]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/osfsolib.c
For sparc64 target, use sparc cpu files and add sparcv9 to extra_defs. No
[binutils.git] / gdb / osfsolib.c
1 /* Handle OSF/1 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2    Copyright 1993 Free Software Foundation, Inc.
3    
4 This file is part of GDB.
5
6 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 (at your option) any later version.
10
11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with this program; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
19
20 /* FIXME: Most of this code could be merged with solib.c by using
21    next_link_map_member and xfer_link_map_member in solib.c.  */
22
23 #include "defs.h"
24
25 #include <sys/types.h>
26 #include <signal.h>
27 #include <string.h>
28 #include <fcntl.h>
29
30 #include "symtab.h"
31 #include "bfd.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdbcore.h"
35 #include "command.h"
36 #include "target.h"
37 #include "frame.h"
38 #include "regex.h"
39 #include "inferior.h"
40 #include "language.h"
41
42 #define MAX_PATH_SIZE 256               /* FIXME: Should be dynamic */
43
44 /* FIXME: This is a terrible hack for shared library support under OSF/1.
45    The main problem is that the needed definitions are not contained in
46    the system header files.
47    The ldr_* routines described in loader(3) would be the way to go here.
48    But they do not work for arbitrary target processes (as documented).  */
49
50 #ifndef USE_LDR_ROUTINES
51 #define RLD_CONTEXT_ADDRESS     0x3ffc0000000
52
53 typedef struct
54 {
55         CORE_ADDR next;
56         CORE_ADDR previous;
57         CORE_ADDR unknown;
58         char *module_name;
59         CORE_ADDR modinfo_addr;
60 } ldr_module_info_t;
61
62 typedef struct
63 {
64         CORE_ADDR unknown1;
65         CORE_ADDR unknown2;
66         CORE_ADDR head;
67         CORE_ADDR tail;
68 } ldr_context_t;
69
70 static ldr_context_t ldr_context;
71 #else
72 #include <loader.h>
73 #endif
74
75 /* Define our own link_map structure.
76    This will help to share code with solib.c.  */
77
78 struct link_map {
79   CORE_ADDR l_addr;                     /* address at which object mapped */
80   char *l_name;                         /* full name of loaded object */
81   ldr_module_info_t module_info;        /* corresponding module info */
82 };
83
84 #define LM_ADDR(so) ((so) -> lm.l_addr)
85 #define LM_NAME(so) ((so) -> lm.l_name)
86
87 struct so_list {
88   struct so_list *next;                 /* next structure in linked list */
89   struct link_map lm;                   /* copy of link map from inferior */
90   struct link_map *lmaddr;              /* addr in inferior lm was read from */
91   CORE_ADDR lmend;                      /* upper addr bound of mapped object */
92   char so_name[MAX_PATH_SIZE];          /* shared object lib name (FIXME) */
93   char symbols_loaded;                  /* flag: symbols read in yet? */
94   char from_tty;                        /* flag: print msgs? */
95   struct objfile *objfile;              /* objfile for loaded lib */
96   struct section_table *sections;
97   struct section_table *sections_end;
98   struct section_table *textsection;
99   bfd *abfd;
100 };
101
102 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
103
104 extern int
105 fdmatch PARAMS ((int, int));            /* In libiberty */
106
107 /* Local function prototypes */
108
109 static void
110 sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
111
112 static void
113 info_sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
114
115 static int
116 symbol_add_stub PARAMS ((char *));
117
118 static struct so_list *
119 find_solib PARAMS ((struct so_list *));
120
121 static struct link_map *
122 first_link_map_member PARAMS ((void));
123
124 static struct link_map *
125 next_link_map_member PARAMS ((struct so_list *));
126
127 static void
128 xfer_link_map_member PARAMS ((struct so_list *, struct link_map *));
129
130 static void
131 solib_map_sections PARAMS ((struct so_list *));
132
133 /*
134
135 LOCAL FUNCTION
136
137         solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
138
139 SYNOPSIS
140
141         static void solib_map_sections (struct so_list *so)
142
143 DESCRIPTION
144
145         Given a pointer to one of the shared objects in our list
146         of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
147         descriptor for the object, build a section table, and then
148         relocate all the section addresses by the base address at
149         which the shared object was mapped.
150
151 FIXMES
152
153         In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
154         dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
155         cases where it isn't, do we really mimic the systems search
156         mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
157         expansion stuff?).
158  */
159
160 static void
161 solib_map_sections (so)
162      struct so_list *so;
163 {
164   char *filename;
165   char *scratch_pathname;
166   int scratch_chan;
167   struct section_table *p;
168   struct cleanup *old_chain;
169   bfd *abfd;
170   
171   filename = tilde_expand (so -> so_name);
172   old_chain = make_cleanup (free, filename);
173   
174   scratch_chan = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY, 0,
175                         &scratch_pathname);
176   if (scratch_chan < 0)
177     {
178       scratch_chan = openp (getenv ("LD_LIBRARY_PATH"), 1, filename,
179                             O_RDONLY, 0, &scratch_pathname);
180     }
181   if (scratch_chan < 0)
182     {
183       perror_with_name (filename);
184     }
185   /* Leave scratch_pathname allocated.  bfd->name will point to it.  */
186
187   abfd = bfd_fdopenr (scratch_pathname, gnutarget, scratch_chan);
188   if (!abfd)
189     {
190       close (scratch_chan);
191       error ("Could not open `%s' as an executable file: %s",
192              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
193     }
194   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
195   so -> abfd = abfd;
196   abfd -> cacheable = true;
197
198   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
199     {
200       error ("\"%s\": not in executable format: %s.",
201              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
202     }
203   if (build_section_table (abfd, &so -> sections, &so -> sections_end))
204     {
205       error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
206              bfd_get_filename (exec_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
207     }
208
209   for (p = so -> sections; p < so -> sections_end; p++)
210     {
211       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
212          object's file by the base address to which the object was actually
213          mapped. */
214       p -> addr += (CORE_ADDR) LM_ADDR (so);
215       p -> endaddr += (CORE_ADDR) LM_ADDR (so);
216       so -> lmend = (CORE_ADDR) max (p -> endaddr, so -> lmend);
217       if (STREQ (p -> the_bfd_section -> name, ".text"))
218         {
219           so -> textsection = p;
220         }
221     }
222
223   /* Free the file names, close the file now.  */
224   do_cleanups (old_chain);
225 }
226
227 /*
228
229 LOCAL FUNCTION
230
231         first_link_map_member -- locate first member in dynamic linker's map
232
233 SYNOPSIS
234
235         static struct link_map *first_link_map_member (void)
236
237 DESCRIPTION
238
239         Read in a copy of the first member in the inferior's dynamic
240         link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
241         a pointer to the copy in our address space.
242 */
243
244 static struct link_map *
245 first_link_map_member ()
246 {
247   struct link_map *lm = NULL;
248   static struct link_map first_lm;
249
250 #ifdef USE_LDR_ROUTINES
251   ldr_module_t mod_id = LDR_NULL_MODULE;
252   size_t retsize;
253
254   if (ldr_next_module(inferior_pid, &mod_id) != 0
255       || mod_id == LDR_NULL_MODULE
256       || ldr_inq_module(inferior_pid, mod_id,
257                         &first_lm.module_info, sizeof(ldr_module_info_t),
258                         &retsize) != 0)
259     return lm;
260 #else
261   CORE_ADDR ldr_context_addr;
262
263   if (target_read_memory ((CORE_ADDR) RLD_CONTEXT_ADDRESS,
264                           (char *) &ldr_context_addr,
265                           sizeof (CORE_ADDR)) != 0
266       || target_read_memory (ldr_context_addr,
267                              (char *) &ldr_context,
268                              sizeof (ldr_context_t)) != 0
269       || target_read_memory ((CORE_ADDR) ldr_context.head,
270                              (char *) &first_lm.module_info,
271                              sizeof (ldr_module_info_t)) != 0)
272     return lm;
273 #endif
274
275   lm = &first_lm;
276
277   /* The first entry is for the main program and should be skipped.  */
278   lm->l_name = NULL;
279
280   return lm;
281 }
282
283 static struct link_map *
284 next_link_map_member (so_list_ptr)
285      struct so_list *so_list_ptr;
286 {
287   struct link_map *lm = NULL;
288   static struct link_map next_lm;
289 #ifdef USE_LDR_ROUTINES
290   ldr_module_t mod_id = lm->module_info.lmi_modid;
291   size_t retsize;
292
293   if (ldr_next_module(inferior_pid, &mod_id) != 0
294       || mod_id == LDR_NULL_MODULE
295       || ldr_inq_module(inferior_pid, mod_id,
296                         &next_lm.module_info, sizeof(ldr_module_info_t),
297                         &retsize) != 0)
298     return lm;
299
300   lm = &next_lm;
301   lm->l_name = lm->module_info.lmi_name;
302 #else
303   CORE_ADDR ldr_context_addr;
304
305   /* Reread context in case ldr_context.tail was updated.  */
306
307   if (target_read_memory ((CORE_ADDR) RLD_CONTEXT_ADDRESS,
308                           (char *) &ldr_context_addr,
309                           sizeof (CORE_ADDR)) != 0
310       || target_read_memory (ldr_context_addr,
311                              (char *) &ldr_context,
312                              sizeof (ldr_context_t)) != 0
313       || so_list_ptr->lm.module_info.modinfo_addr == ldr_context.tail
314       || target_read_memory (so_list_ptr->lm.module_info.next,
315                              (char *) &next_lm.module_info,
316                              sizeof (ldr_module_info_t)) != 0)
317     return lm;
318
319   lm = &next_lm;
320   lm->l_name = lm->module_info.module_name;
321 #endif
322   return lm;
323 }
324
325 static void
326 xfer_link_map_member (so_list_ptr, lm)
327      struct so_list *so_list_ptr;
328      struct link_map *lm;
329 {
330   so_list_ptr->lm = *lm;
331
332   /* OSF/1 has absolute addresses in shared libraries.  */
333   LM_ADDR (so_list_ptr) = 0;
334
335   /* There is one entry that has no name (for the inferior executable)
336      since it is not a shared object. */
337   if (LM_NAME (so_list_ptr) != 0)
338     {
339
340 #ifdef USE_LDR_ROUTINES
341       int len = strlen (LM_NAME (so_list_ptr) + 1);
342
343       if (len > MAX_PATH_SIZE)
344         len = MAX_PATH_SIZE;
345       strncpy (so_list_ptr->so_name, LM_NAME (so_list_ptr), MAX_PATH_SIZE);
346 #else
347       int errcode;
348       char *buffer;
349       target_read_string ((CORE_ADDR) LM_NAME (so_list_ptr), &buffer,
350                           MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
351       if (errcode != 0)
352         error ("xfer_link_map_member: Can't read pathname for load map: %s\n",
353                safe_strerror (errcode));
354       strncpy (so_list_ptr->so_name, buffer, MAX_PATH_SIZE - 1);
355       free (buffer);
356 #endif
357       so_list_ptr->so_name[MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
358
359       solib_map_sections (so_list_ptr);
360     }
361 }
362
363 /*
364
365 LOCAL FUNCTION
366
367         find_solib -- step through list of shared objects
368
369 SYNOPSIS
370
371         struct so_list *find_solib (struct so_list *so_list_ptr)
372
373 DESCRIPTION
374
375         This module contains the routine which finds the names of any
376         loaded "images" in the current process. The argument in must be
377         NULL on the first call, and then the returned value must be passed
378         in on subsequent calls. This provides the capability to "step" down
379         the list of loaded objects. On the last object, a NULL value is
380         returned.
381
382         The arg and return value are "struct link_map" pointers, as defined
383         in <link.h>.
384  */
385
386 static struct so_list *
387 find_solib (so_list_ptr)
388      struct so_list *so_list_ptr;       /* Last lm or NULL for first one */
389 {
390   struct so_list *so_list_next = NULL;
391   struct link_map *lm = NULL;
392   struct so_list *new;
393   
394   if (so_list_ptr == NULL)
395     {
396       /* We are setting up for a new scan through the loaded images. */
397       if ((so_list_next = so_list_head) == NULL)
398         {
399           /* Find the first link map list member. */
400           lm = first_link_map_member ();
401         }
402     }
403   else
404     {
405       /* We have been called before, and are in the process of walking
406          the shared library list.  Advance to the next shared object. */
407       lm = next_link_map_member (so_list_ptr);
408       so_list_next = so_list_ptr -> next;
409     }
410   if ((so_list_next == NULL) && (lm != NULL))
411     {
412       /* Get next link map structure from inferior image and build a local
413          abbreviated load_map structure */
414       new = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
415       memset ((char *) new, 0, sizeof (struct so_list));
416       new -> lmaddr = lm;
417       /* Add the new node as the next node in the list, or as the root
418          node if this is the first one. */
419       if (so_list_ptr != NULL)
420         {
421           so_list_ptr -> next = new;
422         }
423       else
424         {
425           so_list_head = new;
426         }      
427       so_list_next = new;
428       xfer_link_map_member (new, lm);
429     }
430   return (so_list_next);
431 }
432
433 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
434
435 static int
436 symbol_add_stub (arg)
437      char *arg;
438 {
439   register struct so_list *so = (struct so_list *) arg; /* catch_errs bogon */
440   
441   so -> objfile = symbol_file_add (so -> so_name, so -> from_tty,
442                                    so -> textsection -> addr,
443                                    0, 0, 0);
444   return (1);
445 }
446
447 /*
448
449 GLOBAL FUNCTION
450
451         solib_add -- add a shared library file to the symtab and section list
452
453 SYNOPSIS
454
455         void solib_add (char *arg_string, int from_tty,
456                         struct target_ops *target)
457
458 DESCRIPTION
459
460 */
461
462 void
463 solib_add (arg_string, from_tty, target)
464      char *arg_string;
465      int from_tty;
466      struct target_ops *target;
467 {       
468   register struct so_list *so = NULL;           /* link map state variable */
469
470   /* Last shared library that we read.  */
471   struct so_list *so_last = NULL;
472
473   char *re_err;
474   int count;
475   int old;
476   
477   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
478     {
479       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
480     }
481   
482   
483   /* Add the shared library sections to the section table of the
484      specified target, if any. We have to do this before reading the
485      symbol files as symbol_file_add calls reinit_frame_cache and
486      creating a new frame might access memory in the shared library.  */
487   if (target)
488     {
489       /* Count how many new section_table entries there are.  */
490       so = NULL;
491       count = 0;
492       while ((so = find_solib (so)) != NULL)
493         {
494           if (so -> so_name[0])
495             {
496               count += so -> sections_end - so -> sections;
497             }
498         }
499       
500       if (count)
501         {
502           /* Reallocate the target's section table including the new size.  */
503           if (target -> to_sections)
504             {
505               old = target -> to_sections_end - target -> to_sections;
506               target -> to_sections = (struct section_table *)
507                 xrealloc ((char *)target -> to_sections,
508                          (sizeof (struct section_table)) * (count + old));
509             }
510           else
511             {
512               old = 0;
513               target -> to_sections = (struct section_table *)
514                 xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * count);
515             }
516           target -> to_sections_end = target -> to_sections + (count + old);
517           
518           /* Add these section table entries to the target's table.  */
519           while ((so = find_solib (so)) != NULL)
520             {
521               if (so -> so_name[0])
522                 {
523                   count = so -> sections_end - so -> sections;
524                   memcpy ((char *) (target -> to_sections + old),
525                           so -> sections, 
526                           (sizeof (struct section_table)) * count);
527                   old += count;
528                 }
529             }
530         }
531     }
532   
533   /* Now add the symbol files.  */
534   so = NULL;
535   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
536     {
537       if (so -> so_name[0] && re_exec (so -> so_name))
538         {
539           so -> from_tty = from_tty;
540           if (so -> symbols_loaded)
541             {
542               if (from_tty)
543                 {
544                   printf_unfiltered ("Symbols already loaded for %s\n", so -> so_name);
545                 }
546             }
547           else if (catch_errors
548                    (symbol_add_stub, (char *) so,
549                     "Error while reading shared library symbols:\n",
550                     RETURN_MASK_ALL))
551             {
552               so_last = so;
553               so -> symbols_loaded = 1;
554             }
555         }
556     }
557 }
558
559 /*
560
561 LOCAL FUNCTION
562
563         info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
564
565 SYNOPSIS
566
567         static void info_sharedlibrary_command ()
568
569 DESCRIPTION
570
571         Walk through the shared library list and print information
572         about each attached library.
573 */
574
575 static void
576 info_sharedlibrary_command (ignore, from_tty)
577      char *ignore;
578      int from_tty;
579 {
580   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
581   int header_done = 0;
582   
583   if (exec_bfd == NULL)
584     {
585       printf_unfiltered ("No exec file.\n");
586       return;
587     }
588   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
589     {
590       if (so -> so_name[0])
591         {
592           unsigned long txt_start = 0;
593           unsigned long txt_end = 0;
594
595           if (!header_done)
596             {
597               printf_unfiltered("%-20s%-20s%-12s%s\n", "From", "To", "Syms Read",
598                      "Shared Object Library");
599               header_done++;
600             }
601           if (so -> textsection)
602             {
603               txt_start = (unsigned long) so -> textsection -> addr;
604               txt_end = (unsigned long) so -> textsection -> endaddr;
605             }
606           printf_unfiltered ("%-20s", local_hex_string_custom (txt_start, "08l"));
607           printf_unfiltered ("%-20s", local_hex_string_custom (txt_end, "08l"));
608           printf_unfiltered ("%-12s", so -> symbols_loaded ? "Yes" : "No");
609           printf_unfiltered ("%s\n",  so -> so_name);
610         }
611     }
612   if (so_list_head == NULL)
613     {
614       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n"); 
615     }
616 }
617
618 /*
619
620 GLOBAL FUNCTION
621
622         solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
623
624 SYNOPSIS
625
626         int solib_address (CORE_ADDR address)
627
628 DESCRIPTION
629
630         Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
631         not a particular address is within the mapped address space of
632         a shared library.  Any address between the base mapping address
633         and the first address beyond the end of the last mapping, is
634         considered to be within the shared library address space, for
635         our purposes.
636
637         For example, this routine is called at one point to disable
638         breakpoints which are in shared libraries that are not currently
639         mapped in.
640  */
641
642 int
643 solib_address (address)
644      CORE_ADDR address;
645 {
646   register struct so_list *so = 0;      /* link map state variable */
647   
648   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
649     {
650       if (so -> so_name[0] && so -> textsection)
651         {
652           if ((address >= (CORE_ADDR) so -> textsection -> addr) &&
653               (address < (CORE_ADDR) so -> textsection -> endaddr))
654             {
655               return (1);
656             }
657         }
658     }
659   return (0);
660 }
661
662 /* Called by free_all_symtabs */
663
664 void 
665 clear_solib()
666 {
667   struct so_list *next;
668   char *bfd_filename;
669   
670   while (so_list_head)
671     {
672       if (so_list_head -> sections)
673         {
674           free ((PTR)so_list_head -> sections);
675         }
676       if (so_list_head -> abfd)
677         {
678           bfd_filename = bfd_get_filename (so_list_head -> abfd);
679           bfd_close (so_list_head -> abfd);
680         }
681       else
682         /* This happens for the executable on SVR4.  */
683         bfd_filename = NULL;
684       
685       next = so_list_head -> next;
686       if (bfd_filename)
687         free ((PTR)bfd_filename);
688       free ((PTR)so_list_head);
689       so_list_head = next;
690     }
691 }
692   
693 /*
694   
695 GLOBAL FUNCTION
696   
697         solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
698   
699 SYNOPSIS
700   
701         void solib_create_inferior_hook()
702   
703 DESCRIPTION
704
705         When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
706         shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
707         point, this function gets called via expansion of the macro
708         SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
709         For a statically bound executable, this first instruction is the
710         one at "_start", or a similar text label. No further processing is
711         needed in that case.
712         For a dynamically bound executable, this first instruction is somewhere
713         in the rld, and the actual user executable is not yet mapped in.
714         We continue the inferior again, rld then maps in the actual user
715         executable and any needed shared libraries and then sends
716         itself a SIGTRAP.
717         At that point we discover the names of all shared libraries and
718         read their symbols in.
719
720 FIXME
721
722         This code does not properly handle hitting breakpoints which the
723         user might have set in the rld itself.  Proper handling would have
724         to check if the SIGTRAP happened due to a kill call.
725
726         Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.
727   */
728
729 void
730 solib_create_inferior_hook()
731 {
732
733   /* Nothing to do for statically bound executables.  */
734
735   if (symfile_objfile == 0 || symfile_objfile->ei.entry_file_lowpc == stop_pc)
736     return;
737
738   /* Now run the target.  It will eventually get a SIGTRAP, at
739      which point all of the libraries will have been mapped in and we
740      can go groveling around in the rld structures to find
741      out what we need to know about them. */
742  
743   clear_proceed_status ();
744   stop_soon_quietly = 1;
745   stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
746   do
747     {
748       target_resume (-1, 0, stop_signal);
749       wait_for_inferior ();
750     }
751   while (stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP);
752
753   /*  solib_add will call reinit_frame_cache via symbol_file_add.
754       But we are stopped in the runtime loader and we do not have symbols
755       for the runtime loader. So heuristic_proc_start will be called
756       and will put out an annoying warning.
757       Resetting stop_soon_quietly after symbol loading suppresses
758       the warning.  */
759   solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0);
760   stop_soon_quietly = 0;
761 }
762
763
764 /*
765
766 LOCAL FUNCTION
767
768         sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
769
770 SYNOPSIS
771
772         static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
773
774 DESCRIPTION
775
776 */
777
778 static void
779 sharedlibrary_command (args, from_tty)
780 char *args;
781 int from_tty;
782 {
783   dont_repeat ();
784   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0);
785 }
786
787 void
788 _initialize_solib()
789 {
790   
791   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
792            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
793   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command, 
794             "Status of loaded shared object libraries.");
795 }
This page took 0.06489 seconds and 4 git commands to generate.