]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/solib.c
The following fixes a FAIL caused by the fact that the alpha stabs
[binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle SunOS and SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 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
21 #include "defs.h"
22
23 #include <sys/types.h>
24 #include <signal.h>
25 #include <string.h>
26 #include <link.h>
27 #include <sys/param.h>
28 #include <fcntl.h>
29
30 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
31  /* SunOS shared libs need the nlist structure.  */
32 #include <a.out.h> 
33 #else
34 #include "libelf.h"
35 #ifndef DT_MIPS_RLD_MAP
36 #include "elf/mips.h"
37 #endif
38 #endif
39
40 #include "symtab.h"
41 #include "bfd.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "gdbcore.h"
45 #include "command.h"
46 #include "target.h"
47 #include "frame.h"
48 #include "regex.h"
49 #include "inferior.h"
50 #include "language.h"
51
52 #define MAX_PATH_SIZE 256               /* FIXME: Should be dynamic */
53
54 /* On SVR4 systems, for the initial implementation, use some runtime startup
55    symbol as the "startup mapping complete" breakpoint address.  The models
56    for SunOS and SVR4 dynamic linking debugger support are different in that
57    SunOS hits one breakpoint when all mapping is complete while using the SVR4
58    debugger support takes two breakpoint hits for each file mapped, and
59    there is no way to know when the "last" one is hit.  Both these
60    mechanisms should be tied to a "breakpoint service routine" that
61    gets automatically executed whenever one of the breakpoints indicating
62    a change in mapping is hit.  This is a future enhancement.  (FIXME) */
63
64 #define BKPT_AT_SYMBOL 1
65
66 #if defined (BKPT_AT_SYMBOL) && defined (SVR4_SHARED_LIBS)
67 static char *bkpt_names[] = {
68 #ifdef SOLIB_BKPT_NAME
69   SOLIB_BKPT_NAME,              /* Prefer configured name if it exists. */
70 #endif
71   "_start",
72   "main",
73   NULL
74 };
75 #endif
76
77 /* Symbols which are used to locate the base of the link map structures. */
78
79 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
80 static char *debug_base_symbols[] = {
81   "_DYNAMIC",
82   NULL
83 };
84 #endif
85
86 /* local data declarations */
87
88 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
89
90 #define LM_ADDR(so) ((so) -> lm.lm_addr)
91 #define LM_NEXT(so) ((so) -> lm.lm_next)
92 #define LM_NAME(so) ((so) -> lm.lm_name)
93 /* Test for first link map entry; first entry is a shared library. */
94 #define IGNORE_FIRST_LINK_MAP_ENTRY(x) (0)
95 static struct link_dynamic dynamic_copy;
96 static struct link_dynamic_2 ld_2_copy;
97 static struct ld_debug debug_copy;
98 static CORE_ADDR debug_addr;
99 static CORE_ADDR flag_addr;
100
101 #else   /* SVR4_SHARED_LIBS */
102
103 #define LM_ADDR(so) ((so) -> lm.l_addr)
104 #define LM_NEXT(so) ((so) -> lm.l_next)
105 #define LM_NAME(so) ((so) -> lm.l_name)
106 /* Test for first link map entry; first entry is the exec-file. */
107 #define IGNORE_FIRST_LINK_MAP_ENTRY(x) ((x).l_prev == NULL)
108 static struct r_debug debug_copy;
109 char shadow_contents[BREAKPOINT_MAX];   /* Stash old bkpt addr contents */
110
111 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
112
113 struct so_list {
114   struct so_list *next;                 /* next structure in linked list */
115   struct link_map lm;                   /* copy of link map from inferior */
116   struct link_map *lmaddr;              /* addr in inferior lm was read from */
117   CORE_ADDR lmend;                      /* upper addr bound of mapped object */
118   char so_name[MAX_PATH_SIZE];          /* shared object lib name (FIXME) */
119   char symbols_loaded;                  /* flag: symbols read in yet? */
120   char from_tty;                        /* flag: print msgs? */
121   struct objfile *objfile;              /* objfile for loaded lib */
122   struct section_table *sections;
123   struct section_table *sections_end;
124   struct section_table *textsection;
125   bfd *abfd;
126 };
127
128 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
129 static CORE_ADDR debug_base;            /* Base of dynamic linker structures */
130 static CORE_ADDR breakpoint_addr;       /* Address where end bkpt is set */
131
132 extern int
133 fdmatch PARAMS ((int, int));            /* In libiberty */
134
135 /* Local function prototypes */
136
137 static void
138 special_symbol_handling PARAMS ((struct so_list *));
139
140 static void
141 sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
142
143 static int
144 enable_break PARAMS ((void));
145
146 static int
147 disable_break PARAMS ((void));
148
149 static void
150 info_sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
151
152 static int
153 symbol_add_stub PARAMS ((char *));
154
155 static struct so_list *
156 find_solib PARAMS ((struct so_list *));
157
158 static struct link_map *
159 first_link_map_member PARAMS ((void));
160
161 static CORE_ADDR
162 locate_base PARAMS ((void));
163
164 static void
165 solib_map_sections PARAMS ((struct so_list *));
166
167 #ifdef SVR4_SHARED_LIBS
168
169 static CORE_ADDR
170 elf_locate_base PARAMS ((void));
171
172 #else
173
174 static void
175 solib_add_common_symbols PARAMS ((struct rtc_symb *, struct objfile *));
176
177 #endif
178
179 /*
180
181 LOCAL FUNCTION
182
183         solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
184
185 SYNOPSIS
186
187         static void solib_map_sections (struct so_list *so)
188
189 DESCRIPTION
190
191         Given a pointer to one of the shared objects in our list
192         of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
193         descriptor for the object, build a section table, and then
194         relocate all the section addresses by the base address at
195         which the shared object was mapped.
196
197 FIXMES
198
199         In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
200         dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
201         cases where it isn't, do we really mimic the systems search
202         mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
203         expansion stuff?).
204  */
205
206 static void
207 solib_map_sections (so)
208      struct so_list *so;
209 {
210   char *filename;
211   char *scratch_pathname;
212   int scratch_chan;
213   struct section_table *p;
214   struct cleanup *old_chain;
215   bfd *abfd;
216   
217   filename = tilde_expand (so -> so_name);
218   old_chain = make_cleanup (free, filename);
219   
220   scratch_chan = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY, 0,
221                         &scratch_pathname);
222   if (scratch_chan < 0)
223     {
224       scratch_chan = openp (getenv ("LD_LIBRARY_PATH"), 1, filename,
225                             O_RDONLY, 0, &scratch_pathname);
226     }
227   if (scratch_chan < 0)
228     {
229       perror_with_name (filename);
230     }
231   /* Leave scratch_pathname allocated.  abfd->name will point to it.  */
232
233   abfd = bfd_fdopenr (scratch_pathname, gnutarget, scratch_chan);
234   if (!abfd)
235     {
236       close (scratch_chan);
237       error ("Could not open `%s' as an executable file: %s",
238              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
239     }
240   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
241   so -> abfd = abfd;
242   abfd -> cacheable = true;
243
244   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
245     {
246       error ("\"%s\": not in executable format: %s.",
247              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
248     }
249   if (build_section_table (abfd, &so -> sections, &so -> sections_end))
250     {
251       error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
252              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
253     }
254
255   for (p = so -> sections; p < so -> sections_end; p++)
256     {
257       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
258          object's file by the base address to which the object was actually
259          mapped. */
260       p -> addr += (CORE_ADDR) LM_ADDR (so);
261       p -> endaddr += (CORE_ADDR) LM_ADDR (so);
262       so -> lmend = (CORE_ADDR) max (p -> endaddr, so -> lmend);
263       if (STREQ (p -> the_bfd_section -> name, ".text"))
264         {
265           so -> textsection = p;
266         }
267     }
268
269   /* Free the file names, close the file now.  */
270   do_cleanups (old_chain);
271 }
272
273 /* Read all dynamically loaded common symbol definitions from the inferior
274    and add them to the minimal symbol table for the shared library objfile.  */
275
276 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
277
278 /* In GDB 4.9 this routine was a real performance hog.  According to
279    some gprof data which [email protected] (Minh Tran-Le)
280    sent, almost all the time spend in solib_add (up to 20 minutes with
281    35 shared libraries) was spent here, with 5/6 in
282    lookup_minimal_symbol and 1/6 in read_memory.
283
284    To fix this, we moved the call to special_symbol_handling out of the
285    loop in solib_add, so this only gets called once, rather than once
286    for every shared library, and also removed the call to lookup_minimal_symbol
287    in this routine.  */
288
289 static void
290 solib_add_common_symbols (rtc_symp, objfile)
291     struct rtc_symb *rtc_symp;
292     struct objfile *objfile;
293 {
294   struct rtc_symb inferior_rtc_symb;
295   struct nlist inferior_rtc_nlist;
296   int len;
297   char *name;
298   char *origname;
299
300   init_minimal_symbol_collection ();
301   make_cleanup (discard_minimal_symbols, 0);
302
303   while (rtc_symp)
304     {
305       read_memory ((CORE_ADDR) rtc_symp,
306                    (char *) &inferior_rtc_symb,
307                    sizeof (inferior_rtc_symb));
308       read_memory ((CORE_ADDR) inferior_rtc_symb.rtc_sp,
309                    (char *) &inferior_rtc_nlist,
310                    sizeof(inferior_rtc_nlist));
311       if (inferior_rtc_nlist.n_type == N_COMM)
312         {
313           /* FIXME: The length of the symbol name is not available, but in the
314              current implementation the common symbol is allocated immediately
315              behind the name of the symbol. */
316           len = inferior_rtc_nlist.n_value - inferior_rtc_nlist.n_un.n_strx;
317
318           origname = name = xmalloc (len);
319           read_memory ((CORE_ADDR) inferior_rtc_nlist.n_un.n_name, name, len);
320
321           /* Don't enter the symbol twice if the target is re-run. */
322
323           if (name[0] == bfd_get_symbol_leading_char (objfile->obfd))
324             {
325               name++;
326             }
327
328 #if 0
329           /* I think this is unnecessary, GDB can probably deal with
330              duplicate minimal symbols, more or less.  And the duplication
331              which used to happen because this was called for each shared
332              library is gone now that we are just called once.  */
333           /* FIXME:  Do we really want to exclude symbols which happen
334              to match symbols for other locations in the inferior's
335              address space, even when they are in different linkage units? */
336           if (lookup_minimal_symbol (name, (struct objfile *) NULL) == NULL)
337 #endif
338             {
339               name = obsavestring (name, strlen (name),
340                                    &objfile -> symbol_obstack);
341               prim_record_minimal_symbol (name, inferior_rtc_nlist.n_value,
342                                           mst_bss, objfile);
343             }
344           free (origname);
345         }
346       rtc_symp = inferior_rtc_symb.rtc_next;
347     }
348
349   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
350      minimal symbols for this objfile. */
351
352   install_minimal_symbols (objfile);
353 }
354
355 #endif  /* SVR4_SHARED_LIBS */
356
357
358 #ifdef SVR4_SHARED_LIBS
359
360 #ifdef HANDLE_SVR4_EXEC_EMULATORS
361
362 /*
363         Solaris BCP (the part of Solaris which allows it to run SunOS4
364         a.out files) throws in another wrinkle. Solaris does not fill
365         in the usual a.out link map structures when running BCP programs,
366         the only way to get at them is via groping around in the dynamic
367         linker.
368         The dynamic linker and it's structures are located in the shared
369         C library, which gets run as the executable's "interpreter" by
370         the kernel.
371
372         Note that we can assume nothing about the process state at the time
373         we need to find these structures.  We may be stopped on the first
374         instruction of the interpreter (C shared library), the first
375         instruction of the executable itself, or somewhere else entirely
376         (if we attached to the process for example).
377 */
378
379 static char *debug_base_symbols[] = {
380   "r_debug",    /* Solaris 2.3 */
381   "_r_debug",   /* Solaris 2.1, 2.2 */
382   NULL
383 };
384
385 static int
386 look_for_base PARAMS ((int, CORE_ADDR));
387
388 static CORE_ADDR
389 bfd_lookup_symbol PARAMS ((bfd *, char *));
390
391 /*
392
393 LOCAL FUNCTION
394
395         bfd_lookup_symbol -- lookup the value for a specific symbol
396
397 SYNOPSIS
398
399         CORE_ADDR bfd_lookup_symbol (bfd *abfd, char *symname)
400
401 DESCRIPTION
402
403         An expensive way to lookup the value of a single symbol for
404         bfd's that are only temporary anyway.  This is used by the
405         shared library support to find the address of the debugger
406         interface structures in the shared library.
407
408         Note that 0 is specifically allowed as an error return (no
409         such symbol).
410 */
411
412 static CORE_ADDR
413 bfd_lookup_symbol (abfd, symname)
414      bfd *abfd;
415      char *symname;
416 {
417   unsigned int storage_needed;
418   asymbol *sym;
419   asymbol **symbol_table;
420   unsigned int number_of_symbols;
421   unsigned int i;
422   struct cleanup *back_to;
423   CORE_ADDR symaddr = 0;
424   
425   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
426
427   if (storage_needed > 0)
428     {
429       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
430       back_to = make_cleanup (free, (PTR)symbol_table);
431       number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table); 
432   
433       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
434         {
435           sym = *symbol_table++;
436           if (STREQ (sym -> name, symname))
437             {
438               /* Bfd symbols are section relative. */
439               symaddr = sym -> value + sym -> section -> vma;
440               break;
441             }
442         }
443       do_cleanups (back_to);
444     }
445   return (symaddr);
446 }
447
448 /*
449
450 LOCAL FUNCTION
451
452         look_for_base -- examine file for each mapped address segment
453
454 SYNOPSYS
455
456         static int look_for_base (int fd, CORE_ADDR baseaddr)
457
458 DESCRIPTION
459
460         This function is passed to proc_iterate_over_mappings, which
461         causes it to get called once for each mapped address space, with
462         an open file descriptor for the file mapped to that space, and the
463         base address of that mapped space.
464
465         Our job is to find the debug base symbol in the file that this
466         fd is open on, if it exists, and if so, initialize the dynamic
467         linker structure base address debug_base.
468
469         Note that this is a computationally expensive proposition, since
470         we basically have to open a bfd on every call, so we specifically
471         avoid opening the exec file.
472  */
473
474 static int
475 look_for_base (fd, baseaddr)
476      int fd;
477      CORE_ADDR baseaddr;
478 {
479   bfd *interp_bfd;
480   CORE_ADDR address = 0;
481   char **symbolp;
482
483   /* If the fd is -1, then there is no file that corresponds to this
484      mapped memory segment, so skip it.  Also, if the fd corresponds
485      to the exec file, skip it as well. */
486
487   if (fd == -1
488       || (exec_bfd != NULL
489           && fdmatch (fileno ((GDB_FILE *)(exec_bfd -> iostream)), fd)))
490     {
491       return (0);
492     }
493
494   /* Try to open whatever random file this fd corresponds to.  Note that
495      we have no way currently to find the filename.  Don't gripe about
496      any problems we might have, just fail. */
497
498   if ((interp_bfd = bfd_fdopenr ("unnamed", gnutarget, fd)) == NULL)
499     {
500       return (0);
501     }
502   if (!bfd_check_format (interp_bfd, bfd_object))
503     {
504       bfd_close (interp_bfd);
505       return (0);
506     }
507
508   /* Now try to find our debug base symbol in this file, which we at
509      least know to be a valid ELF executable or shared library. */
510
511   for (symbolp = debug_base_symbols; *symbolp != NULL; symbolp++)
512     {
513       address = bfd_lookup_symbol (interp_bfd, *symbolp);
514       if (address != 0)
515         {
516           break;
517         }
518     }
519   if (address == 0)
520     {
521       bfd_close (interp_bfd);
522       return (0);
523     }
524
525   /* Eureka!  We found the symbol.  But now we may need to relocate it
526      by the base address.  If the symbol's value is less than the base
527      address of the shared library, then it hasn't yet been relocated
528      by the dynamic linker, and we have to do it ourself.  FIXME: Note
529      that we make the assumption that the first segment that corresponds
530      to the shared library has the base address to which the library
531      was relocated. */
532
533   if (address < baseaddr)
534     {
535       address += baseaddr;
536     }
537   debug_base = address;
538   bfd_close (interp_bfd);
539   return (1);
540 }
541 #endif /* HANDLE_SVR4_EXEC_EMULATORS */
542
543 /*
544
545 LOCAL FUNCTION
546
547         elf_locate_base -- locate the base address of dynamic linker structs
548         for SVR4 elf targets.
549
550 SYNOPSIS
551
552         CORE_ADDR elf_locate_base (void)
553
554 DESCRIPTION
555
556         For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
557         structure is contained within the dynamic info section in the
558         executable file.  The dynamic section is also mapped into the
559         inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
560         real address before starting the inferior, we have to read in the
561         dynamic info section from the inferior address space.
562         If there are any errors while trying to find the address, we
563         silently return 0, otherwise the found address is returned.
564
565  */
566
567 static CORE_ADDR
568 elf_locate_base ()
569 {
570   struct elf_internal_shdr *dyninfo_sect;
571   int dyninfo_sect_size;
572   CORE_ADDR dyninfo_addr;
573   char *buf;
574   char *bufend;
575
576   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
577   dyninfo_sect = bfd_elf_find_section (exec_bfd, ".dynamic");
578   if (dyninfo_sect == NULL)
579     return 0;
580   dyninfo_addr = dyninfo_sect->sh_addr;
581
582   /* Read in .dynamic section, silently ignore errors.  */
583   dyninfo_sect_size = dyninfo_sect->sh_size;
584   buf = alloca (dyninfo_sect_size);
585   if (target_read_memory (dyninfo_addr, buf, dyninfo_sect_size))
586     return 0;
587
588   /* Find the DT_DEBUG entry in the the .dynamic section.
589      For mips elf we look for DT_MIPS_RLD_MAP, mips elf apparently has
590      no DT_DEBUG entries.  */
591   /* FIXME: In lack of a 64 bit ELF ABI the following code assumes
592      a 32 bit ELF ABI target.  */
593   for (bufend = buf + dyninfo_sect_size;
594        buf < bufend;
595        buf += sizeof (Elf32_External_Dyn))
596     {
597       Elf32_External_Dyn *x_dynp = (Elf32_External_Dyn *)buf;
598       long dyn_tag;
599       CORE_ADDR dyn_ptr;
600
601       dyn_tag = bfd_h_get_32 (exec_bfd, (bfd_byte *) x_dynp->d_tag);
602       if (dyn_tag == DT_NULL)
603         break;
604       else if (dyn_tag == DT_DEBUG)
605         {
606           dyn_ptr = bfd_h_get_32 (exec_bfd, (bfd_byte *) x_dynp->d_un.d_ptr);
607           return dyn_ptr;
608         }
609       else if (dyn_tag == DT_MIPS_RLD_MAP)
610         {
611           char pbuf[TARGET_PTR_BIT / HOST_CHAR_BIT];
612
613           /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
614              of the dynamic link structure.  */
615           dyn_ptr = bfd_h_get_32 (exec_bfd, (bfd_byte *) x_dynp->d_un.d_ptr);
616           if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, sizeof (pbuf)))
617             return 0;
618           return extract_unsigned_integer (pbuf, sizeof (pbuf));
619         }
620     }
621
622   /* DT_DEBUG entry not found.  */
623   return 0;
624 }
625
626 #endif  /* SVR4_SHARED_LIBS */
627
628 /*
629
630 LOCAL FUNCTION
631
632         locate_base -- locate the base address of dynamic linker structs
633
634 SYNOPSIS
635
636         CORE_ADDR locate_base (void)
637
638 DESCRIPTION
639
640         For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
641         inferior executable has been linked dynamically, there is a single
642         address somewhere in the inferior's data space which is the key to
643         locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
644         address is the value of the debug base symbol.  The job of this
645         function is to find and return that address, or to return 0 if there
646         is no such address (the executable is statically linked for example).
647
648         For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
649         all of it's structures are statically linked to the executable at
650         link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
651         already been added to the minimal symbol table for the executable's
652         objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
653         have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
654         to find the copies in the shared library.
655
656         The SVR4 version is a bit more complicated because the address
657         is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
658         to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
659         Because of this complexity, we cache the value we find and return that
660         value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
661         executable symbol tables.
662
663  */
664
665 static CORE_ADDR
666 locate_base ()
667 {
668
669 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
670
671   struct minimal_symbol *msymbol;
672   CORE_ADDR address = 0;
673   char **symbolp;
674
675   /* For SunOS, we want to limit the search for the debug base symbol to the
676      executable being debugged, since there is a duplicate named symbol in the
677      shared library.  We don't want the shared library versions. */
678
679   for (symbolp = debug_base_symbols; *symbolp != NULL; symbolp++)
680     {
681       msymbol = lookup_minimal_symbol (*symbolp, symfile_objfile);
682       if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
683         {
684           address = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
685           return (address);
686         }
687     }
688   return (0);
689
690 #else   /* SVR4_SHARED_LIBS */
691
692   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
693      doing all this work again and just return the cached address.  If
694      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
695      section for ELF executables.  */
696
697   if (debug_base == 0)
698     {
699       if (exec_bfd != NULL
700           && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
701         debug_base = elf_locate_base ();
702 #ifdef HANDLE_SVR4_EXEC_EMULATORS
703       /* Try it the hard way for emulated executables.  */
704       else if (inferior_pid != 0)
705         proc_iterate_over_mappings (look_for_base);
706 #endif
707     }
708   return (debug_base);
709
710 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
711
712 }
713
714 /*
715
716 LOCAL FUNCTION
717
718         first_link_map_member -- locate first member in dynamic linker's map
719
720 SYNOPSIS
721
722         static struct link_map *first_link_map_member (void)
723
724 DESCRIPTION
725
726         Read in a copy of the first member in the inferior's dynamic
727         link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
728         a pointer to the copy in our address space.
729 */
730
731 static struct link_map *
732 first_link_map_member ()
733 {
734   struct link_map *lm = NULL;
735
736 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
737
738   read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy, sizeof (dynamic_copy));
739   if (dynamic_copy.ld_version >= 2)
740     {
741       /* It is a version that we can deal with, so read in the secondary
742          structure and find the address of the link map list from it. */
743       read_memory ((CORE_ADDR) dynamic_copy.ld_un.ld_2, (char *) &ld_2_copy,
744                    sizeof (struct link_dynamic_2));
745       lm = ld_2_copy.ld_loaded;
746     }
747
748 #else   /* SVR4_SHARED_LIBS */
749
750   read_memory (debug_base, (char *) &debug_copy, sizeof (struct r_debug));
751   /* FIXME:  Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
752      checking r_version for a known version number, or r_state for
753      RT_CONSISTENT. */
754   lm = debug_copy.r_map;
755
756 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
757
758   return (lm);
759 }
760
761 /*
762
763 LOCAL FUNCTION
764
765         find_solib -- step through list of shared objects
766
767 SYNOPSIS
768
769         struct so_list *find_solib (struct so_list *so_list_ptr)
770
771 DESCRIPTION
772
773         This module contains the routine which finds the names of any
774         loaded "images" in the current process. The argument in must be
775         NULL on the first call, and then the returned value must be passed
776         in on subsequent calls. This provides the capability to "step" down
777         the list of loaded objects. On the last object, a NULL value is
778         returned.
779
780         The arg and return value are "struct link_map" pointers, as defined
781         in <link.h>.
782  */
783
784 static struct so_list *
785 find_solib (so_list_ptr)
786      struct so_list *so_list_ptr;       /* Last lm or NULL for first one */
787 {
788   struct so_list *so_list_next = NULL;
789   struct link_map *lm = NULL;
790   struct so_list *new;
791   
792   if (so_list_ptr == NULL)
793     {
794       /* We are setting up for a new scan through the loaded images. */
795       if ((so_list_next = so_list_head) == NULL)
796         {
797           /* We have not already read in the dynamic linking structures
798              from the inferior, lookup the address of the base structure. */
799           debug_base = locate_base ();
800           if (debug_base != 0)
801             {
802               /* Read the base structure in and find the address of the first
803                  link map list member. */
804               lm = first_link_map_member ();
805             }
806         }
807     }
808   else
809     {
810       /* We have been called before, and are in the process of walking
811          the shared library list.  Advance to the next shared object. */
812       if ((lm = LM_NEXT (so_list_ptr)) == NULL)
813         {
814           /* We have hit the end of the list, so check to see if any were
815              added, but be quiet if we can't read from the target any more. */
816           int status = target_read_memory ((CORE_ADDR) so_list_ptr -> lmaddr,
817                                            (char *) &(so_list_ptr -> lm),
818                                            sizeof (struct link_map));
819           if (status == 0)
820             {
821               lm = LM_NEXT (so_list_ptr);
822             }
823           else
824             {
825               lm = NULL;
826             }
827         }
828       so_list_next = so_list_ptr -> next;
829     }
830   if ((so_list_next == NULL) && (lm != NULL))
831     {
832       /* Get next link map structure from inferior image and build a local
833          abbreviated load_map structure */
834       new = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
835       memset ((char *) new, 0, sizeof (struct so_list));
836       new -> lmaddr = lm;
837       /* Add the new node as the next node in the list, or as the root
838          node if this is the first one. */
839       if (so_list_ptr != NULL)
840         {
841           so_list_ptr -> next = new;
842         }
843       else
844         {
845           so_list_head = new;
846         }      
847       so_list_next = new;
848       read_memory ((CORE_ADDR) lm, (char *) &(new -> lm),
849                    sizeof (struct link_map));
850       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
851          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
852          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
853          does have a name, so we can no longer use a missing name to
854          decide when to ignore it. */
855       if (!IGNORE_FIRST_LINK_MAP_ENTRY (new -> lm))
856         {
857           int errcode;
858           char *buffer;
859           target_read_string ((CORE_ADDR) LM_NAME (new), &buffer,
860                               MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
861           if (errcode != 0)
862             error ("find_solib: Can't read pathname for load map: %s\n",
863                    safe_strerror (errcode));
864           strncpy (new -> so_name, buffer, MAX_PATH_SIZE - 1);
865           new -> so_name[MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
866           free (buffer);
867           solib_map_sections (new);
868         }      
869     }
870   return (so_list_next);
871 }
872
873 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
874
875 static int
876 symbol_add_stub (arg)
877      char *arg;
878 {
879   register struct so_list *so = (struct so_list *) arg; /* catch_errs bogon */
880   
881   so -> objfile =
882     symbol_file_add (so -> so_name, so -> from_tty,
883                      (so->textsection == NULL
884                       ? 0
885                       : (unsigned int) so -> textsection -> addr),
886                      0, 0, 0);
887   return (1);
888 }
889
890 /*
891
892 GLOBAL FUNCTION
893
894         solib_add -- add a shared library file to the symtab and section list
895
896 SYNOPSIS
897
898         void solib_add (char *arg_string, int from_tty,
899                         struct target_ops *target)
900
901 DESCRIPTION
902
903 */
904
905 void
906 solib_add (arg_string, from_tty, target)
907      char *arg_string;
908      int from_tty;
909      struct target_ops *target;
910 {       
911   register struct so_list *so = NULL;           /* link map state variable */
912
913   /* Last shared library that we read.  */
914   struct so_list *so_last = NULL;
915
916   char *re_err;
917   int count;
918   int old;
919   
920   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
921     {
922       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
923     }
924   
925   /* Add the shared library sections to the section table of the
926      specified target, if any.  */
927   if (target)
928     {
929       /* Count how many new section_table entries there are.  */
930       so = NULL;
931       count = 0;
932       while ((so = find_solib (so)) != NULL)
933         {
934           if (so -> so_name[0])
935             {
936               count += so -> sections_end - so -> sections;
937             }
938         }
939       
940       if (count)
941         {
942           /* Reallocate the target's section table including the new size.  */
943           if (target -> to_sections)
944             {
945               old = target -> to_sections_end - target -> to_sections;
946               target -> to_sections = (struct section_table *)
947                 xrealloc ((char *)target -> to_sections,
948                          (sizeof (struct section_table)) * (count + old));
949             }
950           else
951             {
952               old = 0;
953               target -> to_sections = (struct section_table *)
954                 xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * count);
955             }
956           target -> to_sections_end = target -> to_sections + (count + old);
957           
958           /* Add these section table entries to the target's table.  */
959           while ((so = find_solib (so)) != NULL)
960             {
961               if (so -> so_name[0])
962                 {
963                   count = so -> sections_end - so -> sections;
964                   memcpy ((char *) (target -> to_sections + old),
965                           so -> sections, 
966                           (sizeof (struct section_table)) * count);
967                   old += count;
968                 }
969             }
970         }
971     }
972   
973   /* Now add the symbol files.  */
974   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
975     {
976       if (so -> so_name[0] && re_exec (so -> so_name))
977         {
978           so -> from_tty = from_tty;
979           if (so -> symbols_loaded)
980             {
981               if (from_tty)
982                 {
983                   printf_unfiltered ("Symbols already loaded for %s\n", so -> so_name);
984                 }
985             }
986           else if (catch_errors
987                    (symbol_add_stub, (char *) so,
988                     "Error while reading shared library symbols:\n",
989                     RETURN_MASK_ALL))
990             {
991               so_last = so;
992               so -> symbols_loaded = 1;
993             }
994         }
995     }
996
997   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
998      frameless.  */
999   if (so_last)
1000     reinit_frame_cache ();
1001
1002   /* Calling this once at the end means that we put all the minimal
1003      symbols for commons into the objfile for the last shared library.
1004      Since they are in common, this should not be a problem.  If we
1005      delete the objfile with the minimal symbols, we can put all the
1006      symbols into a new objfile (and will on the next call to solib_add).
1007
1008      An alternate approach would be to create an objfile just for
1009      common minsyms, thus not needing any objfile argument to
1010      solib_add_common_symbols.  */
1011
1012   if (so_last)
1013     special_symbol_handling (so_last);
1014 }
1015
1016 /*
1017
1018 LOCAL FUNCTION
1019
1020         info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
1021
1022 SYNOPSIS
1023
1024         static void info_sharedlibrary_command ()
1025
1026 DESCRIPTION
1027
1028         Walk through the shared library list and print information
1029         about each attached library.
1030 */
1031
1032 static void
1033 info_sharedlibrary_command (ignore, from_tty)
1034      char *ignore;
1035      int from_tty;
1036 {
1037   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
1038   int header_done = 0;
1039   
1040   if (exec_bfd == NULL)
1041     {
1042       printf_unfiltered ("No exec file.\n");
1043       return;
1044     }
1045   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
1046     {
1047       if (so -> so_name[0])
1048         {
1049           if (!header_done)
1050             {
1051               printf_unfiltered("%-12s%-12s%-12s%s\n", "From", "To", "Syms Read",
1052                      "Shared Object Library");
1053               header_done++;
1054             }
1055           /* FIXME-32x64: need print_address_numeric with field width or
1056              some such.  */
1057           printf_unfiltered ("%-12s",
1058                   local_hex_string_custom ((unsigned long) LM_ADDR (so),
1059                                            "08l"));
1060           printf_unfiltered ("%-12s",
1061                   local_hex_string_custom ((unsigned long) so -> lmend,
1062                                            "08l"));
1063           printf_unfiltered ("%-12s", so -> symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1064           printf_unfiltered ("%s\n",  so -> so_name);
1065         }
1066     }
1067   if (so_list_head == NULL)
1068     {
1069       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n"); 
1070     }
1071 }
1072
1073 /*
1074
1075 GLOBAL FUNCTION
1076
1077         solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
1078
1079 SYNOPSIS
1080
1081         int solib_address (CORE_ADDR address)
1082
1083 DESCRIPTION
1084
1085         Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
1086         not a particular address is within the mapped address space of
1087         a shared library.  Any address between the base mapping address
1088         and the first address beyond the end of the last mapping, is
1089         considered to be within the shared library address space, for
1090         our purposes.
1091
1092         For example, this routine is called at one point to disable
1093         breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1094         mapped in.
1095  */
1096
1097 int
1098 solib_address (address)
1099      CORE_ADDR address;
1100 {
1101   register struct so_list *so = 0;      /* link map state variable */
1102   
1103   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
1104     {
1105       if (so -> so_name[0])
1106         {
1107           if ((address >= (CORE_ADDR) LM_ADDR (so)) &&
1108               (address < (CORE_ADDR) so -> lmend))
1109             {
1110               return (1);
1111             }
1112         }
1113     }
1114   return (0);
1115 }
1116
1117 /* Called by free_all_symtabs */
1118
1119 void 
1120 clear_solib()
1121 {
1122   struct so_list *next;
1123   char *bfd_filename;
1124   
1125   while (so_list_head)
1126     {
1127       if (so_list_head -> sections)
1128         {
1129           free ((PTR)so_list_head -> sections);
1130         }
1131       if (so_list_head -> abfd)
1132         {
1133           bfd_filename = bfd_get_filename (so_list_head -> abfd);
1134           bfd_close (so_list_head -> abfd);
1135         }
1136       else
1137         /* This happens for the executable on SVR4.  */
1138         bfd_filename = NULL;
1139       
1140       next = so_list_head -> next;
1141       if (bfd_filename)
1142         free ((PTR)bfd_filename);
1143       free ((PTR)so_list_head);
1144       so_list_head = next;
1145     }
1146   debug_base = 0;
1147 }
1148
1149 /*
1150
1151 LOCAL FUNCTION
1152
1153         disable_break -- remove the "mapping changed" breakpoint
1154
1155 SYNOPSIS
1156
1157         static int disable_break ()
1158
1159 DESCRIPTION
1160
1161         Removes the breakpoint that gets hit when the dynamic linker
1162         completes a mapping change.
1163
1164 */
1165
1166 static int
1167 disable_break ()
1168 {
1169   int status = 1;
1170
1171 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
1172
1173   int in_debugger = 0;
1174   
1175   /* Read the debugger structure from the inferior to retrieve the
1176      address of the breakpoint and the original contents of the
1177      breakpoint address.  Remove the breakpoint by writing the original
1178      contents back. */
1179
1180   read_memory (debug_addr, (char *) &debug_copy, sizeof (debug_copy));
1181
1182   /* Set `in_debugger' to zero now. */
1183
1184   write_memory (flag_addr, (char *) &in_debugger, sizeof (in_debugger));
1185
1186   breakpoint_addr = (CORE_ADDR) debug_copy.ldd_bp_addr;
1187   write_memory (breakpoint_addr, (char *) &debug_copy.ldd_bp_inst,
1188                 sizeof (debug_copy.ldd_bp_inst));
1189
1190 #else   /* SVR4_SHARED_LIBS */
1191
1192   /* Note that breakpoint address and original contents are in our address
1193      space, so we just need to write the original contents back. */
1194
1195   if (memory_remove_breakpoint (breakpoint_addr, shadow_contents) != 0)
1196     {
1197       status = 0;
1198     }
1199
1200 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
1201
1202   /* For the SVR4 version, we always know the breakpoint address.  For the
1203      SunOS version we don't know it until the above code is executed.
1204      Grumble if we are stopped anywhere besides the breakpoint address. */
1205
1206   if (stop_pc != breakpoint_addr)
1207     {
1208       warning ("stopped at unknown breakpoint while handling shared libraries");
1209     }
1210
1211   return (status);
1212 }
1213
1214 /*
1215
1216 LOCAL FUNCTION
1217
1218         enable_break -- arrange for dynamic linker to hit breakpoint
1219
1220 SYNOPSIS
1221
1222         int enable_break (void)
1223
1224 DESCRIPTION
1225
1226         Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
1227         debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
1228         a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
1229         enables that breakpoint.
1230
1231         For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
1232         set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
1233         a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
1234         original contents of that place and the breakpoint address itself,
1235         in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
1236         will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
1237         We handle this (in a different place) by restoring the contents of
1238         the breakpointed location (which is only known after it stops),
1239         chasing around to locate the shared libraries that have been
1240         loaded, then resuming.
1241
1242         For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
1243         which is statically initialized at the time the shared library is
1244         built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
1245         teed to be called once before mapping in a library, and again when
1246         the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
1247         it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
1248         to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
1249         runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
1250
1251         The debugger interface structure also contains an enumeration which
1252         is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
1253         depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
1254         and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.
1255 */
1256
1257 static int
1258 enable_break ()
1259 {
1260   int success = 0;
1261
1262 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
1263
1264   int j;
1265   int in_debugger;
1266
1267   /* Get link_dynamic structure */
1268
1269   j = target_read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy,
1270                           sizeof (dynamic_copy));
1271   if (j)
1272     {
1273       /* unreadable */
1274       return (0);
1275     }
1276
1277   /* Calc address of debugger interface structure */
1278
1279   debug_addr = (CORE_ADDR) dynamic_copy.ldd;
1280
1281   /* Calc address of `in_debugger' member of debugger interface structure */
1282
1283   flag_addr = debug_addr + (CORE_ADDR) ((char *) &debug_copy.ldd_in_debugger -
1284                                         (char *) &debug_copy);
1285
1286   /* Write a value of 1 to this member.  */
1287
1288   in_debugger = 1;
1289   write_memory (flag_addr, (char *) &in_debugger, sizeof (in_debugger));
1290   success = 1;
1291
1292 #else   /* SVR4_SHARED_LIBS */
1293
1294 #ifdef BKPT_AT_SYMBOL
1295
1296   struct minimal_symbol *msymbol;
1297   char **bkpt_namep;
1298   CORE_ADDR bkpt_addr;
1299
1300   /* Scan through the list of symbols, trying to look up the symbol and
1301      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed. */
1302
1303   breakpoint_addr = 0;
1304   for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1305     {
1306       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, symfile_objfile);
1307       if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
1308         {
1309           bkpt_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1310           if (target_insert_breakpoint (bkpt_addr, shadow_contents) == 0)
1311             {
1312               breakpoint_addr = bkpt_addr;
1313               success = 1;
1314               break;
1315             }
1316         }
1317     }
1318
1319 #else   /* !BKPT_AT_SYMBOL */
1320
1321   struct symtab_and_line sal;
1322
1323   /* Read the debugger interface structure directly. */
1324
1325   read_memory (debug_base, (char *) &debug_copy, sizeof (debug_copy));
1326
1327   /* Set breakpoint at the debugger interface stub routine that will
1328      be called just prior to each mapping change and again after the
1329      mapping change is complete.  Set up the (nonexistent) handler to
1330      deal with hitting these breakpoints.  (FIXME). */
1331
1332   warning ("'%s': line %d: missing SVR4 support code", __FILE__, __LINE__);
1333   success = 1;
1334
1335 #endif  /* BKPT_AT_SYMBOL */
1336
1337 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
1338
1339   return (success);
1340 }
1341   
1342 /*
1343   
1344 GLOBAL FUNCTION
1345   
1346         solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
1347   
1348 SYNOPSIS
1349   
1350         void solib_create_inferior_hook()
1351   
1352 DESCRIPTION
1353   
1354         When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
1355         shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
1356         point, this function gets called via expansion of the macro
1357         SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
1358
1359         For SunOS executables, this first instruction is typically the
1360         one at "_start", or a similar text label, regardless of whether
1361         the executable is statically or dynamically linked.  The runtime
1362         startup code takes care of dynamically linking in any shared
1363         libraries, once gdb allows the inferior to continue.
1364
1365         For SVR4 executables, this first instruction is either the first
1366         instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
1367         executables) or the instruction at "start" for statically linked
1368         executables.  For dynamically linked executables, the system
1369         first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
1370         and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
1371         shared libraries, maps in the actual user executable, and then
1372         jumps to "start" in the user executable.
1373
1374         For both SunOS shared libraries, and SVR4 shared libraries, we
1375         can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
1376         names of shared libraries that are dynamically linked, and the
1377         base addresses to which they are linked.
1378
1379         This function is responsible for discovering those names and
1380         addresses, and saving sufficient information about them to allow
1381         their symbols to be read at a later time.
1382
1383 FIXME
1384
1385         Between enable_break() and disable_break(), this code does not
1386         properly handle hitting breakpoints which the user might have
1387         set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
1388         handling will probably have to wait until the implementation is
1389         changed to use the "breakpoint handler function" method.
1390
1391         Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.
1392   */
1393
1394 void 
1395 solib_create_inferior_hook()
1396 {
1397   /* If we are using the BKPT_AT_SYMBOL code, then we don't need the base
1398      yet.  In fact, in the case of a SunOS4 executable being run on
1399      Solaris, we can't get it yet.  find_solib will get it when it needs
1400      it.  */
1401 #if !(defined (SVR4_SHARED_LIBS) && defined (BKPT_AT_SYMBOL))
1402   if ((debug_base = locate_base ()) == 0)
1403     {
1404       /* Can't find the symbol or the executable is statically linked. */
1405       return;
1406     }
1407 #endif
1408
1409   if (!enable_break ())
1410     {
1411       warning ("shared library handler failed to enable breakpoint");
1412       return;
1413     }
1414
1415   /* Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
1416      which point all of the libraries will have been mapped in and we
1417      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
1418      out what we need to know about them. */
1419
1420   clear_proceed_status ();
1421   stop_soon_quietly = 1;
1422   stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1423   do
1424     {
1425       target_resume (-1, 0, stop_signal);
1426       wait_for_inferior ();
1427     }
1428   while (stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP);
1429   stop_soon_quietly = 0;
1430   
1431   /* We are now either at the "mapping complete" breakpoint (or somewhere
1432      else, a condition we aren't prepared to deal with anyway), so adjust
1433      the PC as necessary after a breakpoint, disable the breakpoint, and
1434      add any shared libraries that were mapped in. */
1435
1436   if (DECR_PC_AFTER_BREAK)
1437     {
1438       stop_pc -= DECR_PC_AFTER_BREAK;
1439       write_register (PC_REGNUM, stop_pc);
1440     }
1441
1442   if (!disable_break ())
1443     {
1444       warning ("shared library handler failed to disable breakpoint");
1445     }
1446
1447   solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0);
1448 }
1449
1450 /*
1451
1452 LOCAL FUNCTION
1453
1454         special_symbol_handling -- additional shared library symbol handling
1455
1456 SYNOPSIS
1457
1458         void special_symbol_handling (struct so_list *so)
1459
1460 DESCRIPTION
1461
1462         Once the symbols from a shared object have been loaded in the usual
1463         way, we are called to do any system specific symbol handling that 
1464         is needed.
1465
1466         For Suns, this consists of grunging around in the dynamic linkers
1467         structures to find symbol definitions for "common" symbols and 
1468         adding them to the minimal symbol table for the corresponding
1469         objfile.
1470
1471 */
1472
1473 static void
1474 special_symbol_handling (so)
1475 struct so_list *so;
1476 {
1477 #ifndef SVR4_SHARED_LIBS
1478   int j;
1479
1480   if (debug_addr == 0)
1481     {
1482       /* Get link_dynamic structure */
1483
1484       j = target_read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy,
1485                               sizeof (dynamic_copy));
1486       if (j)
1487         {
1488           /* unreadable */
1489           return;
1490         }
1491
1492       /* Calc address of debugger interface structure */
1493       /* FIXME, this needs work for cross-debugging of core files
1494          (byteorder, size, alignment, etc).  */
1495
1496       debug_addr = (CORE_ADDR) dynamic_copy.ldd;
1497     }
1498
1499   /* Read the debugger structure from the inferior, just to make sure
1500      we have a current copy. */
1501
1502   j = target_read_memory (debug_addr, (char *) &debug_copy,
1503                           sizeof (debug_copy));
1504   if (j)
1505     return;             /* unreadable */
1506
1507   /* Get common symbol definitions for the loaded object. */
1508
1509   if (debug_copy.ldd_cp)
1510     {
1511       solib_add_common_symbols (debug_copy.ldd_cp, so -> objfile);
1512     }
1513
1514 #endif  /* !SVR4_SHARED_LIBS */
1515 }
1516
1517
1518 /*
1519
1520 LOCAL FUNCTION
1521
1522         sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
1523
1524 SYNOPSIS
1525
1526         static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1527
1528 DESCRIPTION
1529
1530 */
1531
1532 static void
1533 sharedlibrary_command (args, from_tty)
1534 char *args;
1535 int from_tty;
1536 {
1537   dont_repeat ();
1538   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0);
1539 }
1540
1541 void
1542 _initialize_solib()
1543 {
1544   
1545   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1546            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
1547   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command, 
1548             "Status of loaded shared object libraries.");
1549 }
This page took 0.110432 seconds and 4 git commands to generate.