]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/objfiles.c
[gdb] Fix more typos in comments
[binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2019 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 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
23    destroying objfile structures.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
27 #include "symtab.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdb-stabs.h"
31 #include "target.h"
32 #include "bcache.h"
33 #include "expression.h"
34 #include "parser-defs.h"
35
36 #include <sys/types.h>
37 #include <sys/stat.h>
38 #include <fcntl.h>
39 #include "gdb_obstack.h"
40 #include "hashtab.h"
41
42 #include "breakpoint.h"
43 #include "block.h"
44 #include "dictionary.h"
45 #include "source.h"
46 #include "addrmap.h"
47 #include "arch-utils.h"
48 #include "exec.h"
49 #include "observable.h"
50 #include "complaints.h"
51 #include "psymtab.h"
52 #include "solist.h"
53 #include "gdb_bfd.h"
54 #include "btrace.h"
55 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
56
57 #include <vector>
58
59 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
60    modules.  */
61
62 DEFINE_REGISTRY (objfile, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
63
64 /* Externally visible variables that are owned by this module.
65    See declarations in objfile.h for more info.  */
66
67 struct objfile_pspace_info
68 {
69   objfile_pspace_info () = default;
70   ~objfile_pspace_info ();
71
72   struct obj_section **sections = nullptr;
73   int num_sections = 0;
74
75   /* Nonzero if object files have been added since the section map
76      was last updated.  */
77   int new_objfiles_available = 0;
78
79   /* Nonzero if the section map MUST be updated before use.  */
80   int section_map_dirty = 0;
81
82   /* Nonzero if section map updates should be inhibited if possible.  */
83   int inhibit_updates = 0;
84 };
85
86 /* Per-program-space data key.  */
87 static const struct program_space_key<objfile_pspace_info>
88   objfiles_pspace_data;
89
90 objfile_pspace_info::~objfile_pspace_info ()
91 {
92   xfree (sections);
93 }
94
95 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
96    function always returns a valid object.  */
97
98 static struct objfile_pspace_info *
99 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
100 {
101   struct objfile_pspace_info *info;
102
103   info = objfiles_pspace_data.get (pspace);
104   if (info == NULL)
105     info = objfiles_pspace_data.emplace (pspace);
106
107   return info;
108 }
109
110 \f
111
112 /* Per-BFD data key.  */
113
114 static const struct bfd_key<objfile_per_bfd_storage> objfiles_bfd_data;
115
116 objfile_per_bfd_storage::~objfile_per_bfd_storage ()
117 {
118 }
119
120 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
121    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
122    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  Note that it is
123    not safe to call this multiple times for a given OBJFILE -- it can
124    only be called when allocating or re-initializing OBJFILE.  */
125
126 static struct objfile_per_bfd_storage *
127 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
128 {
129   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
130
131   if (abfd != NULL)
132     storage = objfiles_bfd_data.get (abfd);
133
134   if (storage == NULL)
135     {
136       storage = new objfile_per_bfd_storage;
137       /* If the object requires gdb to do relocations, we simply fall
138          back to not sharing data across users.  These cases are rare
139          enough that this seems reasonable.  */
140       if (abfd != NULL && !gdb_bfd_requires_relocations (abfd))
141         objfiles_bfd_data.set (abfd, storage);
142
143       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
144       if (abfd != NULL)
145         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
146     }
147
148   return storage;
149 }
150
151 /* See objfiles.h.  */
152
153 void
154 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
155 {
156   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
157 }
158
159 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
160    language.  */
161
162 void
163 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
164                        const char *name, enum language lang)
165 {
166   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
167       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
168     objfile->per_bfd->name_of_main
169       = obstack_strdup (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name);
170   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
171 }
172
173 /* Helper structure to map blocks to static link properties in hash tables.  */
174
175 struct static_link_htab_entry
176 {
177   const struct block *block;
178   const struct dynamic_prop *static_link;
179 };
180
181 /* Return a hash code for struct static_link_htab_entry *P.  */
182
183 static hashval_t
184 static_link_htab_entry_hash (const void *p)
185 {
186   const struct static_link_htab_entry *e
187     = (const struct static_link_htab_entry *) p;
188
189   return htab_hash_pointer (e->block);
190 }
191
192 /* Return whether P1 an P2 (pointers to struct static_link_htab_entry) are
193    mappings for the same block.  */
194
195 static int
196 static_link_htab_entry_eq (const void *p1, const void *p2)
197 {
198   const struct static_link_htab_entry *e1
199     = (const struct static_link_htab_entry *) p1;
200   const struct static_link_htab_entry *e2
201     = (const struct static_link_htab_entry *) p2;
202
203   return e1->block == e2->block;
204 }
205
206 /* Register STATIC_LINK as the static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.
207    Must not be called more than once for each BLOCK.  */
208
209 void
210 objfile_register_static_link (struct objfile *objfile,
211                               const struct block *block,
212                               const struct dynamic_prop *static_link)
213 {
214   void **slot;
215   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
216   struct static_link_htab_entry *entry;
217
218   if (objfile->static_links == NULL)
219     objfile->static_links.reset (htab_create_alloc
220       (1, &static_link_htab_entry_hash, static_link_htab_entry_eq, NULL,
221        xcalloc, xfree));
222
223   /* Create a slot for the mapping, make sure it's the first mapping for this
224      block and then create the mapping itself.  */
225   lookup_entry.block = block;
226   slot = htab_find_slot (objfile->static_links.get (), &lookup_entry, INSERT);
227   gdb_assert (*slot == NULL);
228
229   entry = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, static_link_htab_entry);
230   entry->block = block;
231   entry->static_link = static_link;
232   *slot = (void *) entry;
233 }
234
235 /* Look for a static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.  Return NULL if
236    none was found.  */
237
238 const struct dynamic_prop *
239 objfile_lookup_static_link (struct objfile *objfile,
240                             const struct block *block)
241 {
242   struct static_link_htab_entry *entry;
243   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
244
245   if (objfile->static_links == NULL)
246     return NULL;
247   lookup_entry.block = block;
248   entry = ((struct static_link_htab_entry *)
249            htab_find (objfile->static_links.get (), &lookup_entry));
250   if (entry == NULL)
251     return NULL;
252
253   gdb_assert (entry->block == block);
254   return entry->static_link;
255 }
256
257 \f
258
259 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
260    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
261    of the table (objfile->sections) and to the first location after
262    the end of the table (objfile->sections_end).  */
263
264 static void
265 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
266                               struct objfile *objfile, int force)
267 {
268   struct obj_section *section;
269
270   if (!force)
271     {
272       flagword aflag;
273
274       aflag = bfd_section_flags (asect);
275       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
276         return;
277     }
278
279   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
280   section->objfile = objfile;
281   section->the_bfd_section = asect;
282   section->ovly_mapped = 0;
283 }
284
285 static void
286 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
287                          void *objfilep)
288 {
289   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, (struct objfile *) objfilep, 0);
290 }
291
292 /* Builds a section table for OBJFILE.
293
294    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
295    initialized to zero.  */
296
297 void
298 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
299 {
300   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
301
302   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
303                                       count,
304                                       struct obj_section);
305   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
306   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
307                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
308
309   /* See gdb_bfd_section_index.  */
310   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
311   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
312   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
313   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
314 }
315
316 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits,
317    initialize the new objfile as best we can and link it into the list
318    of all known objfiles.
319
320    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
321    identifier as entered by user.  If there is no better source use
322    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
323    NAME content is copied into returned objfile.
324
325    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
326    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
327    simply copied through to the new objfile flags member.  */
328
329 objfile::objfile (bfd *abfd, const char *name, objfile_flags flags_)
330   : flags (flags_),
331     pspace (current_program_space),
332     partial_symtabs (new psymtab_storage ()),
333     obfd (abfd)
334 {
335   const char *expanded_name;
336
337   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
338      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
339   obstack_init (&objfile_obstack);
340
341   objfile_alloc_data (this);
342
343   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
344   if (name == NULL)
345     {
346       gdb_assert (abfd == NULL);
347       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
348       expanded_name = "<<anonymous objfile>>";
349     }
350   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0
351            || is_target_filename (name))
352     expanded_name = name;
353   else
354     {
355       name_holder = gdb_abspath (name);
356       expanded_name = name_holder.get ();
357     }
358   original_name = obstack_strdup (&objfile_obstack, expanded_name);
359
360   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
361      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
362      region.  */
363
364   gdb_bfd_ref (abfd);
365   if (abfd != NULL)
366     {
367       mtime = bfd_get_mtime (abfd);
368
369       /* Build section table.  */
370       build_objfile_section_table (this);
371     }
372
373   per_bfd = get_objfile_bfd_data (this, abfd);
374
375   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
376
377   if (object_files == NULL)
378     object_files = this;
379   else
380     {
381       struct objfile *last_one;
382
383       for (last_one = object_files;
384            last_one->next;
385            last_one = last_one->next);
386       last_one->next = this;
387     }
388
389   /* Rebuild section map next time we need it.  */
390   get_objfile_pspace_data (pspace)->new_objfiles_available = 1;
391 }
392
393 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
394
395 struct gdbarch *
396 get_objfile_arch (const struct objfile *objfile)
397 {
398   return objfile->per_bfd->gdbarch;
399 }
400
401 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
402    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
403
404 int
405 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
406 {
407   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
408     return 0;
409
410   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
411               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
412                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
413
414   return 1;
415 }
416
417 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
418
419 CORE_ADDR
420 entry_point_address (void)
421 {
422   CORE_ADDR retval;
423
424   if (!entry_point_address_query (&retval))
425     error (_("Entry point address is not known."));
426
427   return retval;
428 }
429
430 separate_debug_iterator &
431 separate_debug_iterator::operator++ ()
432 {
433   gdb_assert (m_objfile != nullptr);
434
435   struct objfile *res;
436
437   /* If any, return the first child.  */
438   res = m_objfile->separate_debug_objfile;
439   if (res != nullptr)
440     {
441       m_objfile = res;
442       return *this;
443     }
444
445   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
446   if (m_objfile == m_parent)
447     {
448       m_objfile = nullptr;
449       return *this;
450     }
451
452   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
453      the parents.  */
454   res = m_objfile->separate_debug_objfile_link;
455   if (res != nullptr)
456     {
457       m_objfile = res;
458       return *this;
459     }
460
461   for (res = m_objfile->separate_debug_objfile_backlink;
462        res != m_parent;
463        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
464     {
465       gdb_assert (res != nullptr);
466       if (res->separate_debug_objfile_link != nullptr)
467         {
468           m_objfile = res->separate_debug_objfile_link;
469           return *this;
470         }
471     }
472   m_objfile = nullptr;
473   return *this;
474 }
475
476 /* Put one object file before a specified on in the global list.
477    This can be used to make sure an object file is destroyed before
478    another when using objfiles_safe to free all objfiles.  */
479 void
480 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
481 {
482   struct objfile **objp;
483
484   unlink_objfile (objfile);
485   
486   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
487     {
488       if (*objp == before_this)
489         {
490           objfile->next = *objp;
491           *objp = objfile;
492           return;
493         }
494     }
495   
496   internal_error (__FILE__, __LINE__,
497                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
498 }
499
500 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
501    list.
502
503    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
504    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
505    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
506    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
507    twice would create a circular list.
508
509    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
510    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
511    between the OBJFILE and the list.  */
512
513 void
514 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
515 {
516   struct objfile **objpp;
517
518   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
519     {
520       if (*objpp == objfile)
521         {
522           *objpp = (*objpp)->next;
523           objfile->next = NULL;
524           return;
525         }
526     }
527
528   internal_error (__FILE__, __LINE__,
529                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
530 }
531
532 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
533
534 void
535 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
536 {
537   gdb_assert (objfile && parent);
538
539   /* Must not be already in a list.  */
540   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
541   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
542   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
543   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
544   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
545
546   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
547   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
548   parent->separate_debug_objfile = objfile;
549
550   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
551      usage of objfiles_safe will stay safe.  */
552   put_objfile_before (objfile, parent);
553 }
554
555 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
556    itself.  */
557
558 void
559 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
560 {
561   struct objfile *child;
562
563   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
564     {
565       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
566       delete child;
567       child = next_child;
568     }
569 }
570
571 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
572
573 objfile::~objfile ()
574 {
575   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
576   gdb::observers::free_objfile.notify (this);
577
578   /* Free all separate debug objfiles.  */
579   free_objfile_separate_debug (this);
580
581   if (separate_debug_objfile_backlink)
582     {
583       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
584          doesn't reference it.  */
585       struct objfile *child;
586
587       child = separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
588
589       if (child == this)
590         {
591           /* THIS is the first child.  */
592           separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
593             separate_debug_objfile_link;
594         }
595       else
596         {
597           /* Find THIS in the list.  */
598           while (1)
599             {
600               if (child->separate_debug_objfile_link == this)
601                 {
602                   child->separate_debug_objfile_link =
603                     separate_debug_objfile_link;
604                   break;
605                 }
606               child = child->separate_debug_objfile_link;
607               gdb_assert (child);
608             }
609         }
610     }
611
612   /* Remove any references to this objfile in the global value
613      lists.  */
614   preserve_values (this);
615
616   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
617      the symbol file data.  */
618   forget_cached_source_info_for_objfile (this);
619
620   breakpoint_free_objfile (this);
621   btrace_free_objfile (this);
622
623   /* First do any symbol file specific actions required when we are
624      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
625      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
626      these routines is responsible for doing the correct thing, either
627      freeing things which are valid only during this particular gdb
628      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
629
630   if (sf != NULL)
631     (*sf->sym_finish) (this);
632
633   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
634      still may reference obfd.  */
635   objfile_free_data (this);
636
637   if (obfd)
638     gdb_bfd_unref (obfd);
639   else
640     delete per_bfd;
641
642   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
643
644   unlink_objfile (this);
645
646   if (this == symfile_objfile)
647     symfile_objfile = NULL;
648
649   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
650      selectively load and remove information particular to a specific
651      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
652      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
653      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
654      it is shown to be no longer needed.  */
655
656   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
657      for example), so we need to call this here.  */
658   clear_pc_function_cache ();
659
660   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
661      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
662
663   {
664     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
665
666     if (cursal.symtab && SYMTAB_OBJFILE (cursal.symtab) == this)
667       clear_current_source_symtab_and_line ();
668   }
669
670   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
671   obstack_free (&objfile_obstack, 0);
672
673   /* Rebuild section map next time we need it.  */
674   get_objfile_pspace_data (pspace)->section_map_dirty = 1;
675 }
676
677 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
678
679 void
680 free_all_objfiles (void)
681 {
682   struct so_list *so;
683
684   /* Any objfile reference would become stale.  */
685   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
686     gdb_assert (so->objfile == NULL);
687
688   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles_safe ())
689     delete objfile;
690   clear_symtab_users (0);
691 }
692 \f
693 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
694    symbol.  */
695
696 static void
697 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
698                      struct section_offsets *delta)
699 {
700   fixup_symbol_section (sym, objfile);
701
702   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
703      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
704      But I'm leaving out that test, on the theory that
705      they can't possibly pass the tests below.  */
706   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
707        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
708       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
709     {
710       SET_SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym,
711                                 SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
712                                 + ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym)));
713     }
714 }
715
716 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
717    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
718    Return non-zero iff any change happened.  */
719
720 static int
721 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
722                    const struct section_offsets *new_offsets)
723 {
724   struct section_offsets *delta =
725     ((struct section_offsets *) 
726      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
727
728   int something_changed = 0;
729
730   for (int i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
731     {
732       delta->offsets[i] =
733         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
734       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
735         something_changed = 1;
736     }
737   if (!something_changed)
738     return 0;
739
740   /* OK, get all the symtabs.  */
741   {
742     for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
743       {
744         for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
745           {
746             struct linetable *l;
747
748             /* First the line table.  */
749             l = SYMTAB_LINETABLE (s);
750             if (l)
751               {
752                 for (int i = 0; i < l->nitems; ++i)
753                   l->item[i].pc += ANOFFSET (delta,
754                                              COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION
755                                              (cust));
756               }
757           }
758       }
759
760     for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
761       {
762         const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
763         int block_line_section = COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cust);
764
765         if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
766           addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
767                             ANOFFSET (delta, block_line_section));
768
769         for (int i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
770           {
771             struct block *b;
772             struct symbol *sym;
773             struct mdict_iterator miter;
774
775             b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
776             BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
777             BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
778
779             if (BLOCK_RANGES (b) != nullptr)
780               for (int j = 0; j < BLOCK_NRANGES (b); j++)
781                 {
782                   BLOCK_RANGE_START (b, j)
783                     += ANOFFSET (delta, block_line_section);
784                   BLOCK_RANGE_END (b, j) += ANOFFSET (delta,
785                                                       block_line_section);
786                 }
787
788             /* We only want to iterate over the local symbols, not any
789                symbols in included symtabs.  */
790             ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_MULTIDICT (b), miter, sym)
791               {
792                 relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
793               }
794           }
795       }
796   }
797
798   /* This stores relocated addresses and so must be cleared.  This
799      will cause it to be recreated on demand.  */
800   objfile->psymbol_map.clear ();
801
802   /* Relocate isolated symbols.  */
803   {
804     struct symbol *iter;
805
806     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
807       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
808   }
809
810   {
811     int i;
812
813     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
814       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
815   }
816
817   /* Rebuild section map next time we need it.  */
818   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
819
820   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
821   struct obj_section *s;
822   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
823     {
824       int idx = s - objfile->sections;
825
826       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
827                                 obj_section_addr (s));
828     }
829
830   /* Data changed.  */
831   return 1;
832 }
833
834 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
835    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
836
837    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
838    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
839    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
840    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
841    files.  */
842
843 void
844 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
845                   const struct section_offsets *new_offsets)
846 {
847   int changed = 0;
848
849   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
850
851   for (::objfile *debug_objfile : objfile->separate_debug_objfiles ())
852     {
853       if (debug_objfile == objfile)
854         continue;
855
856       section_addr_info objfile_addrs
857         = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
858
859       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
860          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
861
862       addr_info_make_relative (&objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
863
864       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
865                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
866       std::vector<struct section_offsets>
867         new_debug_offsets (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
868       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets.data (),
869                                              debug_objfile->num_sections,
870                                              objfile_addrs);
871
872       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets.data ());
873     }
874
875   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
876   if (changed)
877     breakpoint_re_set ();
878 }
879
880 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
881    not touched here.
882    Return non-zero iff any change happened.  */
883
884 static int
885 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
886 {
887   struct section_offsets *new_offsets =
888     ((struct section_offsets *)
889      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
890   int i;
891
892   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
893     new_offsets->offsets[i] = slide;
894
895   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
896 }
897
898 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
899    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
900
901 void
902 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
903 {
904   int changed = 0;
905
906   for (::objfile *debug_objfile : objfile->separate_debug_objfiles ())
907     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
908
909   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
910   if (changed)
911     breakpoint_re_set ();
912 }
913 \f
914 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
915
916 int
917 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
918 {
919   if (!objfile->sf)
920     return 0;
921
922   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
923      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
924      this function the symbols may have been already read in but they also may
925      not be present in this objfile.  */
926   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
927       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
928     return 1;
929
930   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
931 }
932
933 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
934
935 int
936 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
937 {
938   return objfile->compunit_symtabs != NULL;
939 }
940
941 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
942    or through a separate debug file.  */
943
944 int
945 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
946 {
947   for (::objfile *o : objfile->separate_debug_objfiles ())
948     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
949       return 1;
950   return 0;
951 }
952
953
954 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
955    symbols available.  This function returns zero if none are currently
956    available, nonzero otherwise.  */
957
958 int
959 have_partial_symbols (void)
960 {
961   for (objfile *ofp : current_program_space->objfiles ())
962     {
963       if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
964         return 1;
965     }
966   return 0;
967 }
968
969 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
970    symbols available.  This function returns zero if none are currently
971    available, nonzero otherwise.  */
972
973 int
974 have_full_symbols (void)
975 {
976   for (objfile *ofp : current_program_space->objfiles ())
977     {
978       if (objfile_has_full_symbols (ofp))
979         return 1;
980     }
981   return 0;
982 }
983
984
985 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
986    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
987    command.  */
988
989 void
990 objfile_purge_solibs (void)
991 {
992   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles_safe ())
993     {
994       /* We assume that the solib package has been purged already, or will
995          be soon.  */
996
997       if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
998         delete objf;
999     }
1000 }
1001
1002
1003 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1004    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1005    available, nonzero otherwise.  */
1006
1007 int
1008 have_minimal_symbols (void)
1009 {
1010   for (objfile *ofp : current_program_space->objfiles ())
1011     {
1012       if (ofp->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
1013         {
1014           return 1;
1015         }
1016     }
1017   return 0;
1018 }
1019
1020 /* Qsort comparison function.  */
1021
1022 static int
1023 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1024 {
1025   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1026   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1027   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1028   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1029
1030   if (sect1_addr < sect2_addr)
1031     return -1;
1032   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1033     return 1;
1034   else
1035     {
1036       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1037          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1038          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1039          or something like that.  */
1040
1041       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1042       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1043
1044       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1045           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1046         {
1047           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1048              will be filtered out later.  */
1049
1050           return 0;
1051         }
1052
1053       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1054          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1055          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1056          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1057          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1058          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1059          resulting complaints.  */
1060
1061       if (objfile1 == objfile2)
1062         {
1063           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1064              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1065
1066           const struct obj_section *osect;
1067
1068           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1069             if (osect == sect1)
1070               return -1;
1071             else if (osect == sect2)
1072               return 1;
1073
1074           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1075           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1076         }
1077       else
1078         {
1079           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1080
1081           for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1082             if (objfile == objfile1)
1083               return -1;
1084             else if (objfile == objfile2)
1085               return 1;
1086
1087           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1088           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1089         }
1090     }
1091
1092   /* Unreachable.  */
1093   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1094   return 0;
1095 }
1096
1097 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1098    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1099    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1100    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1101    size.  */
1102
1103 static struct obj_section *
1104 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1105 {
1106   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1107   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1108               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1109   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1110               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1111
1112   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1113     return a;
1114   return b;
1115 }
1116
1117 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1118    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1119
1120 static int
1121 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1122                   const struct bfd_section *section)
1123 {
1124   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (section);
1125
1126   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (section)
1127       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1128     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1129        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1130        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1131     return 0;
1132   if ((bfd_section_flags (section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1133     /* This is a TLS section.  */
1134     return 0;
1135
1136   return 1;
1137 }
1138
1139 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1140    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1141    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1142
1143 static int
1144 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1145 {
1146   int i, j;
1147
1148   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1149     {
1150       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1151       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1152       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1153       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1154       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1155       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1156
1157       if (sect1_addr == sect2_addr
1158           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1159               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1160         {
1161           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1162           ++i;
1163         }
1164       else
1165         map[j++] = sect1;
1166     }
1167
1168   if (i < map_size)
1169     {
1170       gdb_assert (i == map_size - 1);
1171       map[j++] = map[i];
1172     }
1173
1174   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1175   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1176
1177   return j;
1178 }
1179
1180 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1181    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1182    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1183    corrupt binary.  */
1184
1185 static int
1186 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1187 {
1188   int i, j;
1189
1190   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1191     {
1192       int k;
1193
1194       map[j++] = map[i];
1195       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1196         {
1197           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1198           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1199           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1200           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1201           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1202
1203           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1204
1205           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1206             break;
1207           else
1208             {
1209               /* We have an overlap.  Report it.  */
1210
1211               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1212               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1213
1214               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1215               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1216
1217               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1218
1219               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1220
1221               complaint (_("unexpected overlap between:\n"
1222                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1223                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1224                            "Will ignore section B"),
1225                          bfd_section_name (bfds1), objfile_name (objf1),
1226                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1227                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1228                          bfd_section_name (bfds2), objfile_name (objf2),
1229                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1230                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1231             }
1232         }
1233       i = k;
1234     }
1235
1236   if (i < map_size)
1237     {
1238       gdb_assert (i == map_size - 1);
1239       map[j++] = map[i];
1240     }
1241
1242   return j;
1243 }
1244
1245
1246 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1247    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1248
1249 static void
1250 update_section_map (struct program_space *pspace,
1251                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1252 {
1253   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1254   int alloc_size, map_size, i;
1255   struct obj_section *s, **map;
1256
1257   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1258   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1259               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1260
1261   map = *pmap;
1262   xfree (map);
1263
1264   alloc_size = 0;
1265   for (objfile *objfile : pspace->objfiles ())
1266     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1267       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1268         alloc_size += 1;
1269
1270   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1271   if (alloc_size == 0)
1272     {
1273       *pmap = NULL;
1274       *pmap_size = 0;
1275       return;
1276     }
1277
1278   map = XNEWVEC (struct obj_section *, alloc_size);
1279
1280   i = 0;
1281   for (objfile *objfile : pspace->objfiles ())
1282     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1283       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1284         map[i++] = s;
1285
1286   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1287   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1288   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1289
1290   if (map_size < alloc_size)
1291     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1292     map = XRESIZEVEC (struct obj_section *, map, map_size);
1293   else
1294     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1295
1296   *pmap = map;
1297   *pmap_size = map_size;
1298 }
1299
1300 /* Bsearch comparison function.  */
1301
1302 static int
1303 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1304 {
1305   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1306   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1307
1308   if (pc < obj_section_addr (section))
1309     return -1;
1310   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1311     return 0;
1312   return 1;
1313 }
1314
1315 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1316
1317 struct obj_section *
1318 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1319 {
1320   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1321   struct obj_section *s, **sp;
1322
1323   /* Check for mapped overlay section first.  */
1324   s = find_pc_mapped_section (pc);
1325   if (s)
1326     return s;
1327
1328   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1329   if (pspace_info->section_map_dirty
1330       || (pspace_info->new_objfiles_available
1331           && !pspace_info->inhibit_updates))
1332     {
1333       update_section_map (current_program_space,
1334                           &pspace_info->sections,
1335                           &pspace_info->num_sections);
1336
1337       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1338          removed or relocated.  */
1339       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1340       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1341     }
1342
1343   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1344      bsearch be non-NULL.  */
1345   if (pspace_info->sections == NULL)
1346     {
1347       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1348       return NULL;
1349     }
1350
1351   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1352                                         pspace_info->sections,
1353                                         pspace_info->num_sections,
1354                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1355                                         bsearch_cmp);
1356   if (sp != NULL)
1357     return *sp;
1358   return NULL;
1359 }
1360
1361
1362 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1363
1364 int
1365 pc_in_section (CORE_ADDR pc, const char *name)
1366 {
1367   struct obj_section *s;
1368   int retval = 0;
1369
1370   s = find_pc_section (pc);
1371
1372   retval = (s != NULL
1373             && s->the_bfd_section->name != NULL
1374             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1375   return (retval);
1376 }
1377 \f
1378
1379 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1380    is used.  Called by reread_symbols.  */
1381
1382 void
1383 objfiles_changed (void)
1384 {
1385   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1386   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1387 }
1388
1389 /* See comments in objfiles.h.  */
1390
1391 scoped_restore_tmpl<int>
1392 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1393 {
1394   return scoped_restore_tmpl<int>
1395     (&get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates, 1);
1396 }
1397
1398 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1399    otherwise.  */
1400
1401 int
1402 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1403 {
1404   struct obj_section *osect;
1405
1406   if (objfile == NULL)
1407     return 0;
1408
1409   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1410     {
1411       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1412         continue;
1413
1414       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1415           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1416         return 1;
1417     }
1418   return 0;
1419 }
1420
1421 int
1422 shared_objfile_contains_address_p (struct program_space *pspace,
1423                                    CORE_ADDR address)
1424 {
1425   for (objfile *objfile : pspace->objfiles ())
1426     {
1427       if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
1428           && is_addr_in_objfile (address, objfile))
1429         return 1;
1430     }
1431
1432   return 0;
1433 }
1434
1435 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1436    gdbarch method.  It is equivalent to use the objfiles iterable,
1437    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1438    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1439
1440    On most platforms, it should be close enough to doing the best
1441    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1442
1443 void
1444 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1445   (struct gdbarch *gdbarch,
1446    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1447    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1448 {
1449   int stop = 0;
1450
1451   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1452     {
1453        stop = cb (objfile, cb_data);
1454        if (stop)
1455          return;
1456     }
1457 }
1458
1459 /* See objfiles.h.  */
1460
1461 const char *
1462 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1463 {
1464   if (objfile->obfd != NULL)
1465     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1466
1467   return objfile->original_name;
1468 }
1469
1470 /* See objfiles.h.  */
1471
1472 const char *
1473 objfile_filename (const struct objfile *objfile)
1474 {
1475   if (objfile->obfd != NULL)
1476     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1477
1478   return NULL;
1479 }
1480
1481 /* See objfiles.h.  */
1482
1483 const char *
1484 objfile_debug_name (const struct objfile *objfile)
1485 {
1486   return lbasename (objfile->original_name);
1487 }
1488
1489 /* See objfiles.h.  */
1490
1491 const char *
1492 objfile_flavour_name (struct objfile *objfile)
1493 {
1494   if (objfile->obfd != NULL)
1495     return bfd_flavour_name (bfd_get_flavour (objfile->obfd));
1496   return NULL;
1497 }
This page took 0.107296 seconds and 4 git commands to generate.