>
544     addrs_to_abfd_addrs (addrs->size (), nullptr);
545
546   std::vector<const struct other_sections *>::iterator abfd_sorted_iter
547     = abfd_addrs_sorted.begin ();
548   for (const other_sections *sect : addrs_sorted)
549     {
550       const char *sect_name = addr_section_name (sect->name.c_str ());
551
552       while (abfd_sorted_iter != abfd_addrs_sorted.end ()
553              && strcmp (addr_section_name ((*abfd_sorted_iter)->name.c_str ()),
554                         sect_name) < 0)
555         abfd_sorted_iter++;
556
557       if (abfd_sorted_iter != abfd_addrs_sorted.end ()
558           && strcmp (addr_section_name ((*abfd_sorted_iter)->name.c_str ()),
559                      sect_name) == 0)
560         {
561           int index_in_addrs;
562
563           /* Make the found item directly addressable from ADDRS.  */
564           index_in_addrs = sect - addrs->data ();
565           gdb_assert (addrs_to_abfd_addrs[index_in_addrs] == NULL);
566           addrs_to_abfd_addrs[index_in_addrs] = *abfd_sorted_iter;
567
568           /* Never use the same ABFD entry twice.  */
569           abfd_sorted_iter++;
570         }
571     }
572
573   /* Calculate offsets for the loadable sections.
574      FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
575      so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
576
577      Adjust offsets if the segments are not contiguous.
578      If the section is contiguous, its offset should be set to
579      the offset of the highest loadable section lower than it
580      (the loadable section directly below it in memory).
581      this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
582
583   for (i = 0; i < addrs->size (); i++)
584     {
585       const struct other_sections *sect = addrs_to_abfd_addrs[i];
586
587       if (sect)
588         {
589           /* This is the index used by BFD.  */
590           (*addrs)[i].sectindex = sect->sectindex;
591
592           if ((*addrs)[i].addr != 0)
593             {
594               (*addrs)[i].addr -= sect->addr;
595               lower_offset = (*addrs)[i].addr;
596             }
597           else
598             (*addrs)[i].addr = lower_offset;
599         }
600       else
601         {
602           /* addr_section_name transformation is not used for SECT_NAME.  */
603           const std::string &sect_name = (*addrs)[i].name;
604
605           /* This section does not exist in ABFD, which is normally
606              unexpected and we want to issue a warning.
607
608              However, the ELF prelinker does create a few sections which are
609              marked in the main executable as loadable (they are loaded in
610              memory from the DYNAMIC segment) and yet are not present in
611              separate debug info files.  This is fine, and should not cause
612              a warning.  Shared libraries contain just the section
613              ".gnu.liblist" but it is not marked as loadable there.  There is
614              no other way to identify them than by their name as the sections
615              created by prelink have no special flags.
616
617              For the sections `.bss' and `.sbss' see addr_section_name.  */
618
619           if (!(sect_name == ".gnu.liblist"
620                 || sect_name == ".gnu.conflict"
621                 || (sect_name == ".bss"
622                     && i > 0
623                     && (*addrs)[i - 1].name == ".dynbss"
624                     && addrs_to_abfd_addrs[i - 1] != NULL)
625                 || (sect_name == ".sbss"
626                     && i > 0
627                     && (*addrs)[i - 1].name == ".sdynbss"
628                     && addrs_to_abfd_addrs[i - 1] != NULL)))
629             warning (_("section %s not found in %s"), sect_name.c_str (),
630                      bfd_get_filename (abfd));
631
632           (*addrs)[i].addr = 0;
633           (*addrs)[i].sectindex = -1;
634         }
635     }
636 }
637
638 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
639    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default
640    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
641    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
642    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
643
644 void
645 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
646                          const section_addr_info &addrs)
647 {
648   objfile->num_sections = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
649   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
650     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
651                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
652   relative_addr_info_to_section_offsets (objfile->section_offsets,
653                                          objfile->num_sections, addrs);
654
655   /* For relocatable files, all loadable sections will start at zero.
656      The zero is meaningless, so try to pick arbitrary addresses such
657      that no loadable sections overlap.  This algorithm is quadratic,
658      but the number of sections in a single object file is generally
659      small.  */
660   if ((bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
661     {
662       struct place_section_arg arg;
663       bfd *abfd = objfile->obfd;
664       asection *cur_sec;
665
666       for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL; cur_sec = cur_sec->next)
667         /* We do not expect this to happen; just skip this step if the
668            relocatable file has a section with an assigned VMA.  */
669         if (bfd_section_vma (abfd, cur_sec) != 0)
670           break;
671
672       if (cur_sec == NULL)
673         {
674           CORE_ADDR *offsets = objfile->section_offsets->offsets;
675
676           /* Pick non-overlapping offsets for sections the user did not
677              place explicitly.  */
678           arg.offsets = objfile->section_offsets;
679           arg.lowest = 0;
680           bfd_map_over_sections (objfile->obfd, place_section, &arg);
681
682           /* Correctly filling in the section offsets is not quite
683              enough.  Relocatable files have two properties that
684              (most) shared objects do not:
685
686              - Their debug information will contain relocations.  Some
687              shared libraries do also, but many do not, so this can not
688              be assumed.
689
690              - If there are multiple code sections they will be loaded
691              at different relative addresses in memory than they are
692              in the objfile, since all sections in the file will start
693              at address zero.
694
695              Because GDB has very limited ability to map from an
696              address in debug info to the correct code section,
697              it relies on adding SECT_OFF_TEXT to things which might be
698              code.  If we clear all the section offsets, and set the
699              section VMAs instead, then symfile_relocate_debug_section
700              will return meaningful debug information pointing at the
701              correct sections.
702
703              GDB has too many different data structures for section
704              addresses - a bfd, objfile, and so_list all have section
705              tables, as does exec_ops.  Some of these could probably
706              be eliminated.  */
707
708           for (cur_sec = abfd->sections; cur_sec != NULL;
709                cur_sec = cur_sec->next)
710             {
711               if ((bfd_get_section_flags (abfd, cur_sec) & SEC_ALLOC) == 0)
712                 continue;
713
714               bfd_set_section_vma (abfd, cur_sec, offsets[cur_sec->index]);
715               exec_set_section_address (bfd_get_filename (abfd),
716                                         cur_sec->index,
717                                         offsets[cur_sec->index]);
718               offsets[cur_sec->index] = 0;
719             }
720         }
721     }
722
723   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
724      .rodata sections.  */
725   init_objfile_sect_indices (objfile);
726 }
727
728 /* Divide the file into segments, which are individual relocatable units.
729    This is the default version of the sym_fns.sym_segments function for
730    symbol readers that do not have an explicit representation of segments.
731    It assumes that object files do not have segments, and fully linked
732    files have a single segment.  */
733
734 struct symfile_segment_data *
735 default_symfile_segments (bfd *abfd)
736 {
737   int num_sections, i;
738   asection *sect;
739   struct symfile_segment_data *data;
740   CORE_ADDR low, high;
741
742   /* Relocatable files contain enough information to position each
743      loadable section independently; they should not be relocated
744      in segments.  */
745   if ((bfd_get_file_flags (abfd) & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
746     return NULL;
747
748   /* Make sure there is at least one loadable section in the file.  */
749   for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
750     {
751       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
752         continue;
753
754       break;
755     }
756   if (sect == NULL)
757     return NULL;
758
759   low = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
760   high = low + bfd_get_section_size (sect);
761
762   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
763   data->num_segments = 1;
764   data->segment_bases = XCNEW (CORE_ADDR);
765   data->segment_sizes = XCNEW (CORE_ADDR);
766
767   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
768   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
769
770   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
771     {
772       CORE_ADDR vma;
773
774       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
775         continue;
776
777       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
778       if (vma < low)
779         low = vma;
780       if (vma + bfd_get_section_size (sect) > high)
781         high = vma + bfd_get_section_size (sect);
782
783       data->segment_info[i] = 1;
784     }
785
786   data->segment_bases[0] = low;
787   data->segment_sizes[0] = high - low;
788
789   return data;
790 }
791
792 /* This is a convenience function to call sym_read for OBJFILE and
793    possibly force the partial symbols to be read.  */
794
795 static void
796 read_symbols (struct objfile *objfile, symfile_add_flags add_flags)
797 {
798   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, add_flags);
799   objfile->per_bfd->minsyms_read = true;
800
801   /* find_separate_debug_file_in_section should be called only if there is
802      single binary with no existing separate debug info file.  */
803   if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
804       && objfile->separate_debug_objfile == NULL
805       && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
806     {
807       gdb_bfd_ref_ptr abfd (find_separate_debug_file_in_section (objfile));
808
809       if (abfd != NULL)
810         {
811           /* find_separate_debug_file_in_section uses the same filename for the
812              virtual section-as-bfd like the bfd filename containing the
813              section.  Therefore use also non-canonical name form for the same
814              file containing the section.  */
815           symbol_file_add_separate (abfd.get (),
816                                     bfd_get_filename (abfd.get ()),
817                                     add_flags | SYMFILE_NOT_FILENAME, objfile);
818         }
819     }
820   if ((add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
821     require_partial_symbols (objfile, 0);
822 }
823
824 /* Initialize entry point information for this objfile.  */
825
826 static void
827 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
828 {
829   struct entry_info *ei = &objfile->per_bfd->ei;
830
831   if (ei->initialized)
832     return;
833   ei->initialized = 1;
834
835   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
836      decide where the bottom of the stack is.  */
837
838   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
839     {
840       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
841          the startup file because it contains the entry point.  */
842       ei->entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
843       ei->entry_point_p = 1;
844     }
845   else if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & DYNAMIC
846            && bfd_get_start_address (objfile->obfd) != 0)
847     {
848       /* Some shared libraries may have entry points set and be
849          runnable.  There's no clear way to indicate this, so just check
850          for values other than zero.  */
851       ei->entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
852       ei->entry_point_p = 1;
853     }
854   else
855     {
856       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
857       ei->entry_point_p = 0;
858     }
859
860   if (ei->entry_point_p)
861     {
862       struct obj_section *osect;
863       CORE_ADDR entry_point =  ei->entry_point;
864       int found;
865
866       /* Make certain that the address points at real code, and not a
867          function descriptor.  */
868       entry_point
869         = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (get_objfile_arch (objfile),
870                                               entry_point,
871                                               current_top_target ());
872
873       /* Remove any ISA markers, so that this matches entries in the
874          symbol table.  */
875       ei->entry_point
876         = gdbarch_addr_bits_remove (get_objfile_arch (objfile), entry_point);
877
878       found = 0;
879       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
880         {
881           struct bfd_section *sect = osect->the_bfd_section;
882
883           if (entry_point >= bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sect)
884               && entry_point < (bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sect)
885                                 + bfd_get_section_size (sect)))
886             {
887               ei->the_bfd_section_index
888                 = gdb_bfd_section_index (objfile->obfd, sect);
889               found = 1;
890               break;
891             }
892         }
893
894       if (!found)
895         ei->the_bfd_section_index = SECT_OFF_TEXT (objfile);
896     }
897 }
898
899 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
900    loaded file.
901
902    This function does not set the OBJFILE's entry-point info.
903
904    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
905
906    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
907    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
908    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
909    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
910    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
911    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
912    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
913    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
914    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
915    The sectindex field is used to control the ordering of sections
916    with the same name.  Upon return, it is updated to contain the
917    correspondig BFD section index, or -1 if the section was not found.
918
919    ADD_FLAGS encodes verbosity level, whether this is main symbol or
920    an extra symbol file such as dynamically loaded code, and wether
921    breakpoint reset should be deferred.  */
922
923 static void
924 syms_from_objfile_1 (struct objfile *objfile,
925                      section_addr_info *addrs,
926                      symfile_add_flags add_flags)
927 {
928   section_addr_info local_addr;
929   const int mainline = add_flags & SYMFILE_MAINLINE;
930
931   objfile_set_sym_fns (objfile, find_sym_fns (objfile->obfd));
932
933   if (objfile->sf == NULL)
934     {
935       /* No symbols to load, but we still need to make sure
936          that the section_offsets table is allocated.  */
937       int num_sections = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
938       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_sections);
939
940       objfile->num_sections = num_sections;
941       objfile->section_offsets
942         = (struct section_offsets *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
943                                                     size);
944       memset (objfile->section_offsets, 0, size);
945       return;
946     }
947
948   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
949      if an error occurs during symbol reading.  */
950   gdb::optional<clear_symtab_users_cleanup> defer_clear_users;
951
952   std::unique_ptr<struct objfile> objfile_holder (objfile);
953
954   /* If ADDRS is NULL, put together a dummy address list.
955      We now establish the convention that an addr of zero means
956      no load address was specified.  */
957   if (! addrs)
958     addrs = &local_addr;
959
960   if (mainline)
961     {
962       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
963          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
964       defer_clear_users.emplace ((symfile_add_flag) 0);
965
966       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
967
968       if (symfile_objfile != NULL)
969         {
970           delete symfile_objfile;
971           gdb_assert (symfile_objfile == NULL);
972         }
973
974       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
975          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
976          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
977          (PR 2207).  */
978
979       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
980     }
981
982   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
983      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
984      and assume that <addr> is where that got loaded.
985
986      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
987      happens for the PA64 port.  */
988   if (addrs->size () > 0)
989     addr_info_make_relative (addrs, objfile->obfd);
990
991   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
992      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
993      initial symbol reading for this file.  */
994
995   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
996   clear_complaints ();
997
998   (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, *addrs);
999
1000   read_symbols (objfile, add_flags);
1001
1002   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
1003
1004   objfile_holder.release ();
1005   if (defer_clear_users)
1006     defer_clear_users->release ();
1007 }
1008
1009 /* Same as syms_from_objfile_1, but also initializes the objfile
1010    entry-point info.  */
1011
1012 static void
1013 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
1014                    section_addr_info *addrs,
1015                    symfile_add_flags add_flags)
1016 {
1017   syms_from_objfile_1 (objfile, addrs, add_flags);
1018   init_entry_point_info (objfile);
1019 }
1020
1021 /* Perform required actions after either reading in the initial
1022    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
1023    objfile.  ADD_FLAGS is a bitmask of enum symfile_add_flags.  */
1024
1025 static void
1026 finish_new_objfile (struct objfile *objfile, symfile_add_flags add_flags)
1027 {
1028   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
1029      old main symbol file.  Otherwise it is sufficient to fixup all the
1030      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
1031   if (add_flags & SYMFILE_MAINLINE)
1032     {
1033       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
1034       symfile_objfile = objfile;
1035
1036       clear_symtab_users (add_flags);
1037     }
1038   else if ((add_flags & SYMFILE_DEFER_BP_RESET) == 0)
1039     {
1040       breakpoint_re_set ();
1041     }
1042
1043   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
1044   clear_complaints ();
1045 }
1046
1047 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1048    loaded file.
1049
1050    ABFD is a BFD already open on the file, as from symfile_bfd_open.
1051    A new reference is acquired by this function.
1052
1053    For NAME description see the objfile constructor.
1054
1055    ADD_FLAGS encodes verbosity, whether this is main symbol file or
1056    extra, such as dynamically loaded code, and what to do with breakpoins.
1057
1058    ADDRS is as described for syms_from_objfile_1, above.
1059    ADDRS is ignored when SYMFILE_MAINLINE bit is set in ADD_FLAGS.
1060
1061    PARENT is the original objfile if ABFD is a separate debug info file.
1062    Otherwise PARENT is NULL.
1063
1064    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
1065    Upon failure, jumps back to command level (never returns).  */
1066
1067 static struct objfile *
1068 symbol_file_add_with_addrs (bfd *abfd, const char *name,
1069                             symfile_add_flags add_flags,
1070                             section_addr_info *addrs,
1071                             objfile_flags flags, struct objfile *parent)
1072 {
1073   struct objfile *objfile;
1074   const int from_tty = add_flags & SYMFILE_VERBOSE;
1075   const int mainline = add_flags & SYMFILE_MAINLINE;
1076   const int should_print = (print_symbol_loading_p (from_tty, mainline, 1)
1077                             && (readnow_symbol_files
1078                                 || (add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0));
1079
1080   if (readnow_symbol_files)
1081     {
1082       flags |= OBJF_READNOW;
1083       add_flags &= ~SYMFILE_NO_READ;
1084     }
1085   else if (readnever_symbol_files
1086            || (parent != NULL && (parent->flags & OBJF_READNEVER)))
1087     {
1088       flags |= OBJF_READNEVER;
1089       add_flags |= SYMFILE_NO_READ;
1090     }
1091   if ((add_flags & SYMFILE_NOT_FILENAME) != 0)
1092     flags |= OBJF_NOT_FILENAME;
1093
1094   /* Give user a chance to burp if we'd be
1095      interactively wiping out any existing symbols.  */
1096
1097   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1098       && mainline
1099       && from_tty
1100       && !query (_("Load new symbol table from \"%s\"? "), name))
1101     error (_("Not confirmed."));
1102
1103   if (mainline)
1104     flags |= OBJF_MAINLINE;
1105   objfile = new struct objfile (abfd, name, flags);
1106
1107   if (parent)
1108     add_separate_debug_objfile (objfile, parent);
1109
1110   /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
1111      symbol table file which has not had initial symbol reading
1112      performed, or need to read an unmapped symbol table.  */
1113   if (should_print)
1114     {
1115       if (deprecated_pre_add_symbol_hook)
1116         deprecated_pre_add_symbol_hook (name);
1117       else
1118         {
1119           puts_filtered (_("Reading symbols from "));
1120           fputs_styled (name, file_name_style.style (), gdb_stdout);
1121           puts_filtered ("...\n");
1122         }
1123     }
1124   syms_from_objfile (objfile, addrs, add_flags);
1125
1126   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
1127      user requested that all symbols be read on initial access via either
1128      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
1129      all partial symbol tables for this objfile if so.  */
1130
1131   if ((flags & OBJF_READNOW))
1132     {
1133       if (should_print)
1134         printf_filtered (_("Expanding full symbols from %s...\n"), name);
1135
1136       if (objfile->sf)
1137         objfile->sf->qf->expand_all_symtabs (objfile);
1138     }
1139
1140   /* Note that we only print a message if we have no symbols and have
1141      no separate debug file.  If there is a separate debug file which
1142      does not have symbols, we'll have emitted this message for that
1143      file, and so printing it twice is just redundant.  */
1144   if (should_print && !objfile_has_symbols (objfile)
1145       && objfile->separate_debug_objfile == nullptr)
1146     printf_filtered (_("(No debugging symbols found in %s)\n"), name);
1147
1148   if (should_print)
1149     {
1150       if (deprecated_post_add_symbol_hook)
1151         deprecated_post_add_symbol_hook ();
1152     }
1153
1154   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
1155      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
1156      time.  */
1157   gdb_flush (gdb_stdout);
1158
1159   if (objfile->sf == NULL)
1160     {
1161       gdb::observers::new_objfile.notify (objfile);
1162       return objfile;   /* No symbols.  */
1163     }
1164
1165   finish_new_objfile (objfile, add_flags);
1166
1167   gdb::observers::new_objfile.notify (objfile);
1168
1169   bfd_cache_close_all ();
1170   return (objfile);
1171 }
1172
1173 /* Add BFD as a separate debug file for OBJFILE.  For NAME description
1174    see the objfile constructor.  */
1175
1176 void
1177 symbol_file_add_separate (bfd *bfd, const char *name,
1178                           symfile_add_flags symfile_flags,
1179                           struct objfile *objfile)
1180 {
1181   /* Create section_addr_info.  We can't directly use offsets from OBJFILE
1182      because sections of BFD may not match sections of OBJFILE and because
1183      vma may have been modified by tools such as prelink.  */
1184   section_addr_info sap = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
1185
1186   symbol_file_add_with_addrs
1187     (bfd, name, symfile_flags, &sap,
1188      objfile->flags & (OBJF_REORDERED | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
1189                        | OBJF_USERLOADED),
1190      objfile);
1191 }
1192
1193 /* Process the symbol file ABFD, as either the main file or as a
1194    dynamically loaded file.
1195    See symbol_file_add_with_addrs's comments for details.  */
1196
1197 struct objfile *
1198 symbol_file_add_from_bfd (bfd *abfd, const char *name,
1199                           symfile_add_flags add_flags,
1200                           section_addr_info *addrs,
1201                           objfile_flags flags, struct objfile *parent)
1202 {
1203   return symbol_file_add_with_addrs (abfd, name, add_flags, addrs, flags,
1204                                      parent);
1205 }
1206
1207 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
1208    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs's comments for details.  */
1209
1210 struct objfile *
1211 symbol_file_add (const char *name, symfile_add_flags add_flags,
1212                  section_addr_info *addrs, objfile_flags flags)
1213 {
1214   gdb_bfd_ref_ptr bfd (symfile_bfd_open (name));
1215
1216   return symbol_file_add_from_bfd (bfd.get (), name, add_flags, addrs,
1217                                    flags, NULL);
1218 }
1219
1220 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
1221    affected by the loading of a new main().
1222    Used when the file is supplied in the gdb command line
1223    and by some targets with special loading requirements.
1224    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
1225    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
1226    command itself.  */
1227
1228 void
1229 symbol_file_add_main (const char *args, symfile_add_flags add_flags)
1230 {
1231   symbol_file_add_main_1 (args, add_flags, 0, 0);
1232 }
1233
1234 static void
1235 symbol_file_add_main_1 (const char *args, symfile_add_flags add_flags,
1236                         objfile_flags flags, CORE_ADDR reloff)
1237 {
1238   add_flags |= current_inferior ()->symfile_flags | SYMFILE_MAINLINE;
1239
1240   struct objfile *objfile = symbol_file_add (args, add_flags, NULL, flags);
1241   if (reloff != 0)
1242     objfile_rebase (objfile, reloff);
1243
1244   /* Getting new symbols may change our opinion about
1245      what is frameless.  */
1246   reinit_frame_cache ();
1247
1248   if ((add_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1249     set_initial_language ();
1250 }
1251
1252 void
1253 symbol_file_clear (int from_tty)
1254 {
1255   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1256       && from_tty
1257       && (symfile_objfile
1258           ? !query (_("Discard symbol table from `%s'? "),
1259                     objfile_name (symfile_objfile))
1260           : !query (_("Discard symbol table? "))))
1261     error (_("Not confirmed."));
1262
1263   /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Wipe them before their
1264      objfiles get stale by free_all_objfiles.  */
1265   no_shared_libraries (NULL, from_tty);
1266
1267   free_all_objfiles ();
1268
1269   gdb_assert (symfile_objfile == NULL);
1270   if (from_tty)
1271     printf_filtered (_("No symbol file now.\n"));
1272 }
1273
1274 /* See symfile.h.  */
1275
1276 int separate_debug_file_debug = 0;
1277
1278 static int
1279 separate_debug_file_exists (const std::string &name, unsigned long crc,
1280                             struct objfile *parent_objfile)
1281 {
1282   unsigned long file_crc;
1283   int file_crc_p;
1284   struct stat parent_stat, abfd_stat;
1285   int verified_as_different;
1286
1287   /* Find a separate debug info file as if symbols would be present in
1288      PARENT_OBJFILE itself this function would not be called.  .gnu_debuglink
1289      section can contain just the basename of PARENT_OBJFILE without any
1290      ".debug" suffix as "/usr/lib/debug/path/to/file" is a separate tree where
1291      the separate debug infos with the same basename can exist.  */
1292
1293   if (filename_cmp (name.c_str (), objfile_name (parent_objfile)) == 0)
1294     return 0;
1295
1296   if (separate_debug_file_debug)
1297     {
1298       printf_filtered (_("  Trying %s..."), name.c_str ());
1299       gdb_flush (gdb_stdout);
1300     }
1301
1302   gdb_bfd_ref_ptr abfd (gdb_bfd_open (name.c_str (), gnutarget, -1));
1303
1304   if (abfd == NULL)
1305     {
1306       if (separate_debug_file_debug)
1307         printf_filtered (_(" no, unable to open.\n"));
1308
1309       return 0;
1310     }
1311
1312   /* Verify symlinks were not the cause of filename_cmp name difference above.
1313
1314      Some operating systems, e.g. Windows, do not provide a meaningful
1315      st_ino; they always set it to zero.  (Windows does provide a
1316      meaningful st_dev.)  Files accessed from gdbservers that do not
1317      support the vFile:fstat packet will also have st_ino set to zero.
1318      Do not indicate a duplicate library in either case.  While there
1319      is no guarantee that a system that provides meaningful inode
1320      numbers will never set st_ino to zero, this is merely an
1321      optimization, so we do not need to worry about false negatives.  */
1322
1323   if (bfd_stat (abfd.get (), &abfd_stat) == 0
1324       && abfd_stat.st_ino != 0
1325       && bfd_stat (parent_objfile->obfd, &parent_stat) == 0)
1326     {
1327       if (abfd_stat.st_dev == parent_stat.st_dev
1328           && abfd_stat.st_ino == parent_stat.st_ino)
1329         {
1330           if (separate_debug_file_debug)
1331             printf_filtered (_(" no, same file as the objfile.\n"));
1332
1333           return 0;
1334         }
1335       verified_as_different = 1;
1336     }
1337   else
1338     verified_as_different = 0;
1339
1340   file_crc_p = gdb_bfd_crc (abfd.get (), &file_crc);
1341
1342   if (!file_crc_p)
1343     {
1344       if (separate_debug_file_debug)
1345         printf_filtered (_(" no, error computing CRC.\n"));
1346
1347       return 0;
1348     }
1349
1350   if (crc != file_crc)
1351     {
1352       unsigned long parent_crc;
1353
1354       /* If the files could not be verified as different with
1355          bfd_stat then we need to calculate the parent's CRC
1356          to verify whether the files are different or not.  */
1357
1358       if (!verified_as_different)
1359         {
1360           if (!gdb_bfd_crc (parent_objfile->obfd, &parent_crc))
1361             {
1362               if (separate_debug_file_debug)
1363                 printf_filtered (_(" no, error computing CRC.\n"));
1364
1365               return 0;
1366             }
1367         }
1368
1369       if (verified_as_different || parent_crc != file_crc)
1370         warning (_("the debug information found in \"%s\""
1371                    " does not match \"%s\" (CRC mismatch).\n"),
1372                  name.c_str (), objfile_name (parent_objfile));
1373
1374       if (separate_debug_file_debug)
1375         printf_filtered (_(" no, CRC doesn't match.\n"));
1376
1377       return 0;
1378     }
1379
1380   if (separate_debug_file_debug)
1381     printf_filtered (_(" yes!\n"));
1382
1383   return 1;
1384 }
1385
1386 char *debug_file_directory = NULL;
1387 static void
1388 show_debug_file_directory (struct ui_file *file, int from_tty,
1389                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1390 {
1391   fprintf_filtered (file,
1392                     _("The directory where separate debug "
1393                       "symbols are searched for is \"%s\".\n"),
1394                     value);
1395 }
1396
1397 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1398 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1399 #endif
1400
1401 /* Find a separate debuginfo file for OBJFILE, using DIR as the directory
1402    where the original file resides (may not be the same as
1403    dirname(objfile->name) due to symlinks), and DEBUGLINK as the file we are
1404    looking for.  CANON_DIR is the "realpath" form of DIR.
1405    DIR must contain a trailing '/'.
1406    Returns the path of the file with separate debug info, or an empty
1407    string.  */
1408
1409 static std::string
1410 find_separate_debug_file (const char *dir,
1411                           const char *canon_dir,
1412                           const char *debuglink,
1413                           unsigned long crc32, struct objfile *objfile)
1414 {
1415   if (separate_debug_file_debug)
1416     printf_filtered (_("\nLooking for separate debug info (debug link) for "
1417                        "%s\n"), objfile_name (objfile));
1418
1419   /* First try in the same directory as the original file.  */
1420   std::string debugfile = dir;
1421   debugfile += debuglink;
1422
1423   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1424     return debugfile;
1425
1426   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1427   debugfile = dir;
1428   debugfile += DEBUG_SUBDIRECTORY;
1429   debugfile += "/";
1430   debugfile += debuglink;
1431
1432   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1433     return debugfile;
1434
1435   /* Then try in the global debugfile directories.
1436
1437      Keep backward compatibility so that DEBUG_FILE_DIRECTORY being "" will
1438      cause "/..." lookups.  */
1439
1440   bool target_prefix = startswith (dir, "target:");
1441   const char *dir_notarget = target_prefix ? dir + strlen ("target:") : dir;
1442   std::vector<gdb::unique_xmalloc_ptr<char>> debugdir_vec
1443     = dirnames_to_char_ptr_vec (debug_file_directory);
1444
1445   for (const gdb::unique_xmalloc_ptr<char> &debugdir : debugdir_vec)
1446     {
1447       debugfile = target_prefix ? "target:" : "";
1448       debugfile += debugdir.get ();
1449       debugfile += "/";
1450       debugfile += dir_notarget;
1451       debugfile += debuglink;
1452
1453       if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1454         return debugfile;
1455
1456       const char *base_path;
1457       if (canon_dir != NULL
1458           && (base_path = child_path (gdb_sysroot, canon_dir)) != NULL)
1459         {
1460           /* If the file is in the sysroot, try using its base path in
1461              the global debugfile directory.  */
1462           debugfile = target_prefix ? "target:" : "";
1463           debugfile += debugdir.get ();
1464           debugfile += "/";
1465           debugfile += base_path;
1466           debugfile += "/";
1467           debugfile += debuglink;
1468
1469           if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1470             return debugfile;
1471
1472           /* If the file is in the sysroot, try using its base path in
1473              the sysroot's global debugfile directory.  */
1474           debugfile = target_prefix ? "target:" : "";
1475           debugfile += gdb_sysroot;
1476           debugfile += debugdir.get ();
1477           debugfile += "/";
1478           debugfile += base_path;
1479           debugfile += "/";
1480           debugfile += debuglink;
1481
1482           if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32, objfile))
1483             return debugfile;
1484         }
1485
1486     }
1487
1488   return std::string ();
1489 }
1490
1491 /* Modify PATH to contain only "[/]directory/" part of PATH.
1492    If there were no directory separators in PATH, PATH will be empty
1493    string on return.  */
1494
1495 static void
1496 terminate_after_last_dir_separator (char *path)
1497 {
1498   int i;
1499
1500   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1501      followed by a slash.  The directory can be relative or absolute.  */
1502   for (i = strlen(path) - 1; i >= 0; i--)
1503     if (IS_DIR_SEPARATOR (path[i]))
1504       break;
1505
1506   /* If I is -1 then no directory is present there and DIR will be "".  */
1507   path[i + 1] = '\0';
1508 }
1509
1510 /* Find separate debuginfo for OBJFILE (using .gnu_debuglink section).
1511    Returns pathname, or an empty string.  */
1512
1513 std::string
1514 find_separate_debug_file_by_debuglink (struct objfile *objfile)
1515 {
1516   unsigned long crc32;
1517
1518   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> debuglink
1519     (bfd_get_debug_link_info (objfile->obfd, &crc32));
1520
1521   if (debuglink == NULL)
1522     {
1523       /* There's no separate debug info, hence there's no way we could
1524          load it => no warning.  */
1525       return std::string ();
1526     }
1527
1528   std::string dir = objfile_name (objfile);
1529   terminate_after_last_dir_separator (&dir[0]);
1530   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> canon_dir (lrealpath (dir.c_str ()));
1531
1532   std::string debugfile
1533     = find_separate_debug_file (dir.c_str (), canon_dir.get (),
1534                                 debuglink.get (), crc32, objfile);
1535
1536   if (debugfile.empty ())
1537     {
1538       /* For PR gdb/9538, try again with realpath (if different from the
1539          original).  */
1540
1541       struct stat st_buf;
1542
1543       if (lstat (objfile_name (objfile), &st_buf) == 0
1544           && S_ISLNK (st_buf.st_mode))
1545         {
1546           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> symlink_dir
1547             (lrealpath (objfile_name (objfile)));
1548           if (symlink_dir != NULL)
1549             {
1550               terminate_after_last_dir_separator (symlink_dir.get ());
1551               if (dir != symlink_dir.get ())
1552                 {
1553                   /* Different directory, so try using it.  */
1554                   debugfile = find_separate_debug_file (symlink_dir.get (),
1555                                                         symlink_dir.get (),
1556                                                         debuglink.get (),
1557                                                         crc32,
1558                                                         objfile);
1559                 }
1560             }
1561         }
1562     }
1563
1564   return debugfile;
1565 }
1566
1567 /* Make sure that OBJF_{READNOW,READNEVER} are not set
1568    simultaneously.  */
1569
1570 static void
1571 validate_readnow_readnever (objfile_flags flags)
1572 {
1573   if ((flags & OBJF_READNOW) && (flags & OBJF_READNEVER))
1574     error (_("-readnow and -readnever cannot be used simultaneously"));
1575 }
1576
1577 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1578    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1579    the command is rather bizarre:
1580
1581    1. The function buildargv implements various quoting conventions
1582    which are undocumented and have little or nothing in common with
1583    the way things are quoted (or not quoted) elsewhere in GDB.
1584
1585    2. Options are used, which are not generally used in GDB (perhaps
1586    "set mapped on", "set readnow on" would be better)
1587
1588    3. The order of options matters, which is contrary to GNU
1589    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1590
1591 void
1592 symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
1593 {
1594   dont_repeat ();
1595
1596   if (args == NULL)
1597     {
1598       symbol_file_clear (from_tty);
1599     }
1600   else
1601     {
1602       objfile_flags flags = OBJF_USERLOADED;
1603       symfile_add_flags add_flags = 0;
1604       char *name = NULL;
1605       bool stop_processing_options = false;
1606       CORE_ADDR offset = 0;
1607       int idx;
1608       char *arg;
1609
1610       if (from_tty)
1611         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1612
1613       gdb_argv built_argv (args);
1614       for (arg = built_argv[0], idx = 0; arg != NULL; arg = built_argv[++idx])
1615         {
1616           if (stop_processing_options || *arg != '-')
1617             {
1618               if (name == NULL)
1619                 name = arg;
1620               else
1621                 error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
1622             }
1623           else if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1624             flags |= OBJF_READNOW;
1625           else if (strcmp (arg, "-readnever") == 0)
1626             flags |= OBJF_READNEVER;
1627           else if (strcmp (arg, "-o") == 0)
1628             {
1629               arg = built_argv[++idx];
1630               if (arg == NULL)
1631                 error (_("Missing argument to -o"));
1632
1633               offset = parse_and_eval_address (arg);
1634             }
1635           else if (strcmp (arg, "--") == 0)
1636             stop_processing_options = true;
1637           else
1638             error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
1639         }
1640
1641       if (name == NULL)
1642         error (_("no symbol file name was specified"));
1643
1644       validate_readnow_readnever (flags);
1645
1646       symbol_file_add_main_1 (name, add_flags, flags, offset);
1647     }
1648 }
1649
1650 /* Set the initial language.
1651
1652    FIXME: A better solution would be to record the language in the
1653    psymtab when reading partial symbols, and then use it (if known) to
1654    set the language.  This would be a win for formats that encode the
1655    language in an easily discoverable place, such as DWARF.  For
1656    stabs, we can jump through hoops looking for specially named
1657    symbols or try to intuit the language from the specific type of
1658    stabs we find, but we can't do that until later when we read in
1659    full symbols.  */
1660
1661 void
1662 set_initial_language (void)
1663 {
1664   enum language lang = main_language ();
1665
1666   if (lang == language_unknown)
1667     {
1668       char *name = main_name ();
1669       struct symbol *sym = lookup_symbol (name, NULL, VAR_DOMAIN, NULL).symbol;
1670
1671       if (sym != NULL)
1672         lang = SYMBOL_LANGUAGE (sym);
1673     }
1674
1675   if (lang == language_unknown)
1676     {
1677       /* Make C the default language */
1678       lang = language_c;
1679     }
1680
1681   set_language (lang);
1682   expected_language = current_language; /* Don't warn the user.  */
1683 }
1684
1685 /* Open the file specified by NAME and hand it off to BFD for
1686    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
1687    includes a newly malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made
1688    absolute).  In case of trouble, error() is called.  */
1689
1690 gdb_bfd_ref_ptr
1691 symfile_bfd_open (const char *name)
1692 {
1693   int desc = -1;
1694
1695   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> absolute_name;
1696   if (!is_target_filename (name))
1697     {
1698       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_name (tilde_expand (name));
1699
1700       /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1701       desc = openp (getenv ("PATH"),
1702                     OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
1703                     expanded_name.get (), O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
1704 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1705       if (desc < 0)
1706         {
1707           char *exename = (char *) alloca (strlen (expanded_name.get ()) + 5);
1708
1709           strcat (strcpy (exename, expanded_name.get ()), ".exe");
1710           desc = openp (getenv ("PATH"),
1711                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
1712                         exename, O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
1713         }
1714 #endif
1715       if (desc < 0)
1716         perror_with_name (expanded_name.get ());
1717
1718       name = absolute_name.get ();
1719     }
1720
1721   gdb_bfd_ref_ptr sym_bfd (gdb_bfd_open (name, gnutarget, desc));
1722   if (sym_bfd == NULL)
1723     error (_("`%s': can't open to read symbols: %s."), name,
1724            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1725
1726   if (!gdb_bfd_has_target_filename (sym_bfd.get ()))
1727     bfd_set_cacheable (sym_bfd.get (), 1);
1728
1729   if (!bfd_check_format (sym_bfd.get (), bfd_object))
1730     error (_("`%s': can't read symbols: %s."), name,
1731            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1732
1733   return sym_bfd;
1734 }
1735
1736 /* Return the section index for SECTION_NAME on OBJFILE.  Return -1 if
1737    the section was not found.  */
1738
1739 int
1740 get_section_index (struct objfile *objfile, const char *section_name)
1741 {
1742   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1743
1744   if (sect)
1745     return sect->index;
1746   else
1747     return -1;
1748 }
1749
1750 /* Link SF into the global symtab_fns list.
1751    FLAVOUR is the file format that SF handles.
1752    Called on startup by the _initialize routine in each object file format
1753    reader, to register information about each format the reader is prepared
1754    to handle.  */
1755
1756 void
1757 add_symtab_fns (enum bfd_flavour flavour, const struct sym_fns *sf)
1758 {
1759   symtab_fns.emplace_back (flavour, sf);
1760 }
1761
1762 /* Initialize OBJFILE to read symbols from its associated BFD.  It
1763    either returns or calls error().  The result is an initialized
1764    struct sym_fns in the objfile structure, that contains cached
1765    information about the symbol file.  */
1766
1767 static const struct sym_fns *
1768 find_sym_fns (bfd *abfd)
1769 {
1770   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (abfd);
1771
1772   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1773       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1774       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1775     return NULL;        /* No symbols.  */
1776
1777   for (const registered_sym_fns &rsf : symtab_fns)
1778     if (our_flavour == rsf.sym_flavour)
1779       return rsf.sym_fns;
1780
1781   error (_("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown."),
1782          bfd_get_target (abfd));
1783 }
1784 \f
1785
1786 /* This function runs the load command of our current target.  */
1787
1788 static void
1789 load_command (const char *arg, int from_tty)
1790 {
1791   dont_repeat ();
1792
1793   /* The user might be reloading because the binary has changed.  Take
1794      this opportunity to check.  */
1795   reopen_exec_file ();
1796   reread_symbols ();
1797
1798   std::string temp;
1799   if (arg == NULL)
1800     {
1801       const char *parg, *prev;
1802
1803       arg = get_exec_file (1);
1804
1805       /* We may need to quote this string so buildargv can pull it
1806          apart.  */
1807       prev = parg = arg;
1808       while ((parg = strpbrk (parg, "\\\"'\t ")))
1809         {
1810           temp.append (prev, parg - prev);
1811           prev = parg++;
1812           temp.push_back ('\\');
1813         }
1814       /* If we have not copied anything yet, then we didn't see a
1815          character to quote, and we can just leave ARG unchanged.  */
1816       if (!temp.empty ())
1817         {
1818           temp.append (prev);
1819           arg = temp.c_str ();
1820         }
1821     }
1822
1823   target_load (arg, from_tty);
1824
1825   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1826      overlays are mapped any more.  */
1827   overlay_cache_invalid = 1;
1828 }
1829
1830 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1831    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1832    on the theory that only in that case is it useful.
1833
1834    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1835    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1836    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1837    performance compares.  */
1838
1839 static int validate_download = 0;
1840
1841 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1842
1843 static void
1844 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1845 {
1846   bfd_size_type *sum = (bfd_size_type *) data;
1847
1848   *sum += bfd_get_section_size (asec);
1849 }
1850
1851 /* Opaque data for load_progress.  */
1852 struct load_progress_data
1853 {
1854   /* Cumulative data.  */
1855   unsigned long write_count = 0;
1856   unsigned long data_count = 0;
1857   bfd_size_type total_size = 0;
1858 };
1859
1860 /* Opaque data for load_progress for a single section.  */
1861 struct load_progress_section_data
1862 {
1863   load_progress_section_data (load_progress_data *cumulative_,
1864                               const char *section_name_, ULONGEST section_size_,
1865                               CORE_ADDR lma_, gdb_byte *buffer_)
1866     : cumulative (cumulative_), section_name (section_name_),
1867       section_size (section_size_), lma (lma_), buffer (buffer_)
1868   {}
1869
1870   struct load_progress_data *cumulative;
1871
1872   /* Per-section data.  */
1873   const char *section_name;
1874   ULONGEST section_sent = 0;
1875   ULONGEST section_size;
1876   CORE_ADDR lma;
1877   gdb_byte *buffer;
1878 };
1879
1880 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1881 struct load_section_data
1882 {
1883   load_section_data (load_progress_data *progress_data_)
1884     : progress_data (progress_data_)
1885   {}
1886
1887   ~load_section_data ()
1888   {
1889     for (auto &&request : requests)
1890       {
1891         xfree (request.data);
1892         delete ((load_progress_section_data *) request.baton);
1893       }
1894   }
1895
1896   CORE_ADDR load_offset = 0;
1897   struct load_progress_data *progress_data;
1898   std::vector<struct memory_write_request> requests;
1899 };
1900
1901 /* Target write callback routine for progress reporting.  */
1902
1903 static void
1904 load_progress (ULONGEST bytes, void *untyped_arg)
1905 {
1906   struct load_progress_section_data *args
1907     = (struct load_progress_section_data *) untyped_arg;
1908   struct load_progress_data *totals;
1909
1910   if (args == NULL)
1911     /* Writing padding data.  No easy way to get at the cumulative
1912        stats, so just ignore this.  */
1913     return;
1914
1915   totals = args->cumulative;
1916
1917   if (bytes == 0 && args->section_sent == 0)
1918     {
1919       /* The write is just starting.  Let the user know we've started
1920          this section.  */
1921       current_uiout->message ("Loading section %s, size %s lma %s\n",
1922                               args->section_name,
1923                               hex_string (args->section_size),
1924                               paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1925       return;
1926     }
1927
1928   if (validate_download)
1929     {
1930       /* Broken memories and broken monitors manifest themselves here
1931          when bring new computers to life.  This doubles already slow
1932          downloads.  */
1933       /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient implementation
1934          might add a verify_memory() method to the target vector and
1935          then use that.  remote.c could implement that method using
1936          the ``qCRC'' packet.  */
1937       gdb::byte_vector check (bytes);
1938
1939       if (target_read_memory (args->lma, check.data (), bytes) != 0)
1940         error (_("Download verify read failed at %s"),
1941                paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1942       if (memcmp (args->buffer, check.data (), bytes) != 0)
1943         error (_("Download verify compare failed at %s"),
1944                paddress (target_gdbarch (), args->lma));
1945     }
1946   totals->data_count += bytes;
1947   args->lma += bytes;
1948   args->buffer += bytes;
1949   totals->write_count += 1;
1950   args->section_sent += bytes;
1951   if (check_quit_flag ()
1952       || (deprecated_ui_load_progress_hook != NULL
1953           && deprecated_ui_load_progress_hook (args->section_name,
1954                                                args->section_sent)))
1955     error (_("Canceled the download"));
1956
1957   if (deprecated_show_load_progress != NULL)
1958     deprecated_show_load_progress (args->section_name,
1959                                    args->section_sent,
1960                                    args->section_size,
1961                                    totals->data_count,
1962                                    totals->total_size);
1963 }
1964
1965 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1966
1967 static void
1968 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1969 {
1970   struct load_section_data *args = (struct load_section_data *) data;
1971   bfd_size_type size = bfd_get_section_size (asec);
1972   const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1973
1974   if ((bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD) == 0)
1975     return;
1976
1977   if (size == 0)
1978     return;
1979
1980   ULONGEST begin = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1981   ULONGEST end = begin + size;
1982   gdb_byte *buffer = (gdb_byte *) xmalloc (size);
1983   bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1984
1985   load_progress_section_data *section_data
1986     = new load_progress_section_data (args->progress_data, sect_name, size,
1987                                       begin, buffer);
1988
1989   args->requests.emplace_back (begin, end, buffer, section_data);
1990 }
1991
1992 static void print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1993                                         unsigned long data_count,
1994                                         unsigned long write_count,
1995                                         std::chrono::steady_clock::duration d);
1996
1997 void
1998 generic_load (const char *args, int from_tty)
1999 {
2000   struct load_progress_data total_progress;
2001   struct load_section_data cbdata (&total_progress);
2002   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2003
2004   if (args == NULL)
2005     error_no_arg (_("file to load"));
2006
2007   gdb_argv argv (args);
2008
2009   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (argv[0]));
2010
2011   if (argv[1] != NULL)
2012     {
2013       const char *endptr;
2014
2015       cbdata.load_offset = strtoulst (argv[1], &endptr, 0);
2016
2017       /* If the last word was not a valid number then
2018          treat it as a file name with spaces in.  */
2019       if (argv[1] == endptr)
2020         error (_("Invalid download offset:%s."), argv[1]);
2021
2022       if (argv[2] != NULL)
2023         error (_("Too many parameters."));
2024     }
2025
2026   /* Open the file for loading.  */
2027   gdb_bfd_ref_ptr loadfile_bfd (gdb_bfd_open (filename.get (), gnutarget, -1));
2028   if (loadfile_bfd == NULL)
2029     perror_with_name (filename.get ());
2030
2031   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd.get (), bfd_object))
2032     {
2033       error (_("\"%s\" is not an object file: %s"), filename.get (),
2034              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2035     }
2036
2037   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd.get (), add_section_size_callback,
2038                          (void *) &total_progress.total_size);
2039
2040   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd.get (), load_section_callback, &cbdata);
2041
2042   using namespace std::chrono;
2043
2044   steady_clock::time_point start_time = steady_clock::now ();
2045
2046   if (target_write_memory_blocks (cbdata.requests, flash_discard,
2047                                   load_progress) != 0)
2048     error (_("Load failed"));
2049
2050   steady_clock::time_point end_time = steady_clock::now ();
2051
2052   CORE_ADDR entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd.get ());
2053   entry = gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), entry);
2054   uiout->text ("Start address ");
2055   uiout->field_fmt ("address", "%s", paddress (target_gdbarch (), entry));
2056   uiout->text (", load size ");
2057   uiout->field_fmt ("load-size", "%lu", total_progress.data_count);
2058   uiout->text ("\n");
2059   regcache_write_pc (get_current_regcache (), entry);
2060
2061   /* Reset breakpoints, now that we have changed the load image.  For
2062      instance, breakpoints may have been set (or reset, by
2063      post_create_inferior) while connected to the target but before we
2064      loaded the program.  In that case, the prologue analyzer could
2065      have read instructions from the target to find the right
2066      breakpoint locations.  Loading has changed the contents of that
2067      memory.  */
2068
2069   breakpoint_re_set ();
2070
2071   print_transfer_performance (gdb_stdout, total_progress.data_count,
2072                               total_progress.write_count,
2073                               end_time - start_time);
2074 }
2075
2076 /* Report on STREAM the performance of a memory transfer operation,
2077    such as 'load'.  DATA_COUNT is the number of bytes transferred.
2078    WRITE_COUNT is the number of separate write operations, or 0, if
2079    that information is not available.  TIME is how long the operation
2080    lasted.  */
2081
2082 static void
2083 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
2084                             unsigned long data_count,
2085                             unsigned long write_count,
2086                             std::chrono::steady_clock::duration time)
2087 {
2088   using namespace std::chrono;
2089   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2090
2091   milliseconds ms = duration_cast<milliseconds> (time);
2092
2093   uiout->text ("Transfer rate: ");
2094   if (ms.count () > 0)
2095     {
2096       unsigned long rate = ((ULONGEST) data_count * 1000) / ms.count ();
2097
2098       if (uiout->is_mi_like_p ())
2099         {
2100           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate * 8);
2101           uiout->text (" bits/sec");
2102         }
2103       else if (rate < 1024)
2104         {
2105           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate);
2106           uiout->text (" bytes/sec");
2107         }
2108       else
2109         {
2110           uiout->field_fmt ("transfer-rate", "%lu", rate / 1024);
2111           uiout->text (" KB/sec");
2112         }
2113     }
2114   else
2115     {
2116       uiout->field_fmt ("transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
2117       uiout->text (" bits in <1 sec");
2118     }
2119   if (write_count > 0)
2120     {
2121       uiout->text (", ");
2122       uiout->field_fmt ("write-rate", "%lu", data_count / write_count);
2123       uiout->text (" bytes/write");
2124     }
2125   uiout->text (".\n");
2126 }
2127
2128 /* Add an OFFSET to the start address of each section in OBJF, except
2129    sections that were specified in ADDRS.  */
2130
2131 static void
2132 set_objfile_default_section_offset (struct objfile *objf,
2133                                     const section_addr_info &addrs,
2134                                     CORE_ADDR offset)
2135 {
2136   /* Add OFFSET to all sections by default.  */
2137   std::vector<struct section_offsets> offsets (objf->num_sections,
2138                                                { { offset } });
2139
2140   /* Create sorted lists of all sections in ADDRS as well as all
2141      sections in OBJF.  */
2142
2143   std::vector<const struct other_sections *> addrs_sorted
2144     = addrs_section_sort (addrs);
2145
2146   section_addr_info objf_addrs
2147     = build_section_addr_info_from_objfile (objf);
2148   std::vector<const struct other_sections *> objf_addrs_sorted
2149     = addrs_section_sort (objf_addrs);
2150
2151   /* Walk the BFD section list, and if a matching section is found in
2152      ADDRS_SORTED_LIST, set its offset to zero to keep its address
2153      unchanged.
2154
2155      Note that both lists may contain multiple sections with the same
2156      name, and then the sections from ADDRS are matched in BFD order
2157      (thanks to sectindex).  */
2158
2159   std::vector<const struct other_sections *>::iterator addrs_sorted_iter
2160     = addrs_sorted.begin ();
2161   for (const other_sections *objf_sect : objf_addrs_sorted)
2162     {
2163       const char *objf_name = addr_section_name (objf_sect->name.c_str ());
2164       int cmp = -1;
2165
2166       while (cmp < 0 && addrs_sorted_iter != addrs_sorted.end ())
2167         {
2168           const struct other_sections *sect = *addrs_sorted_iter;
2169           const char *sect_name = addr_section_name (sect->name.c_str ());
2170           cmp = strcmp (sect_name, objf_name);
2171           if (cmp <= 0)
2172             ++addrs_sorted_iter;
2173         }
2174
2175       if (cmp == 0)
2176         offsets[objf_sect->sectindex].offsets[0] = 0;
2177     }
2178
2179   /* Apply the new section offsets.  */
2180   objfile_relocate (objf, offsets.data ());
2181 }
2182
2183 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
2184    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
2185 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
2186    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
2187    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
2188    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
2189    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
2190    value to use.  We are now discontinuing this type of ad hoc syntax.  */
2191
2192 static void
2193 add_symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
2194 {
2195   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2196   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename;
2197   char *arg;
2198   int argcnt = 0;
2199   struct objfile *objf;
2200   objfile_flags flags = OBJF_USERLOADED | OBJF_SHARED;
2201   symfile_add_flags add_flags = 0;
2202
2203   if (from_tty)
2204     add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
2205
2206   struct sect_opt
2207   {
2208     const char *name;
2209     const char *value;
2210   };
2211
2212   std::vector<sect_opt> sect_opts = { { ".text", NULL } };
2213   bool stop_processing_options = false;
2214   CORE_ADDR offset = 0;
2215
2216   dont_repeat ();
2217
2218   if (args == NULL)
2219     error (_("add-symbol-file takes a file name and an address"));
2220
2221   bool seen_addr = false;
2222   bool seen_offset = false;
2223   gdb_argv argv (args);
2224
2225   for (arg = argv[0], argcnt = 0; arg != NULL; arg = argv[++argcnt])
2226     {
2227       if (stop_processing_options || *arg != '-')
2228         {
2229           if (filename == NULL)
2230             {
2231               /* First non-option argument is always the filename.  */
2232               filename.reset (tilde_expand (arg));
2233             }
2234           else if (!seen_addr)
2235             {
2236               /* The second non-option argument is always the text
2237                  address at which to load the program.  */
2238               sect_opts[0].value = arg;
2239               seen_addr = true;
2240             }
2241           else
2242             error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
2243         }
2244       else if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
2245         flags |= OBJF_READNOW;
2246       else if (strcmp (arg, "-readnever") == 0)
2247         flags |= OBJF_READNEVER;
2248       else if (strcmp (arg, "-s") == 0)
2249         {
2250           if (argv[argcnt + 1] == NULL)
2251             error (_("Missing section name after \"-s\""));
2252           else if (argv[argcnt + 2] == NULL)
2253             error (_("Missing section address after \"-s\""));
2254
2255           sect_opt sect = { argv[argcnt + 1], argv[argcnt + 2] };
2256
2257           sect_opts.push_back (sect);
2258           argcnt += 2;
2259         }
2260       else if (strcmp (arg, "-o") == 0)
2261         {
2262           arg = argv[++argcnt];
2263           if (arg == NULL)
2264             error (_("Missing argument to -o"));
2265
2266           offset = parse_and_eval_address (arg);
2267           seen_offset = true;
2268         }
2269       else if (strcmp (arg, "--") == 0)
2270         stop_processing_options = true;
2271       else
2272         error (_("Unrecognized argument \"%s\""), arg);
2273     }
2274
2275   if (filename == NULL)
2276     error (_("You must provide a filename to be loaded."));
2277
2278   validate_readnow_readnever (flags);
2279
2280   /* Print the prompt for the query below.  And save the arguments into
2281      a sect_addr_info structure to be passed around to other
2282      functions.  We have to split this up into separate print
2283      statements because hex_string returns a local static
2284      string.  */
2285
2286   printf_unfiltered (_("add symbol table from file \"%s\""),
2287                      filename.get ());
2288   section_addr_info section_addrs;
2289   std::vector<sect_opt>::const_iterator it = sect_opts.begin ();
2290   if (!seen_addr)
2291     ++it;
2292   for (; it != sect_opts.end (); ++it)
2293     {
2294       CORE_ADDR addr;
2295       const char *val = it->value;
2296       const char *sec = it->name;
2297
2298       if (section_addrs.empty ())
2299         printf_unfiltered (_(" at\n"));
2300       addr = parse_and_eval_address (val);
2301
2302       /* Here we store the section offsets in the order they were
2303          entered on the command line.  Every array element is
2304          assigned an ascending section index to preserve the above
2305          order over an unstable sorting algorithm.  This dummy
2306          index is not used for any other purpose.
2307       */
2308       section_addrs.emplace_back (addr, sec, section_addrs.size ());
2309       printf_filtered ("\t%s_addr = %s\n", sec,
2310                        paddress (gdbarch, addr));
2311
2312       /* The object's sections are initialized when a
2313          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
2314          This happens in reread_symbols.
2315          At this point, we don't know what file type this is,
2316          so we can't determine what section names are valid.  */
2317     }
2318   if (seen_offset)
2319       printf_unfiltered (_("%s offset by %s\n"),
2320                          (section_addrs.empty ()
2321                           ? _(" with all sections")
2322                           : _("with other sections")),
2323                          paddress (gdbarch, offset));
2324   else if (section_addrs.empty ())
2325     printf_unfiltered ("\n");
2326
2327   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
2328     error (_("Not confirmed."));
2329
2330   objf = symbol_file_add (filename.get (), add_flags, &section_addrs,
2331                           flags);
2332
2333   if (seen_offset)
2334     set_objfile_default_section_offset (objf, section_addrs, offset);
2335
2336   add_target_sections_of_objfile (objf);
2337
2338   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2339      frameless.  */
2340   reinit_frame_cache ();
2341 }
2342 \f
2343
2344 /* This function removes a symbol file that was added via add-symbol-file.  */
2345
2346 static void
2347 remove_symbol_file_command (const char *args, int from_tty)
2348 {
2349   struct objfile *objf = NULL;
2350   struct program_space *pspace = current_program_space;
2351
2352   dont_repeat ();
2353
2354   if (args == NULL)
2355     error (_("remove-symbol-file: no symbol file provided"));
2356
2357   gdb_argv argv (args);
2358
2359   if (strcmp (argv[0], "-a") == 0)
2360     {
2361       /* Interpret the next argument as an address.  */
2362       CORE_ADDR addr;
2363
2364       if (argv[1] == NULL)
2365         error (_("Missing address argument"));
2366
2367       if (argv[2] != NULL)
2368         error (_("Junk after %s"), argv[1]);
2369
2370       addr = parse_and_eval_address (argv[1]);
2371
2372       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2373         {
2374           if ((objfile->flags & OBJF_USERLOADED) != 0
2375               && (objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
2376               && objfile->pspace == pspace
2377               && is_addr_in_objfile (addr, objfile))
2378             {
2379               objf = objfile;
2380               break;
2381             }
2382         }
2383     }
2384   else if (argv[0] != NULL)
2385     {
2386       /* Interpret the current argument as a file name.  */
2387
2388       if (argv[1] != NULL)
2389         error (_("Junk after %s"), argv[0]);
2390
2391       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (argv[0]));
2392
2393       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2394         {
2395           if ((objfile->flags & OBJF_USERLOADED) != 0
2396               && (objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
2397               && objfile->pspace == pspace
2398               && filename_cmp (filename.get (), objfile_name (objfile)) == 0)
2399             {
2400               objf = objfile;
2401               break;
2402             }
2403         }
2404     }
2405
2406   if (objf == NULL)
2407     error (_("No symbol file found"));
2408
2409   if (from_tty
2410       && !query (_("Remove symbol table from file \"%s\"? "),
2411                  objfile_name (objf)))
2412     error (_("Not confirmed."));
2413
2414   delete objf;
2415   clear_symtab_users (0);
2416 }
2417
2418 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
2419
2420 void
2421 reread_symbols (void)
2422 {
2423   struct objfile *objfile;
2424   long new_modtime;
2425   struct stat new_statbuf;
2426   int res;
2427   std::vector<struct objfile *> new_objfiles;
2428
2429   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
2430      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
2431      different tables may come from different source files.  FIXME.
2432      This routine should then walk down each partial symbol table
2433      and see if the symbol table that it originates from has been changed.  */
2434
2435   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
2436     {
2437       if (objfile->obfd == NULL)
2438         continue;
2439
2440       /* Separate debug objfiles are handled in the main objfile.  */
2441       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2442         continue;
2443
2444       /* If this object is from an archive (what you usually create with
2445          `ar', often called a `static library' on most systems, though
2446          a `shared library' on AIX is also an archive), then you should
2447          stat on the archive name, not member name.  */
2448       if (objfile->obfd->my_archive)
2449         res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
2450       else
2451         res = stat (objfile_name (objfile), &new_statbuf);
2452       if (res != 0)
2453         {
2454           /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered.  */
2455           printf_filtered (_("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n"),
2456                            objfile_name (objfile));
2457           continue;
2458         }
2459       new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
2460       if (new_modtime != objfile->mtime)
2461         {
2462           struct section_offsets *offsets;
2463           int num_offsets;
2464
2465           printf_filtered (_("`%s' has changed; re-reading symbols.\n"),
2466                            objfile_name (objfile));
2467
2468           /* There are various functions like symbol_file_add,
2469              symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
2470              appear to do what we want.  But they have various other
2471              effects which we *don't* want.  So we just do stuff
2472              ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
2473              any mapped file will be out of date).  */
2474
2475           /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
2476              that is the correct response for things like shared
2477              libraries).  */
2478           std::unique_ptr<struct objfile> objfile_holder (objfile);
2479
2480           /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
2481           clear_symtab_users_cleanup defer_clear_users (0);
2482
2483           if (exec_bfd != NULL
2484               && filename_cmp (bfd_get_filename (objfile->obfd),
2485                                bfd_get_filename (exec_bfd)) == 0)
2486             {
2487               /* Reload EXEC_BFD without asking anything.  */
2488
2489               exec_file_attach (bfd_get_filename (objfile->obfd), 0);
2490             }
2491
2492           /* Keep the calls order approx. the same as in free_objfile.  */
2493
2494           /* Free the separate debug objfiles.  It will be
2495              automatically recreated by sym_read.  */
2496           free_objfile_separate_debug (objfile);
2497
2498           /* Remove any references to this objfile in the global
2499              value lists.  */
2500           preserve_values (objfile);
2501
2502           /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
2503              code which sets things to NULL really is necessary to tell
2504              other parts of GDB that there is nothing currently there.
2505
2506              Try to keep the freeing order compatible with free_objfile.  */
2507
2508           if (objfile->sf != NULL)
2509             {
2510               (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
2511             }
2512
2513           clear_objfile_data (objfile);
2514
2515           /* Clean up any state BFD has sitting around.  */
2516           {
2517             gdb_bfd_ref_ptr obfd (objfile->obfd);
2518             char *obfd_filename;
2519
2520             obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
2521             /* Open the new BFD before freeing the old one, so that
2522                the filename remains live.  */
2523             gdb_bfd_ref_ptr temp (gdb_bfd_open (obfd_filename, gnutarget, -1));
2524             objfile->obfd = temp.release ();
2525             if (objfile->obfd == NULL)
2526               error (_("Can't open %s to read symbols."), obfd_filename);
2527           }
2528
2529           std::string original_name = objfile->original_name;
2530
2531           /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
2532           if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
2533             error (_("Can't read symbols from %s: %s."), objfile_name (objfile),
2534                    bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2535
2536           /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
2537              objfile_obstack.  */
2538           num_offsets = objfile->num_sections;
2539           offsets = ((struct section_offsets *)
2540                      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
2541           memcpy (offsets, objfile->section_offsets,
2542                   SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2543
2544           objfile->reset_psymtabs ();
2545
2546           /* NB: after this call to obstack_free, objfiles_changed
2547              will need to be called (see discussion below).  */
2548           obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
2549           objfile->sections = NULL;
2550           objfile->compunit_symtabs = NULL;
2551           objfile->template_symbols = NULL;
2552           objfile->static_links = NULL;
2553
2554           /* obstack_init also initializes the obstack so it is
2555              empty.  We could use obstack_specify_allocation but
2556              gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
2557           obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
2558
2559           /* set_objfile_per_bfd potentially allocates the per-bfd
2560              data on the objfile's obstack (if sharing data across
2561              multiple users is not possible), so it's important to
2562              do it *after* the obstack has been initialized.  */
2563           set_objfile_per_bfd (objfile);
2564
2565           objfile->original_name
2566             = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
2567                                       original_name.c_str (),
2568                                       original_name.size ());
2569
2570           /* Reset the sym_fns pointer.  The ELF reader can change it
2571              based on whether .gdb_index is present, and we need it to
2572              start over.  PR symtab/15885  */
2573           objfile_set_sym_fns (objfile, find_sym_fns (objfile->obfd));
2574
2575           build_objfile_section_table (objfile);
2576           terminate_minimal_symbol_table (objfile);
2577
2578           /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
2579              sure whether that is always correct for shared libraries.  */
2580           objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
2581             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2582                            SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2583           memcpy (objfile->section_offsets, offsets,
2584                   SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2585           objfile->num_sections = num_offsets;
2586
2587           /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2588              distinguishing between the main file and additional files
2589              in this way seems rather dubious.  */
2590           if (objfile == symfile_objfile)
2591             {
2592               (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2593             }
2594
2595           (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2596           clear_complaints ();
2597
2598           objfile->flags &= ~OBJF_PSYMTABS_READ;
2599
2600           /* We are about to read new symbols and potentially also
2601              DWARF information.  Some targets may want to pass addresses
2602              read from DWARF DIE's through an adjustment function before
2603              saving them, like MIPS, which may call into
2604              "find_pc_section".  When called, that function will make
2605              use of per-objfile program space data.
2606
2607              Since we discarded our section information above, we have
2608              dangling pointers in the per-objfile program space data
2609              structure.  Force GDB to update the section mapping
2610              information by letting it know the objfile has changed,
2611              making the dangling pointers point to correct data
2612              again.  */
2613
2614           objfiles_changed ();
2615
2616           read_symbols (objfile, 0);
2617
2618           if (!objfile_has_symbols (objfile))
2619             {
2620               wrap_here ("");
2621               printf_filtered (_("(no debugging symbols found)\n"));
2622               wrap_here ("");
2623             }
2624
2625           /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2626           clear_complaints ();
2627
2628           /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2629              frameless.  */
2630
2631           reinit_frame_cache ();
2632
2633           /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2634           objfile_holder.release ();
2635           defer_clear_users.release ();
2636
2637           /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2638              and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2639              again now.  */
2640           objfile->mtime = new_modtime;
2641           init_entry_point_info (objfile);
2642
2643           new_objfiles.push_back (objfile);
2644         }
2645     }
2646
2647   if (!new_objfiles.empty ())
2648     {
2649       clear_symtab_users (0);
2650
2651       /* clear_objfile_data for each objfile was called before freeing it and
2652          gdb::observers::new_objfile.notify (NULL) has been called by
2653          clear_symtab_users above.  Notify the new files now.  */
2654       for (auto iter : new_objfiles)
2655         gdb::observers::new_objfile.notify (iter);
2656
2657       /* At least one objfile has changed, so we can consider that
2658          the executable we're debugging has changed too.  */
2659       gdb::observers::executable_changed.notify ();
2660     }
2661 }
2662 \f
2663
2664 struct filename_language
2665 {
2666   filename_language (const std::string &ext_, enum language lang_)
2667   : ext (ext_), lang (lang_)
2668   {}
2669
2670   std::string ext;
2671   enum language lang;
2672 };
2673
2674 static std::vector<filename_language> filename_language_table;
2675
2676 /* See symfile.h.  */
2677
2678 void
2679 add_filename_language (const char *ext, enum language lang)
2680 {
2681   filename_language_table.emplace_back (ext, lang);
2682 }
2683
2684 static char *ext_args;
2685 static void
2686 show_ext_args (struct ui_file *file, int from_tty,
2687                struct cmd_list_element *c, const char *value)
2688 {
2689   fprintf_filtered (file,
2690                     _("Mapping between filename extension "
2691                       "and source language is \"%s\".\n"),
2692                     value);
2693 }
2694
2695 static void
2696 set_ext_lang_command (const char *args,
2697                       int from_tty, struct cmd_list_element *e)
2698 {
2699   char *cp = ext_args;
2700   enum language lang;
2701
2702   /* First arg is filename extension, starting with '.'  */
2703   if (*cp != '.')
2704     error (_("'%s': Filename extension must begin with '.'"), ext_args);
2705
2706   /* Find end of first arg.  */
2707   while (*cp && !isspace (*cp))
2708     cp++;
2709
2710   if (*cp == '\0')
2711     error (_("'%s': two arguments required -- "
2712              "filename extension and language"),
2713            ext_args);
2714
2715   /* Null-terminate first arg.  */
2716   *cp++ = '\0';
2717
2718   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2719   cp = skip_spaces (cp);
2720
2721   if (*cp == '\0')
2722     error (_("'%s': two arguments required -- "
2723              "filename extension and language"),
2724            ext_args);
2725
2726   /* Lookup the language from among those we know.  */
2727   lang = language_enum (cp);
2728
2729   auto it = filename_language_table.begin ();
2730   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2731   for (; it != filename_language_table.end (); it++)
2732     {
2733       if (it->ext == ext_args)
2734         break;
2735     }
2736
2737   if (it == filename_language_table.end ())
2738     {
2739       /* New file extension.  */
2740       add_filename_language (ext_args, lang);
2741     }
2742   else
2743     {
2744       /* Redefining a previously known filename extension.  */
2745
2746       /* if (from_tty) */
2747       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2748       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2749
2750       it->lang = lang;
2751     }
2752 }
2753
2754 static void
2755 info_ext_lang_command (const char *args, int from_tty)
2756 {
2757   printf_filtered (_("Filename extensions and the languages they represent:"));
2758   printf_filtered ("\n\n");
2759   for (const filename_language &entry : filename_language_table)
2760     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n", entry.ext.c_str (),
2761                      language_str (entry.lang));
2762 }
2763
2764 enum language
2765 deduce_language_from_filename (const char *filename)
2766 {
2767   const char *cp;
2768
2769   if (filename != NULL)
2770     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2771       {
2772         for (const filename_language &entry : filename_language_table)
2773           if (entry.ext == cp)
2774             return entry.lang;
2775       }
2776
2777   return language_unknown;
2778 }
2779 \f
2780 /* Allocate and initialize a new symbol table.
2781    CUST is from the result of allocate_compunit_symtab.  */
2782
2783 struct symtab *
2784 allocate_symtab (struct compunit_symtab *cust, const char *filename)
2785 {
2786   struct objfile *objfile = cust->objfile;
2787   struct symtab *symtab
2788     = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symtab);
2789
2790   symtab->filename
2791     = (const char *) bcache (filename, strlen (filename) + 1,
2792                              objfile->per_bfd->filename_cache);
2793   symtab->fullname = NULL;
2794   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2795
2796   /* This can be very verbose with lots of headers.
2797      Only print at higher debug levels.  */
2798   if (symtab_create_debug >= 2)
2799     {
2800       /* Be a bit clever with debugging messages, and don't print objfile
2801          every time, only when it changes.  */
2802       static char *last_objfile_name = NULL;
2803
2804       if (last_objfile_name == NULL
2805           || strcmp (last_objfile_name, objfile_name (objfile)) != 0)
2806         {
2807           xfree (last_objfile_name);
2808           last_objfile_name = xstrdup (objfile_name (objfile));
2809           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2810                             "Creating one or more symtabs for objfile %s ...\n",
2811                             last_objfile_name);
2812         }
2813       fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2814                         "Created symtab %s for module %s.\n",
2815                         host_address_to_string (symtab), filename);
2816     }
2817
2818   /* Add it to CUST's list of symtabs.  */
2819   if (cust->filetabs == NULL)
2820     {
2821       cust->filetabs = symtab;
2822       cust->last_filetab = symtab;
2823     }
2824   else
2825     {
2826       cust->last_filetab->next = symtab;
2827       cust->last_filetab = symtab;
2828     }
2829
2830   /* Backlink to the containing compunit symtab.  */
2831   symtab->compunit_symtab = cust;
2832
2833   return symtab;
2834 }
2835
2836 /* Allocate and initialize a new compunit.
2837    NAME is the name of the main source file, if there is one, or some
2838    descriptive text if there are no source files.  */
2839
2840 struct compunit_symtab *
2841 allocate_compunit_symtab (struct objfile *objfile, const char *name)
2842 {
2843   struct compunit_symtab *cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2844                                                struct compunit_symtab);
2845   const char *saved_name;
2846
2847   cu->objfile = objfile;
2848
2849   /* The name we record here is only for display/debugging purposes.
2850      Just save the basename to avoid path issues (too long for display,
2851      relative vs absolute, etc.).  */
2852   saved_name = lbasename (name);
2853   cu->name
2854     = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, saved_name,
2855                                     strlen (saved_name));
2856
2857   COMPUNIT_DEBUGFORMAT (cu) = "unknown";
2858
2859   if (symtab_create_debug)
2860     {
2861       fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2862                         "Created compunit symtab %s for %s.\n",
2863                         host_address_to_string (cu),
2864                         cu->name);
2865     }
2866
2867   return cu;
2868 }
2869
2870 /* Hook CU to the objfile it comes from.  */
2871
2872 void
2873 add_compunit_symtab_to_objfile (struct compunit_symtab *cu)
2874 {
2875   cu->next = cu->objfile->compunit_symtabs;
2876   cu->objfile->compunit_symtabs = cu;
2877 }
2878 \f
2879
2880 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to
2881    symbol table data.  */
2882
2883 void
2884 clear_symtab_users (symfile_add_flags add_flags)
2885 {
2886   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2887      the things that really need to be blown.  */
2888
2889   /* Clear the "current" symtab first, because it is no longer valid.
2890      breakpoint_re_set may try to access the current symtab.  */
2891   clear_current_source_symtab_and_line ();
2892
2893   clear_displays ();
2894   clear_last_displayed_sal ();
2895   clear_pc_function_cache ();
2896   gdb::observers::new_objfile.notify (NULL);
2897
2898   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
2899      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
2900      between expressions and which ought to be reset each time.  */
2901   expression_context_block = NULL;
2902   innermost_block.reset ();
2903
2904   /* Varobj may refer to old symbols, perform a cleanup.  */
2905   varobj_invalidate ();
2906
2907   /* Now that the various caches have been cleared, we can re_set
2908      our breakpoints without risking it using stale data.  */
2909   if ((add_flags & SYMFILE_DEFER_BP_RESET) == 0)
2910     breakpoint_re_set ();
2911 }
2912 \f
2913 /* OVERLAYS:
2914    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2915
2916    The target model is as follows:
2917    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2918    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2919    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2920    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2921    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which
2922    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2923    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2924    For instance, if a section has been mapped then its contents
2925    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2926
2927    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2928    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2929    overlays are currently mapped.  This level of support is
2930    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2931    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2932
2933    The second level of support is "automatic", and is only available if
2934    the target-specific code provides functionality to read the target's
2935    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2936    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2937
2938    The interface is as follows:
2939    User commands:
2940    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2941    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2942    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2943    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2944    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2945    Functional interface:
2946    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2947    section, return that section.
2948    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains
2949    the pc, either in its VMA or its LMA
2950    section_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2951    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2952    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2953    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2954    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2955    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2956    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2957    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2958    either in VMA or LMA depending on whether
2959    the symbol's section is currently mapped.  */
2960
2961 /* Overlay debugging state: */
2962
2963 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2964 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state.  */
2965
2966 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2967    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie.
2968    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2969
2970 int
2971 section_is_overlay (struct obj_section *section)
2972 {
2973   if (overlay_debugging && section)
2974     {
2975       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
2976
2977       if (bfd_section_lma (abfd, bfd_section) != 0
2978           && bfd_section_lma (abfd, bfd_section)
2979              != bfd_section_vma (abfd, bfd_section))
2980         return 1;
2981     }
2982
2983   return 0;
2984 }
2985
2986 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2987    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2988
2989 static void
2990 overlay_invalidate_all (void)
2991 {
2992   struct obj_section *sect;
2993
2994   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2995     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, sect)
2996       if (section_is_overlay (sect))
2997         sect->ovly_mapped = -1;
2998 }
2999
3000 /* Function: section_is_mapped (SECTION)
3001    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.
3002
3003    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
3004    that we can do automatic update.  If the global flag
3005    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
3006    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
3007    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
3008
3009 int
3010 section_is_mapped (struct obj_section *osect)
3011 {
3012   struct gdbarch *gdbarch;
3013
3014   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect))
3015     return 0;
3016
3017   switch (overlay_debugging)
3018     {
3019     default:
3020     case ovly_off:
3021       return 0;                 /* overlay debugging off */
3022     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
3023       /* Unles there is a gdbarch_overlay_update function,
3024          there's really nothing useful to do here (can't really go auto).  */
3025       gdbarch = get_objfile_arch (osect->objfile);
3026       if (gdbarch_overlay_update_p (gdbarch))
3027         {
3028           if (overlay_cache_invalid)
3029             {
3030               overlay_invalidate_all ();
3031               overlay_cache_invalid = 0;
3032             }
3033           if (osect->ovly_mapped == -1)
3034             gdbarch_overlay_update (gdbarch, osect);
3035         }
3036       /* fall thru */
3037     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
3038       return osect->ovly_mapped == 1;
3039     }
3040 }
3041
3042 /* Function: pc_in_unmapped_range
3043    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
3044
3045 CORE_ADDR
3046 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3047 {
3048   if (section_is_overlay (section))
3049     {
3050       bfd *abfd = section->objfile->obfd;
3051       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3052
3053       /* We assume the LMA is relocated by the same offset as the VMA.  */
3054       bfd_vma size = bfd_get_section_size (bfd_section);
3055       CORE_ADDR offset = obj_section_offset (section);
3056
3057       if (bfd_get_section_lma (abfd, bfd_section) + offset <= pc
3058           && pc < bfd_get_section_lma (abfd, bfd_section) + offset + size)
3059         return 1;
3060     }
3061
3062   return 0;
3063 }
3064
3065 /* Function: pc_in_mapped_range
3066    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
3067
3068 CORE_ADDR
3069 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3070 {
3071   if (section_is_overlay (section))
3072     {
3073       if (obj_section_addr (section) <= pc
3074           && pc < obj_section_endaddr (section))
3075         return 1;
3076     }
3077
3078   return 0;
3079 }
3080
3081 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
3082    otherwise.  */
3083
3084 static int
3085 sections_overlap (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
3086 {
3087   CORE_ADDR a_start = obj_section_addr (a);
3088   CORE_ADDR a_end = obj_section_endaddr (a);
3089   CORE_ADDR b_start = obj_section_addr (b);
3090   CORE_ADDR b_end = obj_section_endaddr (b);
3091
3092   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
3093 }
3094
3095 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
3096    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
3097    May be the same as PC.  */
3098
3099 CORE_ADDR
3100 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3101 {
3102   if (section_is_overlay (section) && pc_in_mapped_range (pc, section))
3103     {
3104       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3105
3106       return pc + bfd_section_lma (abfd, bfd_section)
3107                 - bfd_section_vma (abfd, bfd_section);
3108     }
3109
3110   return pc;
3111 }
3112
3113 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3114    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3115    May be the same as PC.  */
3116
3117 CORE_ADDR
3118 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
3119 {
3120   if (section_is_overlay (section) && pc_in_unmapped_range (pc, section))
3121     {
3122       asection *bfd_section = section->the_bfd_section;
3123
3124       return pc + bfd_section_vma (abfd, bfd_section)
3125                 - bfd_section_lma (abfd, bfd_section);
3126     }
3127
3128   return pc;
3129 }
3130
3131 /* Function: symbol_overlayed_address
3132    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3133    depending on whether the section is mapped or not.  */
3134
3135 CORE_ADDR
3136 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, struct obj_section *section)
3137 {
3138   if (overlay_debugging)
3139     {
3140       /* If the symbol has no section, just return its regular address.  */
3141       if (section == 0)
3142         return address;
3143       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its
3144          address.  */
3145       if (!section_is_overlay (section))
3146         return address;
3147       /* If the symbol's section is mapped, just return its address.  */
3148       if (section_is_mapped (section))
3149         return address;
3150       /*
3151        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3152        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3153        */
3154       return overlay_unmapped_address (address, section);
3155     }
3156   return address;
3157 }
3158
3159 /* Function: find_pc_overlay (PC)
3160    Return the best-match overlay section for PC:
3161    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3162    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3163    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3164
3165 struct obj_section *
3166 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3167 {
3168   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3169
3170   if (overlay_debugging)
3171     {
3172       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3173         ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
3174           if (section_is_overlay (osect))
3175             {
3176               if (pc_in_mapped_range (pc, osect))
3177                 {
3178                   if (section_is_mapped (osect))
3179                     return osect;
3180                   else
3181                     best_match = osect;
3182                 }
3183               else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect))
3184                 best_match = osect;
3185             }
3186     }
3187   return best_match;
3188 }
3189
3190 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3191    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is
3192    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3193
3194 struct obj_section *
3195 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3196 {
3197   struct obj_section *osect;
3198
3199   if (overlay_debugging)
3200     {
3201       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3202         ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
3203           if (pc_in_mapped_range (pc, osect) && section_is_mapped (osect))
3204             return osect;
3205     }
3206
3207   return NULL;
3208 }
3209
3210 /* Function: list_overlays_command
3211    Print a list of mapped sections and their PC ranges.  */
3212
3213 static void
3214 list_overlays_command (const char *args, int from_tty)
3215 {
3216   int nmapped = 0;
3217   struct obj_section *osect;
3218
3219   if (overlay_debugging)
3220     {
3221       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3222         ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
3223           if (section_is_mapped (osect))
3224             {
3225               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3226               const char *name;
3227               bfd_vma lma, vma;
3228               int size;
3229
3230               vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3231               lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3232               size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
3233               name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3234
3235               printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3236               fputs_filtered (paddress (gdbarch, lma), gdb_stdout);
3237               puts_filtered (" - ");
3238               fputs_filtered (paddress (gdbarch, lma + size), gdb_stdout);
3239               printf_filtered (", mapped at ");
3240               fputs_filtered (paddress (gdbarch, vma), gdb_stdout);
3241               puts_filtered (" - ");
3242               fputs_filtered (paddress (gdbarch, vma + size), gdb_stdout);
3243               puts_filtered ("\n");
3244
3245               nmapped++;
3246             }
3247     }
3248   if (nmapped == 0)
3249     printf_filtered (_("No sections are mapped.\n"));
3250 }
3251
3252 /* Function: map_overlay_command
3253    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3254
3255 static void
3256 map_overlay_command (const char *args, int from_tty)
3257 {
3258   struct obj_section *sec, *sec2;
3259
3260   if (!overlay_debugging)
3261     error (_("Overlay debugging not enabled.  Use "
3262              "either the 'overlay auto' or\n"
3263              "the 'overlay manual' command."));
3264
3265   if (args == 0 || *args == 0)
3266     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3267
3268   /* First, find a section matching the user supplied argument.  */
3269   for (objfile *obj_file : current_program_space->objfiles ())
3270     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (obj_file, sec)
3271       if (!strcmp (bfd_section_name (obj_file->obfd, sec->the_bfd_section),
3272                    args))
3273         {
3274           /* Now, check to see if the section is an overlay.  */
3275           if (!section_is_overlay (sec))
3276             continue;           /* not an overlay section */
3277
3278           /* Mark the overlay as "mapped".  */
3279           sec->ovly_mapped = 1;
3280
3281           /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3282              overlapped by this new section: */
3283           for (objfile *objfile2 : current_program_space->objfiles ())
3284             ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile2, sec2)
3285               if (sec2->ovly_mapped && sec != sec2 && sections_overlap (sec,
3286                                                                         sec2))
3287                 {
3288                   if (info_verbose)
3289                     printf_unfiltered (_("Note: section %s unmapped by overlap\n"),
3290                                        bfd_section_name (obj_file->obfd,
3291                                                          sec2->the_bfd_section));
3292                   sec2->ovly_mapped = 0; /* sec2 overlaps sec: unmap sec2.  */
3293                 }
3294           return;
3295         }
3296   error (_("No overlay section called %s"), args);
3297 }
3298
3299 /* Function: unmap_overlay_command
3300    Mark the overlay section as unmapped
3301    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3302
3303 static void
3304 unmap_overlay_command (const char *args, int from_tty)
3305 {
3306   struct obj_section *sec = NULL;
3307
3308   if (!overlay_debugging)
3309     error (_("Overlay debugging not enabled.  "
3310              "Use either the 'overlay auto' or\n"
3311              "the 'overlay manual' command."));
3312
3313   if (args == 0 || *args == 0)
3314     error (_("Argument required: name of an overlay section"));
3315
3316   /* First, find a section matching the user supplied argument.  */
3317   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3318     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, sec)
3319       if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3320         {
3321           if (!sec->ovly_mapped)
3322             error (_("Section %s is not mapped"), args);
3323           sec->ovly_mapped = 0;
3324           return;
3325         }
3326   error (_("No overlay section called %s"), args);
3327 }
3328
3329 /* Function: overlay_auto_command
3330    A utility command to turn on overlay debugging.
3331    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3332
3333 static void
3334 overlay_auto_command (const char *args, int from_tty)
3335 {
3336   overlay_debugging = ovly_auto;
3337   enable_overlay_breakpoints ();
3338   if (info_verbose)
3339     printf_unfiltered (_("Automatic overlay debugging enabled."));
3340 }
3341
3342 /* Function: overlay_manual_command
3343    A utility command to turn on overlay debugging.
3344    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3345
3346 static void
3347 overlay_manual_command (const char *args, int from_tty)
3348 {
3349   overlay_debugging = ovly_on;
3350   disable_overlay_breakpoints ();
3351   if (info_verbose)
3352     printf_unfiltered (_("Overlay debugging enabled."));
3353 }
3354
3355 /* Function: overlay_off_command
3356    A utility command to turn on overlay debugging.
3357    Possibly this should be done via a set/show command.  */
3358
3359 static void
3360 overlay_off_command (const char *args, int from_tty)
3361 {
3362   overlay_debugging = ovly_off;
3363   disable_overlay_breakpoints ();
3364   if (info_verbose)
3365     printf_unfiltered (_("Overlay debugging disabled."));
3366 }
3367
3368 static void
3369 overlay_load_command (const char *args, int from_tty)
3370 {
3371   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
3372
3373   if (gdbarch_overlay_update_p (gdbarch))
3374     gdbarch_overlay_update (gdbarch, NULL);
3375   else
3376     error (_("This target does not know how to read its overlay state."));
3377 }
3378
3379 /* Function: overlay_command
3380    A place-holder for a mis-typed command.  */
3381
3382 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands.  */
3383 static struct cmd_list_element *overlaylist;
3384
3385 static void
3386 overlay_command (const char *args, int from_tty)
3387 {
3388   printf_unfiltered
3389     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3390   help_list (overlaylist, "overlay ", all_commands, gdb_stdout);
3391 }
3392
3393 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3394
3395    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the
3396    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The
3397    entry point is via a function pointer "gdbarch_overlay_update",
3398    so targets that use a different runtime overlay manager can
3399    substitute their own overlay_update function and take over the
3400    function pointer.
3401
3402    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3403    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3404    this information.
3405
3406    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3407    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3408    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3409    {VMA, OSIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3410    {..., ...,  ..., ...},
3411    }
3412    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3413    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3414    {VMA, OSIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3415    {..., ...,  ...},
3416    }
3417    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3418    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3419
3420    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3421    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3422    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3423    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3424    the target (whenever possible).  */
3425
3426 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3427 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3428 static unsigned cache_novlys = 0;
3429 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3430 enum ovly_index
3431   {
3432     VMA, OSIZE, LMA, MAPPED
3433   };
3434
3435 /* Throw away the cached copy of _ovly_table.  */
3436
3437 static void
3438 simple_free_overlay_table (void)
3439 {
3440   if (cache_ovly_table)
3441     xfree (cache_ovly_table);
3442   cache_novlys = 0;
3443   cache_ovly_table = NULL;
3444   cache_ovly_table_base = 0;
3445 }
3446
3447 /* Read an array of ints of size SIZE from the target into a local buffer.
3448    Convert to host order.  int LEN is number of ints.  */
3449
3450 static void
3451 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr,
3452                         int len, int size, enum bfd_endian byte_order)
3453 {
3454   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large.  */
3455   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (len * size);
3456   int i;
3457
3458   read_memory (memaddr, buf, len * size);
3459   for (i = 0; i < len; i++)
3460     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (size * i + buf, size, byte_order);
3461 }
3462
3463 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3464    (and _novlys, which is needed for the table's size).  */
3465
3466 static int
3467 simple_read_overlay_table (void)
3468 {
3469   struct bound_minimal_symbol novlys_msym;
3470   struct bound_minimal_symbol ovly_table_msym;
3471   struct gdbarch *gdbarch;
3472   int word_size;
3473   enum bfd_endian byte_order;
3474
3475   simple_free_overlay_table ();
3476   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3477   if (! novlys_msym.minsym)
3478     {
3479       error (_("Error reading inferior's overlay table: "
3480              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3481              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3482       return 0;
3483     }
3484
3485   ovly_table_msym = lookup_bound_minimal_symbol ("_ovly_table");
3486   if (! ovly_table_msym.minsym)
3487     {
3488       error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3489              "`_ovly_table' array\n"
3490              "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3491       return 0;
3492     }
3493
3494   gdbarch = get_objfile_arch (ovly_table_msym.objfile);
3495   word_size = gdbarch_long_bit (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT;
3496   byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3497
3498   cache_novlys = read_memory_integer (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym),
3499                                       4, byte_order);
3500   cache_ovly_table
3501     = (unsigned int (*)[4]) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3502   cache_ovly_table_base = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3503   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3504                           (unsigned int *) cache_ovly_table,
3505                           cache_novlys * 4, word_size, byte_order);
3506
3507   return 1;                     /* SUCCESS */
3508 }
3509
3510 /* Function: simple_overlay_update_1
3511    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3512    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3513    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3514    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3515    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3516    success, 0 for failure.  */
3517
3518 static int
3519 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3520 {
3521   int i;
3522   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3523   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (osect->objfile);
3524   int word_size = gdbarch_long_bit (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT;
3525   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3526
3527   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3528     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3529         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3530       {
3531         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * word_size,
3532                                 (unsigned int *) cache_ovly_table[i],
3533                                 4, word_size, byte_order);
3534         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3535             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3536           {
3537             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3538             return 1;
3539           }
3540         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed!  */
3541           return 0;
3542       }
3543   return 0;
3544 }
3545
3546 /* Function: simple_overlay_update
3547    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state
3548    (after re-reading the entire target _ovly_table).
3549    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the
3550    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3551    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then
3552    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3553
3554 void
3555 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3556 {
3557   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them.  */
3558   if (osect)
3559     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table?  */
3560     if (cache_ovly_table != NULL)
3561       {
3562         /* Does its cached location match what's currently in the
3563            symtab?  */
3564         struct bound_minimal_symbol minsym
3565           = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3566
3567         if (minsym.minsym == NULL)
3568           error (_("Error reading inferior's overlay table: couldn't "
3569                    "find `_ovly_table' array\n"
3570                    "in inferior.  Use `overlay manual' mode."));
3571         
3572         if (cache_ovly_table_base == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym))
3573           /* Then go ahead and try to look up this single section in
3574              the cache.  */
3575           if (simple_overlay_update_1 (osect))
3576             /* Found it!  We're done.  */
3577             return;
3578       }
3579
3580   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3581      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3582      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3583
3584   if (! simple_read_overlay_table ())
3585     return;
3586
3587   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested.  */
3588   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3589     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
3590       if (section_is_overlay (osect))
3591         {
3592           int i;
3593           asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3594
3595           for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3596             if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3597                 && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect))
3598               { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table.  */
3599                 osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3600                 break;          /* finished with inner for loop: break out.  */
3601               }
3602         }
3603 }
3604
3605 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3606    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3607    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3608    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3609
3610 static void
3611 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3612 {
3613   sectp->output_section = sectp;
3614   sectp->output_offset = 0;
3615 }
3616
3617 /* Default implementation for sym_relocate.  */
3618
3619 bfd_byte *
3620 default_symfile_relocate (struct objfile *objfile, asection *sectp,
3621                           bfd_byte *buf)
3622 {
3623   /* Use sectp->owner instead of objfile->obfd.  sectp may point to a
3624      DWO file.  */
3625   bfd *abfd = sectp->owner;
3626
3627   /* We're only interested in sections with relocation
3628      information.  */
3629   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3630     return NULL;
3631
3632   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3633      all sections begin at 0.  */
3634   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3635
3636   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3637 }
3638
3639 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3640    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3641    malloc'd buffer otherwise.
3642
3643    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3644    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3645    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3646    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3647    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3648    the relocations in order to get the locations of symbols correct.
3649    Another example that may require relocation processing, is the
3650    DWARF-2 .eh_frame section in .o files, although it isn't strictly a
3651    debug section.  */
3652
3653 bfd_byte *
3654 symfile_relocate_debug_section (struct objfile *objfile,
3655                                 asection *sectp, bfd_byte *buf)
3656 {
3657   gdb_assert (objfile->sf->sym_relocate);
3658
3659   return (*objfile->sf->sym_relocate) (objfile, sectp, buf);
3660 }
3661
3662 struct symfile_segment_data *
3663 get_symfile_segment_data (bfd *abfd)
3664 {
3665   const struct sym_fns *sf = find_sym_fns (abfd);
3666
3667   if (sf == NULL)
3668     return NULL;
3669
3670   return sf->sym_segments (abfd);
3671 }
3672
3673 void
3674 free_symfile_segment_data (struct symfile_segment_data *data)
3675 {
3676   xfree (data->segment_bases);
3677   xfree (data->segment_sizes);
3678   xfree (data->segment_info);
3679   xfree (data);
3680 }
3681
3682 /* Given:
3683    - DATA, containing segment addresses from the object file ABFD, and
3684      the mapping from ABFD's sections onto the segments that own them,
3685      and
3686    - SEGMENT_BASES[0 .. NUM_SEGMENT_BASES - 1], holding the actual
3687      segment addresses reported by the target,
3688    store the appropriate offsets for each section in OFFSETS.
3689
3690    If there are fewer entries in SEGMENT_BASES than there are segments
3691    in DATA, then apply SEGMENT_BASES' last entry to all the segments.
3692
3693    If there are more entries, then ignore the extra.  The target may
3694    not be able to distinguish between an empty data segment and a
3695    missing data segment; a missing text segment is less plausible.  */
3696
3697 int
3698 symfile_map_offsets_to_segments (bfd *abfd,
3699                                  const struct symfile_segment_data *data,
3700                                  struct section_offsets *offsets,
3701                                  int num_segment_bases,
3702                                  const CORE_ADDR *segment_bases)
3703 {
3704   int i;
3705   asection *sect;
3706
3707   /* It doesn't make sense to call this function unless you have some
3708      segment base addresses.  */
3709   gdb_assert (num_segment_bases > 0);
3710
3711   /* If we do not have segment mappings for the object file, we
3712      can not relocate it by segments.  */
3713   gdb_assert (data != NULL);
3714   gdb_assert (data->num_segments > 0);
3715
3716   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
3717     {
3718       int which = data->segment_info[i];
3719
3720       gdb_assert (0 <= which && which <= data->num_segments);
3721
3722       /* Don't bother computing offsets for sections that aren't
3723          loaded as part of any segment.  */
3724       if (! which)
3725         continue;
3726
3727       /* Use the last SEGMENT_BASES entry as the address of any extra
3728          segments mentioned in DATA->segment_info.  */
3729       if (which > num_segment_bases)
3730         which = num_segment_bases;
3731
3732       offsets->offsets[i] = (segment_bases[which - 1]
3733                              - data->segment_bases[which - 1]);
3734     }
3735
3736   return 1;
3737 }
3738
3739 static void
3740 symfile_find_segment_sections (struct objfile *objfile)
3741 {
3742   bfd *abfd = objfile->obfd;
3743   int i;
3744   asection *sect;
3745   struct symfile_segment_data *data;
3746
3747   data = get_symfile_segment_data (objfile->obfd);
3748   if (data == NULL)
3749     return;
3750
3751   if (data->num_segments != 1 && data->num_segments != 2)
3752     {
3753       free_symfile_segment_data (data);
3754       return;
3755     }
3756
3757   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
3758     {
3759       int which = data->segment_info[i];
3760
3761       if (which == 1)
3762         {
3763           if (objfile->sect_index_text == -1)
3764             objfile->sect_index_text = sect->index;
3765
3766           if (objfile->sect_index_rodata == -1)
3767             objfile->sect_index_rodata = sect->index;
3768         }
3769       else if (which == 2)
3770         {
3771           if (objfile->sect_index_data == -1)
3772             objfile->sect_index_data = sect->index;
3773
3774           if (objfile->sect_index_bss == -1)
3775             objfile->sect_index_bss = sect->index;
3776         }
3777     }
3778
3779   free_symfile_segment_data (data);
3780 }
3781
3782 /* Listen for free_objfile events.  */
3783
3784 static void
3785 symfile_free_objfile (struct objfile *objfile)
3786 {
3787   /* Remove the target sections owned by this objfile.  */
3788   if (objfile != NULL)
3789     remove_target_sections ((void *) objfile);
3790 }
3791
3792 /* Wrapper around the quick_symbol_functions expand_symtabs_matching "method".
3793    Expand all symtabs that match the specified criteria.
3794    See quick_symbol_functions.expand_symtabs_matching for details.  */
3795
3796 void
3797 expand_symtabs_matching
3798   (gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
3799    const lookup_name_info &lookup_name,
3800    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
3801    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
3802    enum search_domain kind)
3803 {
3804   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3805     {
3806       if (objfile->sf)
3807         objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile, file_matcher,
3808                                                   lookup_name,
3809                                                   symbol_matcher,
3810                                                   expansion_notify, kind);
3811     }
3812 }
3813
3814 /* Wrapper around the quick_symbol_functions map_symbol_filenames "method".
3815    Map function FUN over every file.
3816    See quick_symbol_functions.map_symbol_filenames for details.  */
3817
3818 void
3819 map_symbol_filenames (symbol_filename_ftype *fun, void *data,
3820                       int need_fullname)
3821 {
3822   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3823     {
3824       if (objfile->sf)
3825         objfile->sf->qf->map_symbol_filenames (objfile, fun, data,
3826                                                need_fullname);
3827     }
3828 }
3829
3830 #if GDB_SELF_TEST
3831
3832 namespace selftests {
3833 namespace filename_language {
3834
3835 static void test_filename_language ()
3836 {
3837   /* This test messes up the filename_language_table global.  */
3838   scoped_restore restore_flt = make_scoped_restore (&filename_language_table);
3839
3840   /* Test deducing an unknown extension.  */
3841   language lang = deduce_language_from_filename ("myfile.blah");
3842   SELF_CHECK (lang == language_unknown);
3843
3844   /* Test deducing a known extension.  */
3845   lang = deduce_language_from_filename ("myfile.c");
3846   SELF_CHECK (lang == language_c);
3847
3848   /* Test adding a new extension using the internal API.  */
3849   add_filename_language (".blah", language_pascal);
3850   lang = deduce_language_from_filename ("myfile.blah");
3851   SELF_CHECK (lang == language_pascal);
3852 }
3853
3854 static void
3855 test_set_ext_lang_command ()
3856 {
3857   /* This test messes up the filename_language_table global.  */
3858   scoped_restore restore_flt = make_scoped_restore (&filename_language_table);
3859
3860   /* Confirm that the .hello extension is not known.  */
3861   language lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3862   SELF_CHECK (lang == language_unknown);
3863
3864   /* Test adding a new extension using the CLI command.  */
3865   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> args_holder (xstrdup (".hello rust"));
3866   ext_args = args_holder.get ();
3867   set_ext_lang_command (NULL, 1, NULL);
3868
3869   lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3870   SELF_CHECK (lang == language_rust);
3871
3872   /* Test overriding an existing extension using the CLI command.  */
3873   int size_before = filename_language_table.size ();
3874   args_holder.reset (xstrdup (".hello pascal"));
3875   ext_args = args_holder.get ();
3876   set_ext_lang_command (NULL, 1, NULL);
3877   int size_after = filename_language_table.size ();
3878
3879   lang = deduce_language_from_filename ("cake.hello");
3880   SELF_CHECK (lang == language_pascal);
3881   SELF_CHECK (size_before == size_after);
3882 }
3883
3884 } /* namespace filename_language */
3885 } /* namespace selftests */
3886
3887 #endif /* GDB_SELF_TEST */
3888
3889 void
3890 _initialize_symfile (void)
3891 {
3892   struct cmd_list_element *c;
3893
3894   gdb::observers::free_objfile.attach (symfile_free_objfile);
3895
3896 #define READNOW_READNEVER_HELP \
3897   "The '-readnow' option will cause GDB to read the entire symbol file\n\
3898 immediately.  This makes the command slower, but may make future operations\n\
3899 faster.\n\
3900 The '-readnever' option will prevent GDB from reading the symbol file's\n\
3901 symbolic debug information."
3902
3903   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command, _("\
3904 Load symbol table from executable file FILE.\n\
3905 Usage: symbol-file [-readnow | -readnever] [-o OFF] FILE\n\
3906 OFF is an optional offset which is added to each section address.\n\
3907 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3908 to execute.\n" READNOW_READNEVER_HELP), &cmdlist);
3909   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3910
3911   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command, _("\
3912 Load symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3913 Usage: add-symbol-file FILE [-readnow | -readnever] [-o OFF] [ADDR] \
3914 [-s SECT-NAME SECT-ADDR]...\n\
3915 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3916 Each '-s' argument provides a section name and address, and\n\
3917 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3918 with the text.  SECT-NAME is a section name to be loaded at SECT-ADDR.\n\
3919 OFF is an optional offset which is added to the default load addresses\n\
3920 of all sections for which no other address was specified.\n"
3921 READNOW_READNEVER_HELP),
3922                &cmdlist);
3923   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3924
3925   c = add_cmd ("remove-symbol-file", class_files,
3926                remove_symbol_file_command, _("\
3927 Remove a symbol file added via the add-symbol-file command.\n\
3928 Usage: remove-symbol-file FILENAME\n\
3929        remove-symbol-file -a ADDRESS\n\
3930 The file to remove can be identified by its filename or by an address\n\
3931 that lies within the boundaries of this symbol file in memory."),
3932                &cmdlist);
3933
3934   c = add_cmd ("load", class_files, load_command, _("\
3935 Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3936 for access from GDB.\n\
3937 Usage: load [FILE] [OFFSET]\n\
3938 An optional load OFFSET may also be given as a literal address.\n\
3939 When OFFSET is provided, FILE must also be provided.  FILE can be provided\n\
3940 on its own."), &cmdlist);
3941   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3942
3943   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3944                   _("Commands for debugging overlays."), &overlaylist,
3945                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3946
3947   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3948   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3949
3950   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3951            _("Assert that an overlay section is mapped."), &overlaylist);
3952
3953   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3954            _("Assert that an overlay section is unmapped."), &overlaylist);
3955
3956   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3957            _("List mappings of overlay sections."), &overlaylist);
3958
3959   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3960            _("Enable overlay debugging."), &overlaylist);
3961   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3962            _("Disable overlay debugging."), &overlaylist);
3963   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3964            _("Enable automatic overlay debugging."), &overlaylist);
3965   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3966            _("Read the overlay mapping state from the target."), &overlaylist);
3967
3968   /* Filename extension to source language lookup table: */
3969   add_setshow_string_noescape_cmd ("extension-language", class_files,
3970                                    &ext_args, _("\
3971 Set mapping between filename extension and source language."), _("\
3972 Show mapping between filename extension and source language."), _("\
3973 Usage: set extension-language .foo bar"),
3974                                    set_ext_lang_command,
3975                                    show_ext_args,
3976                                    &setlist, &showlist);
3977
3978   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3979             _("All filename extensions associated with a source language."));
3980
3981   add_setshow_optional_filename_cmd ("debug-file-directory", class_support,
3982                                      &debug_file_directory, _("\
3983 Set the directories where separate debug symbols are searched for."), _("\
3984 Show the directories where separate debug symbols are searched for."), _("\
3985 Separate debug symbols are first searched for in the same\n\
3986 directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY "' subdirectory,\n\
3987 and lastly at the path of the directory of the binary with\n\
3988 each global debug-file-directory component prepended."),
3989                                      NULL,
3990                                      show_debug_file_directory,
3991                                      &setlist, &showlist);
3992
3993   add_setshow_enum_cmd ("symbol-loading", no_class,
3994                         print_symbol_loading_enums, &print_symbol_loading,
3995                         _("\
3996 Set printing of symbol loading messages."), _("\
3997 Show printing of symbol loading messages."), _("\
3998 off   == turn all messages off\n\
3999 brief == print messages for the executable,\n\
4000          and brief messages for shared libraries\n\
4001 full  == print messages for the executable,\n\
4002          and messages for each shared library."),
4003                         NULL,
4004                         NULL,
4005                         &setprintlist, &showprintlist);
4006
4007   add_setshow_boolean_cmd ("separate-debug-file", no_class,
4008                            &separate_debug_file_debug, _("\
4009 Set printing of separate debug info file search debug."), _("\
4010 Show printing of separate debug info file search debug."), _("\
4011 When on, GDB prints the searched locations while looking for separate debug \
4012 info files."), NULL, NULL, &setdebuglist, &showdebuglist);
4013
4014 #if GDB_SELF_TEST
4015   selftests::register_test
4016     ("filename_language", selftests::filename_language::test_filename_language);
4017   selftests::register_test
4018     ("set_ext_lang_command",
4019      selftests::filename_language::test_set_ext_lang_command);
4020 #endif
4021 }