]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/jit.c
Make the objfile destructor private
[binutils.git] / gdb / jit.c
1 /* Handle JIT code generation in the inferior for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 2009-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include "jit.h"
23 #include "jit-reader.h"
24 #include "block.h"
25 #include "breakpoint.h"
26 #include "command.h"
27 #include "dictionary.h"
28 #include "filenames.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "observable.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "regcache.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "target.h"
39 #include "gdbsupport/gdb-dlfcn.h"
40 #include <sys/stat.h>
41 #include "gdb_bfd.h"
42 #include "readline/tilde.h"
43 #include "completer.h"
44
45 static std::string jit_reader_dir;
46
47 static const struct objfile_data *jit_objfile_data;
48
49 static const char *const jit_break_name = "__jit_debug_register_code";
50
51 static const char *const jit_descriptor_name = "__jit_debug_descriptor";
52
53 static void jit_inferior_init (struct gdbarch *gdbarch);
54 static void jit_inferior_exit_hook (struct inferior *inf);
55
56 /* An unwinder is registered for every gdbarch.  This key is used to
57    remember if the unwinder has been registered for a particular
58    gdbarch.  */
59
60 static struct gdbarch_data *jit_gdbarch_data;
61
62 /* Non-zero if we want to see trace of jit level stuff.  */
63
64 static unsigned int jit_debug = 0;
65
66 static void
67 show_jit_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
68                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
69 {
70   fprintf_filtered (file, _("JIT debugging is %s.\n"), value);
71 }
72
73 struct target_buffer
74 {
75   CORE_ADDR base;
76   ULONGEST size;
77 };
78
79 /* Opening the file is a no-op.  */
80
81 static void *
82 mem_bfd_iovec_open (struct bfd *abfd, void *open_closure)
83 {
84   return open_closure;
85 }
86
87 /* Closing the file is just freeing the base/size pair on our side.  */
88
89 static int
90 mem_bfd_iovec_close (struct bfd *abfd, void *stream)
91 {
92   xfree (stream);
93
94   /* Zero means success.  */
95   return 0;
96 }
97
98 /* For reading the file, we just need to pass through to target_read_memory and
99    fix up the arguments and return values.  */
100
101 static file_ptr
102 mem_bfd_iovec_pread (struct bfd *abfd, void *stream, void *buf,
103                      file_ptr nbytes, file_ptr offset)
104 {
105   int err;
106   struct target_buffer *buffer = (struct target_buffer *) stream;
107
108   /* If this read will read all of the file, limit it to just the rest.  */
109   if (offset + nbytes > buffer->size)
110     nbytes = buffer->size - offset;
111
112   /* If there are no more bytes left, we've reached EOF.  */
113   if (nbytes == 0)
114     return 0;
115
116   err = target_read_memory (buffer->base + offset, (gdb_byte *) buf, nbytes);
117   if (err)
118     return -1;
119
120   return nbytes;
121 }
122
123 /* For statting the file, we only support the st_size attribute.  */
124
125 static int
126 mem_bfd_iovec_stat (struct bfd *abfd, void *stream, struct stat *sb)
127 {
128   struct target_buffer *buffer = (struct target_buffer*) stream;
129
130   memset (sb, 0, sizeof (struct stat));
131   sb->st_size = buffer->size;
132   return 0;
133 }
134
135 /* Open a BFD from the target's memory.  */
136
137 static gdb_bfd_ref_ptr
138 bfd_open_from_target_memory (CORE_ADDR addr, ULONGEST size, char *target)
139 {
140   struct target_buffer *buffer = XNEW (struct target_buffer);
141
142   buffer->base = addr;
143   buffer->size = size;
144   return gdb_bfd_openr_iovec ("<in-memory>", target,
145                               mem_bfd_iovec_open,
146                               buffer,
147                               mem_bfd_iovec_pread,
148                               mem_bfd_iovec_close,
149                               mem_bfd_iovec_stat);
150 }
151
152 struct jit_reader
153 {
154   jit_reader (struct gdb_reader_funcs *f, gdb_dlhandle_up &&h)
155     : functions (f), handle (std::move (h))
156   {
157   }
158
159   ~jit_reader ()
160   {
161     functions->destroy (functions);
162   }
163
164   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (jit_reader);
165
166   struct gdb_reader_funcs *functions;
167   gdb_dlhandle_up handle;
168 };
169
170 /* One reader that has been loaded successfully, and can potentially be used to
171    parse debug info.  */
172
173 static struct jit_reader *loaded_jit_reader = NULL;
174
175 typedef struct gdb_reader_funcs * (reader_init_fn_type) (void);
176 static const char *reader_init_fn_sym = "gdb_init_reader";
177
178 /* Try to load FILE_NAME as a JIT debug info reader.  */
179
180 static struct jit_reader *
181 jit_reader_load (const char *file_name)
182 {
183   reader_init_fn_type *init_fn;
184   struct gdb_reader_funcs *funcs = NULL;
185
186   if (jit_debug)
187     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Opening shared object %s.\n"),
188                         file_name);
189   gdb_dlhandle_up so = gdb_dlopen (file_name);
190
191   init_fn = (reader_init_fn_type *) gdb_dlsym (so, reader_init_fn_sym);
192   if (!init_fn)
193     error (_("Could not locate initialization function: %s."),
194           reader_init_fn_sym);
195
196   if (gdb_dlsym (so, "plugin_is_GPL_compatible") == NULL)
197     error (_("Reader not GPL compatible."));
198
199   funcs = init_fn ();
200   if (funcs->reader_version != GDB_READER_INTERFACE_VERSION)
201     error (_("Reader version does not match GDB version."));
202
203   return new jit_reader (funcs, std::move (so));
204 }
205
206 /* Provides the jit-reader-load command.  */
207
208 static void
209 jit_reader_load_command (const char *args, int from_tty)
210 {
211   if (args == NULL)
212     error (_("No reader name provided."));
213   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> file (tilde_expand (args));
214
215   if (loaded_jit_reader != NULL)
216     error (_("JIT reader already loaded.  Run jit-reader-unload first."));
217
218   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (file.get ()))
219     file.reset (xstrprintf ("%s%s%s", jit_reader_dir.c_str (), SLASH_STRING,
220                             file.get ()));
221
222   loaded_jit_reader = jit_reader_load (file.get ());
223   reinit_frame_cache ();
224   jit_inferior_created_hook ();
225 }
226
227 /* Provides the jit-reader-unload command.  */
228
229 static void
230 jit_reader_unload_command (const char *args, int from_tty)
231 {
232   if (!loaded_jit_reader)
233     error (_("No JIT reader loaded."));
234
235   reinit_frame_cache ();
236   jit_inferior_exit_hook (current_inferior ());
237
238   delete loaded_jit_reader;
239   loaded_jit_reader = NULL;
240 }
241
242 /* Per-program space structure recording which objfile has the JIT
243    symbols.  */
244
245 struct jit_program_space_data
246 {
247   /* The objfile.  This is NULL if no objfile holds the JIT
248      symbols.  */
249
250   struct objfile *objfile = nullptr;
251
252   /* If this program space has __jit_debug_register_code, this is the
253      cached address from the minimal symbol.  This is used to detect
254      relocations requiring the breakpoint to be re-created.  */
255
256   CORE_ADDR cached_code_address = 0;
257
258   /* This is the JIT event breakpoint, or NULL if it has not been
259      set.  */
260
261   struct breakpoint *jit_breakpoint = nullptr;
262 };
263
264 static program_space_key<jit_program_space_data> jit_program_space_key;
265
266 /* Per-objfile structure recording the addresses in the program space.
267    This object serves two purposes: for ordinary objfiles, it may
268    cache some symbols related to the JIT interface; and for
269    JIT-created objfiles, it holds some information about the
270    jit_code_entry.  */
271
272 struct jit_objfile_data
273 {
274   /* Symbol for __jit_debug_register_code.  */
275   struct minimal_symbol *register_code;
276
277   /* Symbol for __jit_debug_descriptor.  */
278   struct minimal_symbol *descriptor;
279
280   /* Address of struct jit_code_entry in this objfile.  This is only
281      non-zero for objfiles that represent code created by the JIT.  */
282   CORE_ADDR addr;
283 };
284
285 /* Fetch the jit_objfile_data associated with OBJF.  If no data exists
286    yet, make a new structure and attach it.  */
287
288 static struct jit_objfile_data *
289 get_jit_objfile_data (struct objfile *objf)
290 {
291   struct jit_objfile_data *objf_data;
292
293   objf_data = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
294   if (objf_data == NULL)
295     {
296       objf_data = XCNEW (struct jit_objfile_data);
297       set_objfile_data (objf, jit_objfile_data, objf_data);
298     }
299
300   return objf_data;
301 }
302
303 /* Remember OBJFILE has been created for struct jit_code_entry located
304    at inferior address ENTRY.  */
305
306 static void
307 add_objfile_entry (struct objfile *objfile, CORE_ADDR entry)
308 {
309   struct jit_objfile_data *objf_data;
310
311   objf_data = get_jit_objfile_data (objfile);
312   objf_data->addr = entry;
313 }
314
315 /* Return jit_program_space_data for current program space.  Allocate
316    if not already present.  */
317
318 static struct jit_program_space_data *
319 get_jit_program_space_data ()
320 {
321   struct jit_program_space_data *ps_data;
322
323   ps_data = jit_program_space_key.get (current_program_space);
324   if (ps_data == NULL)
325     ps_data = jit_program_space_key.emplace (current_program_space);
326   return ps_data;
327 }
328
329 /* Helper function for reading the global JIT descriptor from remote
330    memory.  Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
331
332 static int
333 jit_read_descriptor (struct gdbarch *gdbarch,
334                      struct jit_descriptor *descriptor,
335                      struct jit_program_space_data *ps_data)
336 {
337   int err;
338   struct type *ptr_type;
339   int ptr_size;
340   int desc_size;
341   gdb_byte *desc_buf;
342   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
343   struct jit_objfile_data *objf_data;
344
345   if (ps_data->objfile == NULL)
346     return 0;
347   objf_data = get_jit_objfile_data (ps_data->objfile);
348   if (objf_data->descriptor == NULL)
349     return 0;
350
351   if (jit_debug)
352     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
353                         "jit_read_descriptor, descriptor_addr = %s\n",
354                         paddress (gdbarch, MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile,
355                                                                   objf_data->descriptor)));
356
357   /* Figure out how big the descriptor is on the remote and how to read it.  */
358   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
359   ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
360   desc_size = 8 + 2 * ptr_size;  /* Two 32-bit ints and two pointers.  */
361   desc_buf = (gdb_byte *) alloca (desc_size);
362
363   /* Read the descriptor.  */
364   err = target_read_memory (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile,
365                                                    objf_data->descriptor),
366                             desc_buf, desc_size);
367   if (err)
368     {
369       printf_unfiltered (_("Unable to read JIT descriptor from "
370                            "remote memory\n"));
371       return 0;
372     }
373
374   /* Fix the endianness to match the host.  */
375   descriptor->version = extract_unsigned_integer (&desc_buf[0], 4, byte_order);
376   descriptor->action_flag =
377       extract_unsigned_integer (&desc_buf[4], 4, byte_order);
378   descriptor->relevant_entry = extract_typed_address (&desc_buf[8], ptr_type);
379   descriptor->first_entry =
380       extract_typed_address (&desc_buf[8 + ptr_size], ptr_type);
381
382   return 1;
383 }
384
385 /* Helper function for reading a JITed code entry from remote memory.  */
386
387 static void
388 jit_read_code_entry (struct gdbarch *gdbarch,
389                      CORE_ADDR code_addr, struct jit_code_entry *code_entry)
390 {
391   int err, off;
392   struct type *ptr_type;
393   int ptr_size;
394   int entry_size;
395   int align_bytes;
396   gdb_byte *entry_buf;
397   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
398
399   /* Figure out how big the entry is on the remote and how to read it.  */
400   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
401   ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
402
403   /* Figure out where the uint64_t value will be.  */
404   align_bytes = type_align (builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64);
405   off = 3 * ptr_size;
406   off = (off + (align_bytes - 1)) & ~(align_bytes - 1);
407
408   entry_size = off + 8;  /* Three pointers and one 64-bit int.  */
409   entry_buf = (gdb_byte *) alloca (entry_size);
410
411   /* Read the entry.  */
412   err = target_read_memory (code_addr, entry_buf, entry_size);
413   if (err)
414     error (_("Unable to read JIT code entry from remote memory!"));
415
416   /* Fix the endianness to match the host.  */
417   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
418   code_entry->next_entry = extract_typed_address (&entry_buf[0], ptr_type);
419   code_entry->prev_entry =
420       extract_typed_address (&entry_buf[ptr_size], ptr_type);
421   code_entry->symfile_addr =
422       extract_typed_address (&entry_buf[2 * ptr_size], ptr_type);
423   code_entry->symfile_size =
424       extract_unsigned_integer (&entry_buf[off], 8, byte_order);
425 }
426
427 /* Proxy object for building a block.  */
428
429 struct gdb_block
430 {
431   /* gdb_blocks are linked into a tree structure.  Next points to the
432      next node at the same depth as this block and parent to the
433      parent gdb_block.  */
434   struct gdb_block *next, *parent;
435
436   /* Points to the "real" block that is being built out of this
437      instance.  This block will be added to a blockvector, which will
438      then be added to a symtab.  */
439   struct block *real_block;
440
441   /* The first and last code address corresponding to this block.  */
442   CORE_ADDR begin, end;
443
444   /* The name of this block (if any).  If this is non-NULL, the
445      FUNCTION symbol symbol is set to this value.  */
446   const char *name;
447 };
448
449 /* Proxy object for building a symtab.  */
450
451 struct gdb_symtab
452 {
453   /* The list of blocks in this symtab.  These will eventually be
454      converted to real blocks.  */
455   struct gdb_block *blocks;
456
457   /* The number of blocks inserted.  */
458   int nblocks;
459
460   /* A mapping between line numbers to PC.  */
461   struct linetable *linetable;
462
463   /* The source file for this symtab.  */
464   const char *file_name;
465   struct gdb_symtab *next;
466 };
467
468 /* Proxy object for building an object.  */
469
470 struct gdb_object
471 {
472   struct gdb_symtab *symtabs;
473 };
474
475 /* The type of the `private' data passed around by the callback
476    functions.  */
477
478 typedef CORE_ADDR jit_dbg_reader_data;
479
480 /* The reader calls into this function to read data off the targets
481    address space.  */
482
483 static enum gdb_status
484 jit_target_read_impl (GDB_CORE_ADDR target_mem, void *gdb_buf, int len)
485 {
486   int result = target_read_memory ((CORE_ADDR) target_mem,
487                                    (gdb_byte *) gdb_buf, len);
488   if (result == 0)
489     return GDB_SUCCESS;
490   else
491     return GDB_FAIL;
492 }
493
494 /* The reader calls into this function to create a new gdb_object
495    which it can then pass around to the other callbacks.  Right now,
496    all that is required is allocating the memory.  */
497
498 static struct gdb_object *
499 jit_object_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb)
500 {
501   /* CB is not required right now, but sometime in the future we might
502      need a handle to it, and we'd like to do that without breaking
503      the ABI.  */
504   return XCNEW (struct gdb_object);
505 }
506
507 /* Readers call into this function to open a new gdb_symtab, which,
508    again, is passed around to other callbacks.  */
509
510 static struct gdb_symtab *
511 jit_symtab_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
512                       struct gdb_object *object,
513                       const char *file_name)
514 {
515   struct gdb_symtab *ret;
516
517   /* CB stays unused.  See comment in jit_object_open_impl.  */
518
519   ret = XCNEW (struct gdb_symtab);
520   ret->file_name = file_name ? xstrdup (file_name) : xstrdup ("");
521   ret->next = object->symtabs;
522   object->symtabs = ret;
523   return ret;
524 }
525
526 /* Returns true if the block corresponding to old should be placed
527    before the block corresponding to new in the final blockvector.  */
528
529 static int
530 compare_block (const struct gdb_block *const old,
531                const struct gdb_block *const newobj)
532 {
533   if (old == NULL)
534     return 1;
535   if (old->begin < newobj->begin)
536     return 1;
537   else if (old->begin == newobj->begin)
538     {
539       if (old->end > newobj->end)
540         return 1;
541       else
542         return 0;
543     }
544   else
545     return 0;
546 }
547
548 /* Called by readers to open a new gdb_block.  This function also
549    inserts the new gdb_block in the correct place in the corresponding
550    gdb_symtab.  */
551
552 static struct gdb_block *
553 jit_block_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
554                      struct gdb_symtab *symtab, struct gdb_block *parent,
555                      GDB_CORE_ADDR begin, GDB_CORE_ADDR end, const char *name)
556 {
557   struct gdb_block *block = XCNEW (struct gdb_block);
558
559   block->next = symtab->blocks;
560   block->begin = (CORE_ADDR) begin;
561   block->end = (CORE_ADDR) end;
562   block->name = name ? xstrdup (name) : NULL;
563   block->parent = parent;
564
565   /* Ensure that the blocks are inserted in the correct (reverse of
566      the order expected by blockvector).  */
567   if (compare_block (symtab->blocks, block))
568     {
569       symtab->blocks = block;
570     }
571   else
572     {
573       struct gdb_block *i = symtab->blocks;
574
575       for (;; i = i->next)
576         {
577           /* Guaranteed to terminate, since compare_block (NULL, _)
578              returns 1.  */
579           if (compare_block (i->next, block))
580             {
581               block->next = i->next;
582               i->next = block;
583               break;
584             }
585         }
586     }
587   symtab->nblocks++;
588
589   return block;
590 }
591
592 /* Readers call this to add a line mapping (from PC to line number) to
593    a gdb_symtab.  */
594
595 static void
596 jit_symtab_line_mapping_add_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
597                                   struct gdb_symtab *stab, int nlines,
598                                   struct gdb_line_mapping *map)
599 {
600   int i;
601   int alloc_len;
602
603   if (nlines < 1)
604     return;
605
606   alloc_len = sizeof (struct linetable)
607               + (nlines - 1) * sizeof (struct linetable_entry);
608   stab->linetable = (struct linetable *) xmalloc (alloc_len);
609   stab->linetable->nitems = nlines;
610   for (i = 0; i < nlines; i++)
611     {
612       stab->linetable->item[i].pc = (CORE_ADDR) map[i].pc;
613       stab->linetable->item[i].line = map[i].line;
614     }
615 }
616
617 /* Called by readers to close a gdb_symtab.  Does not need to do
618    anything as of now.  */
619
620 static void
621 jit_symtab_close_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
622                        struct gdb_symtab *stab)
623 {
624   /* Right now nothing needs to be done here.  We may need to do some
625      cleanup here in the future (again, without breaking the plugin
626      ABI).  */
627 }
628
629 /* Transform STAB to a proper symtab, and add it it OBJFILE.  */
630
631 static void
632 finalize_symtab (struct gdb_symtab *stab, struct objfile *objfile)
633 {
634   struct compunit_symtab *cust;
635   struct gdb_block *gdb_block_iter, *gdb_block_iter_tmp;
636   struct block *block_iter;
637   int actual_nblocks, i;
638   size_t blockvector_size;
639   CORE_ADDR begin, end;
640   struct blockvector *bv;
641
642   actual_nblocks = FIRST_LOCAL_BLOCK + stab->nblocks;
643
644   cust = allocate_compunit_symtab (objfile, stab->file_name);
645   allocate_symtab (cust, stab->file_name);
646   add_compunit_symtab_to_objfile (cust);
647
648   /* JIT compilers compile in memory.  */
649   COMPUNIT_DIRNAME (cust) = NULL;
650
651   /* Copy over the linetable entry if one was provided.  */
652   if (stab->linetable)
653     {
654       size_t size = ((stab->linetable->nitems - 1)
655                      * sizeof (struct linetable_entry)
656                      + sizeof (struct linetable));
657       SYMTAB_LINETABLE (COMPUNIT_FILETABS (cust))
658         = (struct linetable *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
659       memcpy (SYMTAB_LINETABLE (COMPUNIT_FILETABS (cust)), stab->linetable,
660               size);
661     }
662
663   blockvector_size = (sizeof (struct blockvector)
664                       + (actual_nblocks - 1) * sizeof (struct block *));
665   bv = (struct blockvector *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
666                                              blockvector_size);
667   COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) = bv;
668
669   /* (begin, end) will contain the PC range this entire blockvector
670      spans.  */
671   BLOCKVECTOR_MAP (bv) = NULL;
672   begin = stab->blocks->begin;
673   end = stab->blocks->end;
674   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) = actual_nblocks;
675
676   /* First run over all the gdb_block objects, creating a real block
677      object for each.  Simultaneously, keep setting the real_block
678      fields.  */
679   for (i = (actual_nblocks - 1), gdb_block_iter = stab->blocks;
680        i >= FIRST_LOCAL_BLOCK;
681        i--, gdb_block_iter = gdb_block_iter->next)
682     {
683       struct block *new_block = allocate_block (&objfile->objfile_obstack);
684       struct symbol *block_name = allocate_symbol (objfile);
685       struct type *block_type = arch_type (get_objfile_arch (objfile),
686                                            TYPE_CODE_VOID,
687                                            TARGET_CHAR_BIT,
688                                            "void");
689
690       BLOCK_MULTIDICT (new_block)
691         = mdict_create_linear (&objfile->objfile_obstack, NULL);
692       /* The address range.  */
693       BLOCK_START (new_block) = (CORE_ADDR) gdb_block_iter->begin;
694       BLOCK_END (new_block) = (CORE_ADDR) gdb_block_iter->end;
695
696       /* The name.  */
697       SYMBOL_DOMAIN (block_name) = VAR_DOMAIN;
698       SYMBOL_ACLASS_INDEX (block_name) = LOC_BLOCK;
699       symbol_set_symtab (block_name, COMPUNIT_FILETABS (cust));
700       SYMBOL_TYPE (block_name) = lookup_function_type (block_type);
701       SYMBOL_BLOCK_VALUE (block_name) = new_block;
702
703       block_name->name = obstack_strdup (&objfile->objfile_obstack,
704                                          gdb_block_iter->name);
705
706       BLOCK_FUNCTION (new_block) = block_name;
707
708       BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i) = new_block;
709       if (begin > BLOCK_START (new_block))
710         begin = BLOCK_START (new_block);
711       if (end < BLOCK_END (new_block))
712         end = BLOCK_END (new_block);
713
714       gdb_block_iter->real_block = new_block;
715     }
716
717   /* Now add the special blocks.  */
718   block_iter = NULL;
719   for (i = 0; i < FIRST_LOCAL_BLOCK; i++)
720     {
721       struct block *new_block;
722
723       new_block = (i == GLOBAL_BLOCK
724                    ? allocate_global_block (&objfile->objfile_obstack)
725                    : allocate_block (&objfile->objfile_obstack));
726       BLOCK_MULTIDICT (new_block)
727         = mdict_create_linear (&objfile->objfile_obstack, NULL);
728       BLOCK_SUPERBLOCK (new_block) = block_iter;
729       block_iter = new_block;
730
731       BLOCK_START (new_block) = (CORE_ADDR) begin;
732       BLOCK_END (new_block) = (CORE_ADDR) end;
733
734       BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i) = new_block;
735
736       if (i == GLOBAL_BLOCK)
737         set_block_compunit_symtab (new_block, cust);
738     }
739
740   /* Fill up the superblock fields for the real blocks, using the
741      real_block fields populated earlier.  */
742   for (gdb_block_iter = stab->blocks;
743        gdb_block_iter;
744        gdb_block_iter = gdb_block_iter->next)
745     {
746       if (gdb_block_iter->parent != NULL)
747         {
748           /* If the plugin specifically mentioned a parent block, we
749              use that.  */
750           BLOCK_SUPERBLOCK (gdb_block_iter->real_block) =
751             gdb_block_iter->parent->real_block;
752         }
753       else
754         {
755           /* And if not, we set a default parent block.  */
756           BLOCK_SUPERBLOCK (gdb_block_iter->real_block) =
757             BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
758         }
759     }
760
761   /* Free memory.  */
762   gdb_block_iter = stab->blocks;
763
764   for (gdb_block_iter = stab->blocks, gdb_block_iter_tmp = gdb_block_iter->next;
765        gdb_block_iter;
766        gdb_block_iter = gdb_block_iter_tmp)
767     {
768       xfree ((void *) gdb_block_iter->name);
769       xfree (gdb_block_iter);
770     }
771   xfree (stab->linetable);
772   xfree ((char *) stab->file_name);
773   xfree (stab);
774 }
775
776 /* Called when closing a gdb_objfile.  Converts OBJ to a proper
777    objfile.  */
778
779 static void
780 jit_object_close_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
781                        struct gdb_object *obj)
782 {
783   struct gdb_symtab *i, *j;
784   struct objfile *objfile;
785   jit_dbg_reader_data *priv_data;
786
787   priv_data = (jit_dbg_reader_data *) cb->priv_data;
788
789   objfile = objfile::make (nullptr, "<< JIT compiled code >>",
790                            OBJF_NOT_FILENAME);
791   objfile->per_bfd->gdbarch = target_gdbarch ();
792
793   j = NULL;
794   for (i = obj->symtabs; i; i = j)
795     {
796       j = i->next;
797       finalize_symtab (i, objfile);
798     }
799   add_objfile_entry (objfile, *priv_data);
800   xfree (obj);
801 }
802
803 /* Try to read CODE_ENTRY using the loaded jit reader (if any).
804    ENTRY_ADDR is the address of the struct jit_code_entry in the
805    inferior address space.  */
806
807 static int
808 jit_reader_try_read_symtab (struct jit_code_entry *code_entry,
809                             CORE_ADDR entry_addr)
810 {
811   int status;
812   jit_dbg_reader_data priv_data;
813   struct gdb_reader_funcs *funcs;
814   struct gdb_symbol_callbacks callbacks =
815     {
816       jit_object_open_impl,
817       jit_symtab_open_impl,
818       jit_block_open_impl,
819       jit_symtab_close_impl,
820       jit_object_close_impl,
821
822       jit_symtab_line_mapping_add_impl,
823       jit_target_read_impl,
824
825       &priv_data
826     };
827
828   priv_data = entry_addr;
829
830   if (!loaded_jit_reader)
831     return 0;
832
833   gdb::byte_vector gdb_mem (code_entry->symfile_size);
834
835   status = 1;
836   try
837     {
838       if (target_read_memory (code_entry->symfile_addr, gdb_mem.data (),
839                               code_entry->symfile_size))
840         status = 0;
841     }
842   catch (const gdb_exception &e)
843     {
844       status = 0;
845     }
846
847   if (status)
848     {
849       funcs = loaded_jit_reader->functions;
850       if (funcs->read (funcs, &callbacks, gdb_mem.data (),
851                        code_entry->symfile_size)
852           != GDB_SUCCESS)
853         status = 0;
854     }
855
856   if (jit_debug && status == 0)
857     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
858                         "Could not read symtab using the loaded JIT reader.\n");
859   return status;
860 }
861
862 /* Try to read CODE_ENTRY using BFD.  ENTRY_ADDR is the address of the
863    struct jit_code_entry in the inferior address space.  */
864
865 static void
866 jit_bfd_try_read_symtab (struct jit_code_entry *code_entry,
867                          CORE_ADDR entry_addr,
868                          struct gdbarch *gdbarch)
869 {
870   struct bfd_section *sec;
871   struct objfile *objfile;
872   const struct bfd_arch_info *b;
873
874   if (jit_debug)
875     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
876                         "jit_bfd_try_read_symtab, symfile_addr = %s, "
877                         "symfile_size = %s\n",
878                         paddress (gdbarch, code_entry->symfile_addr),
879                         pulongest (code_entry->symfile_size));
880
881   gdb_bfd_ref_ptr nbfd (bfd_open_from_target_memory (code_entry->symfile_addr,
882                                                      code_entry->symfile_size,
883                                                      gnutarget));
884   if (nbfd == NULL)
885     {
886       puts_unfiltered (_("Error opening JITed symbol file, ignoring it.\n"));
887       return;
888     }
889
890   /* Check the format.  NOTE: This initializes important data that GDB uses!
891      We would segfault later without this line.  */
892   if (!bfd_check_format (nbfd.get (), bfd_object))
893     {
894       printf_unfiltered (_("\
895 JITed symbol file is not an object file, ignoring it.\n"));
896       return;
897     }
898
899   /* Check bfd arch.  */
900   b = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
901   if (b->compatible (b, bfd_get_arch_info (nbfd.get ())) != b)
902     warning (_("JITed object file architecture %s is not compatible "
903                "with target architecture %s."),
904              bfd_get_arch_info (nbfd.get ())->printable_name,
905              b->printable_name);
906
907   /* Read the section address information out of the symbol file.  Since the
908      file is generated by the JIT at runtime, it should all of the absolute
909      addresses that we care about.  */
910   section_addr_info sai;
911   for (sec = nbfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
912     if ((bfd_section_flags (sec) & (SEC_ALLOC|SEC_LOAD)) != 0)
913       {
914         /* We assume that these virtual addresses are absolute, and do not
915            treat them as offsets.  */
916         sai.emplace_back (bfd_section_vma (sec),
917                           bfd_section_name (sec),
918                           sec->index);
919       }
920
921   /* This call does not take ownership of SAI.  */
922   objfile = symbol_file_add_from_bfd (nbfd.get (),
923                                       bfd_get_filename (nbfd.get ()), 0,
924                                       &sai,
925                                       OBJF_SHARED | OBJF_NOT_FILENAME, NULL);
926
927   add_objfile_entry (objfile, entry_addr);
928 }
929
930 /* This function registers code associated with a JIT code entry.  It uses the
931    pointer and size pair in the entry to read the symbol file from the remote
932    and then calls symbol_file_add_from_local_memory to add it as though it were
933    a symbol file added by the user.  */
934
935 static void
936 jit_register_code (struct gdbarch *gdbarch,
937                    CORE_ADDR entry_addr, struct jit_code_entry *code_entry)
938 {
939   int success;
940
941   if (jit_debug)
942     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
943                         "jit_register_code, symfile_addr = %s, "
944                         "symfile_size = %s\n",
945                         paddress (gdbarch, code_entry->symfile_addr),
946                         pulongest (code_entry->symfile_size));
947
948   success = jit_reader_try_read_symtab (code_entry, entry_addr);
949
950   if (!success)
951     jit_bfd_try_read_symtab (code_entry, entry_addr, gdbarch);
952 }
953
954 /* Look up the objfile with this code entry address.  */
955
956 static struct objfile *
957 jit_find_objf_with_entry_addr (CORE_ADDR entry_addr)
958 {
959   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
960     {
961       struct jit_objfile_data *objf_data;
962
963       objf_data
964         = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
965       if (objf_data != NULL && objf_data->addr == entry_addr)
966         return objf;
967     }
968   return NULL;
969 }
970
971 /* This is called when a breakpoint is deleted.  It updates the
972    inferior's cache, if needed.  */
973
974 static void
975 jit_breakpoint_deleted (struct breakpoint *b)
976 {
977   struct bp_location *iter;
978
979   if (b->type != bp_jit_event)
980     return;
981
982   for (iter = b->loc; iter != NULL; iter = iter->next)
983     {
984       struct jit_program_space_data *ps_data;
985
986       ps_data = jit_program_space_key.get (iter->pspace);
987       if (ps_data != NULL && ps_data->jit_breakpoint == iter->owner)
988         {
989           ps_data->cached_code_address = 0;
990           ps_data->jit_breakpoint = NULL;
991         }
992     }
993 }
994
995 /* (Re-)Initialize the jit breakpoint if necessary.
996    Return 0 if the jit breakpoint has been successfully initialized.  */
997
998 static int
999 jit_breakpoint_re_set_internal (struct gdbarch *gdbarch,
1000                                 struct jit_program_space_data *ps_data)
1001 {
1002   struct bound_minimal_symbol reg_symbol;
1003   struct bound_minimal_symbol desc_symbol;
1004   struct jit_objfile_data *objf_data;
1005   CORE_ADDR addr;
1006
1007   if (ps_data->objfile == NULL)
1008     {
1009       /* Lookup the registration symbol.  If it is missing, then we
1010          assume we are not attached to a JIT.  */
1011       reg_symbol = lookup_bound_minimal_symbol (jit_break_name);
1012       if (reg_symbol.minsym == NULL
1013           || BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (reg_symbol) == 0)
1014         return 1;
1015
1016       desc_symbol = lookup_minimal_symbol (jit_descriptor_name, NULL,
1017                                            reg_symbol.objfile);
1018       if (desc_symbol.minsym == NULL
1019           || BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (desc_symbol) == 0)
1020         return 1;
1021
1022       objf_data = get_jit_objfile_data (reg_symbol.objfile);
1023       objf_data->register_code = reg_symbol.minsym;
1024       objf_data->descriptor = desc_symbol.minsym;
1025
1026       ps_data->objfile = reg_symbol.objfile;
1027     }
1028   else
1029     objf_data = get_jit_objfile_data (ps_data->objfile);
1030
1031   addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile, objf_data->register_code);
1032
1033   if (jit_debug)
1034     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1035                         "jit_breakpoint_re_set_internal, "
1036                         "breakpoint_addr = %s\n",
1037                         paddress (gdbarch, addr));
1038
1039   if (ps_data->cached_code_address == addr)
1040     return 0;
1041
1042   /* Delete the old breakpoint.  */
1043   if (ps_data->jit_breakpoint != NULL)
1044     delete_breakpoint (ps_data->jit_breakpoint);
1045
1046   /* Put a breakpoint in the registration symbol.  */
1047   ps_data->cached_code_address = addr;
1048   ps_data->jit_breakpoint = create_jit_event_breakpoint (gdbarch, addr);
1049
1050   return 0;
1051 }
1052
1053 /* The private data passed around in the frame unwind callback
1054    functions.  */
1055
1056 struct jit_unwind_private
1057 {
1058   /* Cached register values.  See jit_frame_sniffer to see how this
1059      works.  */
1060   detached_regcache *regcache;
1061
1062   /* The frame being unwound.  */
1063   struct frame_info *this_frame;
1064 };
1065
1066 /* Sets the value of a particular register in this frame.  */
1067
1068 static void
1069 jit_unwind_reg_set_impl (struct gdb_unwind_callbacks *cb, int dwarf_regnum,
1070                          struct gdb_reg_value *value)
1071 {
1072   struct jit_unwind_private *priv;
1073   int gdb_reg;
1074
1075   priv = (struct jit_unwind_private *) cb->priv_data;
1076
1077   gdb_reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (get_frame_arch (priv->this_frame),
1078                                           dwarf_regnum);
1079   if (gdb_reg == -1)
1080     {
1081       if (jit_debug)
1082         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1083                             _("Could not recognize DWARF regnum %d"),
1084                             dwarf_regnum);
1085       value->free (value);
1086       return;
1087     }
1088
1089   priv->regcache->raw_supply (gdb_reg, value->value);
1090   value->free (value);
1091 }
1092
1093 static void
1094 reg_value_free_impl (struct gdb_reg_value *value)
1095 {
1096   xfree (value);
1097 }
1098
1099 /* Get the value of register REGNUM in the previous frame.  */
1100
1101 static struct gdb_reg_value *
1102 jit_unwind_reg_get_impl (struct gdb_unwind_callbacks *cb, int regnum)
1103 {
1104   struct jit_unwind_private *priv;
1105   struct gdb_reg_value *value;
1106   int gdb_reg, size;
1107   struct gdbarch *frame_arch;
1108
1109   priv = (struct jit_unwind_private *) cb->priv_data;
1110   frame_arch = get_frame_arch (priv->this_frame);
1111
1112   gdb_reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (frame_arch, regnum);
1113   size = register_size (frame_arch, gdb_reg);
1114   value = ((struct gdb_reg_value *)
1115            xmalloc (sizeof (struct gdb_reg_value) + size - 1));
1116   value->defined = deprecated_frame_register_read (priv->this_frame, gdb_reg,
1117                                                    value->value);
1118   value->size = size;
1119   value->free = reg_value_free_impl;
1120   return value;
1121 }
1122
1123 /* gdb_reg_value has a free function, which must be called on each
1124    saved register value.  */
1125
1126 static void
1127 jit_dealloc_cache (struct frame_info *this_frame, void *cache)
1128 {
1129   struct jit_unwind_private *priv_data = (struct jit_unwind_private *) cache;
1130
1131   gdb_assert (priv_data->regcache != NULL);
1132   delete priv_data->regcache;
1133   xfree (priv_data);
1134 }
1135
1136 /* The frame sniffer for the pseudo unwinder.
1137
1138    While this is nominally a frame sniffer, in the case where the JIT
1139    reader actually recognizes the frame, it does a lot more work -- it
1140    unwinds the frame and saves the corresponding register values in
1141    the cache.  jit_frame_prev_register simply returns the saved
1142    register values.  */
1143
1144 static int
1145 jit_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
1146                    struct frame_info *this_frame, void **cache)
1147 {
1148   struct jit_unwind_private *priv_data;
1149   struct gdb_unwind_callbacks callbacks;
1150   struct gdb_reader_funcs *funcs;
1151
1152   callbacks.reg_get = jit_unwind_reg_get_impl;
1153   callbacks.reg_set = jit_unwind_reg_set_impl;
1154   callbacks.target_read = jit_target_read_impl;
1155
1156   if (loaded_jit_reader == NULL)
1157     return 0;
1158
1159   funcs = loaded_jit_reader->functions;
1160
1161   gdb_assert (!*cache);
1162
1163   *cache = XCNEW (struct jit_unwind_private);
1164   priv_data = (struct jit_unwind_private *) *cache;
1165   /* Take a snapshot of current regcache.  */
1166   priv_data->regcache = new detached_regcache (get_frame_arch (this_frame),
1167                                                true);
1168   priv_data->this_frame = this_frame;
1169
1170   callbacks.priv_data = priv_data;
1171
1172   /* Try to coax the provided unwinder to unwind the stack */
1173   if (funcs->unwind (funcs, &callbacks) == GDB_SUCCESS)
1174     {
1175       if (jit_debug)
1176         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Successfully unwound frame using "
1177                                           "JIT reader.\n"));
1178       return 1;
1179     }
1180   if (jit_debug)
1181     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Could not unwind frame using "
1182                                       "JIT reader.\n"));
1183
1184   jit_dealloc_cache (this_frame, *cache);
1185   *cache = NULL;
1186
1187   return 0;
1188 }
1189
1190
1191 /* The frame_id function for the pseudo unwinder.  Relays the call to
1192    the loaded plugin.  */
1193
1194 static void
1195 jit_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **cache,
1196                    struct frame_id *this_id)
1197 {
1198   struct jit_unwind_private priv;
1199   struct gdb_frame_id frame_id;
1200   struct gdb_reader_funcs *funcs;
1201   struct gdb_unwind_callbacks callbacks;
1202
1203   priv.regcache = NULL;
1204   priv.this_frame = this_frame;
1205
1206   /* We don't expect the frame_id function to set any registers, so we
1207      set reg_set to NULL.  */
1208   callbacks.reg_get = jit_unwind_reg_get_impl;
1209   callbacks.reg_set = NULL;
1210   callbacks.target_read = jit_target_read_impl;
1211   callbacks.priv_data = &priv;
1212
1213   gdb_assert (loaded_jit_reader);
1214   funcs = loaded_jit_reader->functions;
1215
1216   frame_id = funcs->get_frame_id (funcs, &callbacks);
1217   *this_id = frame_id_build (frame_id.stack_address, frame_id.code_address);
1218 }
1219
1220 /* Pseudo unwinder function.  Reads the previously fetched value for
1221    the register from the cache.  */
1222
1223 static struct value *
1224 jit_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **cache, int reg)
1225 {
1226   struct jit_unwind_private *priv = (struct jit_unwind_private *) *cache;
1227   struct gdbarch *gdbarch;
1228
1229   if (priv == NULL)
1230     return frame_unwind_got_optimized (this_frame, reg);
1231
1232   gdbarch = priv->regcache->arch ();
1233   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (register_size (gdbarch, reg));
1234   enum register_status status = priv->regcache->cooked_read (reg, buf);
1235
1236   if (status == REG_VALID)
1237     return frame_unwind_got_bytes (this_frame, reg, buf);
1238   else
1239     return frame_unwind_got_optimized (this_frame, reg);
1240 }
1241
1242 /* Relay everything back to the unwinder registered by the JIT debug
1243    info reader.*/
1244
1245 static const struct frame_unwind jit_frame_unwind =
1246 {
1247   NORMAL_FRAME,
1248   default_frame_unwind_stop_reason,
1249   jit_frame_this_id,
1250   jit_frame_prev_register,
1251   NULL,
1252   jit_frame_sniffer,
1253   jit_dealloc_cache
1254 };
1255
1256
1257 /* This is the information that is stored at jit_gdbarch_data for each
1258    architecture.  */
1259
1260 struct jit_gdbarch_data_type
1261 {
1262   /* Has the (pseudo) unwinder been prepended? */
1263   int unwinder_registered;
1264 };
1265
1266 /* Check GDBARCH and prepend the pseudo JIT unwinder if needed.  */
1267
1268 static void
1269 jit_prepend_unwinder (struct gdbarch *gdbarch)
1270 {
1271   struct jit_gdbarch_data_type *data;
1272
1273   data
1274     = (struct jit_gdbarch_data_type *) gdbarch_data (gdbarch, jit_gdbarch_data);
1275   if (!data->unwinder_registered)
1276     {
1277       frame_unwind_prepend_unwinder (gdbarch, &jit_frame_unwind);
1278       data->unwinder_registered = 1;
1279     }
1280 }
1281
1282 /* Register any already created translations.  */
1283
1284 static void
1285 jit_inferior_init (struct gdbarch *gdbarch)
1286 {
1287   struct jit_descriptor descriptor;
1288   struct jit_code_entry cur_entry;
1289   struct jit_program_space_data *ps_data;
1290   CORE_ADDR cur_entry_addr;
1291
1292   if (jit_debug)
1293     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "jit_inferior_init\n");
1294
1295   jit_prepend_unwinder (gdbarch);
1296
1297   ps_data = get_jit_program_space_data ();
1298   if (jit_breakpoint_re_set_internal (gdbarch, ps_data) != 0)
1299     return;
1300
1301   /* Read the descriptor so we can check the version number and load
1302      any already JITed functions.  */
1303   if (!jit_read_descriptor (gdbarch, &descriptor, ps_data))
1304     return;
1305
1306   /* Check that the version number agrees with that we support.  */
1307   if (descriptor.version != 1)
1308     {
1309       printf_unfiltered (_("Unsupported JIT protocol version %ld "
1310                            "in descriptor (expected 1)\n"),
1311                          (long) descriptor.version);
1312       return;
1313     }
1314
1315   /* If we've attached to a running program, we need to check the descriptor
1316      to register any functions that were already generated.  */
1317   for (cur_entry_addr = descriptor.first_entry;
1318        cur_entry_addr != 0;
1319        cur_entry_addr = cur_entry.next_entry)
1320     {
1321       jit_read_code_entry (gdbarch, cur_entry_addr, &cur_entry);
1322
1323       /* This hook may be called many times during setup, so make sure we don't
1324          add the same symbol file twice.  */
1325       if (jit_find_objf_with_entry_addr (cur_entry_addr) != NULL)
1326         continue;
1327
1328       jit_register_code (gdbarch, cur_entry_addr, &cur_entry);
1329     }
1330 }
1331
1332 /* inferior_created observer.  */
1333
1334 static void
1335 jit_inferior_created (struct target_ops *ops, int from_tty)
1336 {
1337   jit_inferior_created_hook ();
1338 }
1339
1340 /* Exported routine to call when an inferior has been created.  */
1341
1342 void
1343 jit_inferior_created_hook (void)
1344 {
1345   jit_inferior_init (target_gdbarch ());
1346 }
1347
1348 /* Exported routine to call to re-set the jit breakpoints,
1349    e.g. when a program is rerun.  */
1350
1351 void
1352 jit_breakpoint_re_set (void)
1353 {
1354   jit_breakpoint_re_set_internal (target_gdbarch (),
1355                                   get_jit_program_space_data ());
1356 }
1357
1358 /* This function cleans up any code entries left over when the
1359    inferior exits.  We get left over code when the inferior exits
1360    without unregistering its code, for example when it crashes.  */
1361
1362 static void
1363 jit_inferior_exit_hook (struct inferior *inf)
1364 {
1365   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles_safe ())
1366     {
1367       struct jit_objfile_data *objf_data
1368         = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
1369
1370       if (objf_data != NULL && objf_data->addr != 0)
1371         objf->unlink ();
1372     }
1373 }
1374
1375 void
1376 jit_event_handler (struct gdbarch *gdbarch)
1377 {
1378   struct jit_descriptor descriptor;
1379   struct jit_code_entry code_entry;
1380   CORE_ADDR entry_addr;
1381   struct objfile *objf;
1382
1383   /* Read the descriptor from remote memory.  */
1384   if (!jit_read_descriptor (gdbarch, &descriptor,
1385                             get_jit_program_space_data ()))
1386     return;
1387   entry_addr = descriptor.relevant_entry;
1388
1389   /* Do the corresponding action.  */
1390   switch (descriptor.action_flag)
1391     {
1392     case JIT_NOACTION:
1393       break;
1394     case JIT_REGISTER:
1395       jit_read_code_entry (gdbarch, entry_addr, &code_entry);
1396       jit_register_code (gdbarch, entry_addr, &code_entry);
1397       break;
1398     case JIT_UNREGISTER:
1399       objf = jit_find_objf_with_entry_addr (entry_addr);
1400       if (objf == NULL)
1401         printf_unfiltered (_("Unable to find JITed code "
1402                              "entry at address: %s\n"),
1403                            paddress (gdbarch, entry_addr));
1404       else
1405         objf->unlink ();
1406
1407       break;
1408     default:
1409       error (_("Unknown action_flag value in JIT descriptor!"));
1410       break;
1411     }
1412 }
1413
1414 /* Called to free the data allocated to the jit_program_space_data slot.  */
1415
1416 static void
1417 free_objfile_data (struct objfile *objfile, void *data)
1418 {
1419   struct jit_objfile_data *objf_data = (struct jit_objfile_data *) data;
1420
1421   if (objf_data->register_code != NULL)
1422     {
1423       struct jit_program_space_data *ps_data;
1424
1425       ps_data = jit_program_space_key.get (objfile->pspace);
1426       if (ps_data != NULL && ps_data->objfile == objfile)
1427         {
1428           ps_data->objfile = NULL;
1429           if (ps_data->jit_breakpoint != NULL)
1430             delete_breakpoint (ps_data->jit_breakpoint);
1431           ps_data->cached_code_address = 0;
1432         }
1433     }
1434
1435   xfree (data);
1436 }
1437
1438 /* Initialize the jit_gdbarch_data slot with an instance of struct
1439    jit_gdbarch_data_type */
1440
1441 static void *
1442 jit_gdbarch_data_init (struct obstack *obstack)
1443 {
1444   struct jit_gdbarch_data_type *data =
1445     XOBNEW (obstack, struct jit_gdbarch_data_type);
1446
1447   data->unwinder_registered = 0;
1448
1449   return data;
1450 }
1451
1452 void
1453 _initialize_jit (void)
1454 {
1455   jit_reader_dir = relocate_gdb_directory (JIT_READER_DIR,
1456                                            JIT_READER_DIR_RELOCATABLE);
1457   add_setshow_zuinteger_cmd ("jit", class_maintenance, &jit_debug,
1458                              _("Set JIT debugging."),
1459                              _("Show JIT debugging."),
1460                              _("When non-zero, JIT debugging is enabled."),
1461                              NULL,
1462                              show_jit_debug,
1463                              &setdebuglist, &showdebuglist);
1464
1465   gdb::observers::inferior_created.attach (jit_inferior_created);
1466   gdb::observers::inferior_exit.attach (jit_inferior_exit_hook);
1467   gdb::observers::breakpoint_deleted.attach (jit_breakpoint_deleted);
1468
1469   jit_objfile_data =
1470     register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_objfile_data);
1471   jit_gdbarch_data = gdbarch_data_register_pre_init (jit_gdbarch_data_init);
1472   if (is_dl_available ())
1473     {
1474       struct cmd_list_element *c;
1475
1476       c = add_com ("jit-reader-load", no_class, jit_reader_load_command, _("\
1477 Load FILE as debug info reader and unwinder for JIT compiled code.\n\
1478 Usage: jit-reader-load FILE\n\
1479 Try to load file FILE as a debug info reader (and unwinder) for\n\
1480 JIT compiled code.  The file is loaded from " JIT_READER_DIR ",\n\
1481 relocated relative to the GDB executable if required."));
1482       set_cmd_completer (c, filename_completer);
1483
1484       c = add_com ("jit-reader-unload", no_class,
1485                    jit_reader_unload_command, _("\
1486 Unload the currently loaded JIT debug info reader.\n\
1487 Usage: jit-reader-unload\n\n\
1488 Do \"help jit-reader-load\" for info on loading debug info readers."));
1489       set_cmd_completer (c, noop_completer);
1490     }
1491 }
This page took 0.109304 seconds and 4 git commands to generate.