]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/symfile.c
* hppa-tdep.c (hppa_gdbarch_init): Set the addr_bits_remove
[binutils.git] / gdb / symfile.c
1 /* Generic symbol file reading for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfdlink.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "frame.h"
31 #include "target.h"
32 #include "value.h"
33 #include "symfile.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "source.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "breakpoint.h"
38 #include "language.h"
39 #include "complaints.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "inferior.h"           /* for write_pc */
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "gdb-stabs.h"
44 #include "gdb_obstack.h"
45 #include "completer.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "hashtab.h"
48 #include <readline/readline.h>
49 #include "gdb_assert.h"
50 #include "block.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include <time.h>
58
59 #ifndef O_BINARY
60 #define O_BINARY 0
61 #endif
62
63 #ifdef HPUXHPPA
64
65 /* Some HP-UX related globals to clear when a new "main"
66    symbol file is loaded. HP-specific.  */
67
68 extern int hp_som_som_object_present;
69 extern int hp_cxx_exception_support_initialized;
70 #define RESET_HP_UX_GLOBALS() do {\
71                                     hp_som_som_object_present = 0;             /* indicates HP-compiled code */        \
72                                     hp_cxx_exception_support_initialized = 0;  /* must reinitialize exception stuff */ \
73                               } while (0)
74 #endif
75
76 int (*ui_load_progress_hook) (const char *section, unsigned long num);
77 void (*show_load_progress) (const char *section,
78                             unsigned long section_sent, 
79                             unsigned long section_size, 
80                             unsigned long total_sent, 
81                             unsigned long total_size);
82 void (*pre_add_symbol_hook) (char *);
83 void (*post_add_symbol_hook) (void);
84 void (*target_new_objfile_hook) (struct objfile *);
85
86 static void clear_symtab_users_cleanup (void *ignore);
87
88 /* Global variables owned by this file */
89 int readnow_symbol_files;       /* Read full symbols immediately */
90
91 /* External variables and functions referenced. */
92
93 extern void report_transfer_performance (unsigned long, time_t, time_t);
94
95 /* Functions this file defines */
96
97 #if 0
98 static int simple_read_overlay_region_table (void);
99 static void simple_free_overlay_region_table (void);
100 #endif
101
102 static void set_initial_language (void);
103
104 static void load_command (char *, int);
105
106 static void symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags);
107
108 static void add_symbol_file_command (char *, int);
109
110 static void add_shared_symbol_files_command (char *, int);
111
112 static void reread_separate_symbols (struct objfile *objfile);
113
114 static void cashier_psymtab (struct partial_symtab *);
115
116 bfd *symfile_bfd_open (char *);
117
118 int get_section_index (struct objfile *, char *);
119
120 static void find_sym_fns (struct objfile *);
121
122 static void decrement_reading_symtab (void *);
123
124 static void overlay_invalidate_all (void);
125
126 static int overlay_is_mapped (struct obj_section *);
127
128 void list_overlays_command (char *, int);
129
130 void map_overlay_command (char *, int);
131
132 void unmap_overlay_command (char *, int);
133
134 static void overlay_auto_command (char *, int);
135
136 static void overlay_manual_command (char *, int);
137
138 static void overlay_off_command (char *, int);
139
140 static void overlay_load_command (char *, int);
141
142 static void overlay_command (char *, int);
143
144 static void simple_free_overlay_table (void);
145
146 static void read_target_long_array (CORE_ADDR, unsigned int *, int);
147
148 static int simple_read_overlay_table (void);
149
150 static int simple_overlay_update_1 (struct obj_section *);
151
152 static void add_filename_language (char *ext, enum language lang);
153
154 static void set_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
155
156 static void info_ext_lang_command (char *args, int from_tty);
157
158 static char *find_separate_debug_file (struct objfile *objfile);
159
160 static void init_filename_language_table (void);
161
162 void _initialize_symfile (void);
163
164 /* List of all available sym_fns.  On gdb startup, each object file reader
165    calls add_symtab_fns() to register information on each format it is
166    prepared to read. */
167
168 static struct sym_fns *symtab_fns = NULL;
169
170 /* Flag for whether user will be reloading symbols multiple times.
171    Defaults to ON for VxWorks, otherwise OFF.  */
172
173 #ifdef SYMBOL_RELOADING_DEFAULT
174 int symbol_reloading = SYMBOL_RELOADING_DEFAULT;
175 #else
176 int symbol_reloading = 0;
177 #endif
178
179 /* If non-zero, shared library symbols will be added automatically
180    when the inferior is created, new libraries are loaded, or when
181    attaching to the inferior.  This is almost always what users will
182    want to have happen; but for very large programs, the startup time
183    will be excessive, and so if this is a problem, the user can clear
184    this flag and then add the shared library symbols as needed.  Note
185    that there is a potential for confusion, since if the shared
186    library symbols are not loaded, commands like "info fun" will *not*
187    report all the functions that are actually present. */
188
189 int auto_solib_add = 1;
190
191 /* For systems that support it, a threshold size in megabytes.  If
192    automatically adding a new library's symbol table to those already
193    known to the debugger would cause the total shared library symbol
194    size to exceed this threshhold, then the shlib's symbols are not
195    added.  The threshold is ignored if the user explicitly asks for a
196    shlib to be added, such as when using the "sharedlibrary"
197    command. */
198
199 int auto_solib_limit;
200 \f
201
202 /* Since this function is called from within qsort, in an ANSI environment
203    it must conform to the prototype for qsort, which specifies that the
204    comparison function takes two "void *" pointers. */
205
206 static int
207 compare_symbols (const void *s1p, const void *s2p)
208 {
209   register struct symbol **s1, **s2;
210
211   s1 = (struct symbol **) s1p;
212   s2 = (struct symbol **) s2p;
213   return (strcmp (SYMBOL_NATURAL_NAME (*s1), SYMBOL_NATURAL_NAME (*s2)));
214 }
215
216 /* This compares two partial symbols by names, using strcmp_iw_ordered
217    for the comparison.  */
218
219 static int
220 compare_psymbols (const void *s1p, const void *s2p)
221 {
222   struct partial_symbol *const *s1 = s1p;
223   struct partial_symbol *const *s2 = s2p;
224
225   return strcmp_iw_ordered (SYMBOL_NATURAL_NAME (*s1),
226                             SYMBOL_NATURAL_NAME (*s2));
227 }
228
229 void
230 sort_pst_symbols (struct partial_symtab *pst)
231 {
232   /* Sort the global list; don't sort the static list */
233
234   qsort (pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset,
235          pst->n_global_syms, sizeof (struct partial_symbol *),
236          compare_psymbols);
237 }
238
239 /* Make a null terminated copy of the string at PTR with SIZE characters in
240    the obstack pointed to by OBSTACKP .  Returns the address of the copy.
241    Note that the string at PTR does not have to be null terminated, I.E. it
242    may be part of a larger string and we are only saving a substring. */
243
244 char *
245 obsavestring (const char *ptr, int size, struct obstack *obstackp)
246 {
247   register char *p = (char *) obstack_alloc (obstackp, size + 1);
248   /* Open-coded memcpy--saves function call time.  These strings are usually
249      short.  FIXME: Is this really still true with a compiler that can
250      inline memcpy? */
251   {
252     register const char *p1 = ptr;
253     register char *p2 = p;
254     const char *end = ptr + size;
255     while (p1 != end)
256       *p2++ = *p1++;
257   }
258   p[size] = 0;
259   return p;
260 }
261
262 /* Concatenate strings S1, S2 and S3; return the new string.  Space is found
263    in the obstack pointed to by OBSTACKP.  */
264
265 char *
266 obconcat (struct obstack *obstackp, const char *s1, const char *s2,
267           const char *s3)
268 {
269   register int len = strlen (s1) + strlen (s2) + strlen (s3) + 1;
270   register char *val = (char *) obstack_alloc (obstackp, len);
271   strcpy (val, s1);
272   strcat (val, s2);
273   strcat (val, s3);
274   return val;
275 }
276
277 /* True if we are nested inside psymtab_to_symtab. */
278
279 int currently_reading_symtab = 0;
280
281 static void
282 decrement_reading_symtab (void *dummy)
283 {
284   currently_reading_symtab--;
285 }
286
287 /* Get the symbol table that corresponds to a partial_symtab.
288    This is fast after the first time you do it.  In fact, there
289    is an even faster macro PSYMTAB_TO_SYMTAB that does the fast
290    case inline.  */
291
292 struct symtab *
293 psymtab_to_symtab (register struct partial_symtab *pst)
294 {
295   /* If it's been looked up before, return it. */
296   if (pst->symtab)
297     return pst->symtab;
298
299   /* If it has not yet been read in, read it.  */
300   if (!pst->readin)
301     {
302       struct cleanup *back_to = make_cleanup (decrement_reading_symtab, NULL);
303       currently_reading_symtab++;
304       (*pst->read_symtab) (pst);
305       do_cleanups (back_to);
306     }
307
308   return pst->symtab;
309 }
310
311 /* Initialize entry point information for this objfile. */
312
313 void
314 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
315 {
316   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
317      decide where the bottom of the stack is.  */
318
319   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
320     {
321       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
322          the startup file because it contains the entry point.  */
323       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
324     }
325   else
326     {
327       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
328       objfile->ei.entry_point = INVALID_ENTRY_POINT;
329     }
330   objfile->ei.entry_file_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
331   objfile->ei.entry_file_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
332   objfile->ei.entry_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
333   objfile->ei.entry_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
334   objfile->ei.main_func_lowpc = INVALID_ENTRY_LOWPC;
335   objfile->ei.main_func_highpc = INVALID_ENTRY_HIGHPC;
336 }
337
338 /* Get current entry point address.  */
339
340 CORE_ADDR
341 entry_point_address (void)
342 {
343   return symfile_objfile ? symfile_objfile->ei.entry_point : 0;
344 }
345
346 /* Remember the lowest-addressed loadable section we've seen.  
347    This function is called via bfd_map_over_sections. 
348
349    In case of equal vmas, the section with the largest size becomes the
350    lowest-addressed loadable section.
351
352    If the vmas and sizes are equal, the last section is considered the
353    lowest-addressed loadable section.  */
354
355 void
356 find_lowest_section (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
357 {
358   asection **lowest = (asection **) obj;
359
360   if (0 == (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD))
361     return;
362   if (!*lowest)
363     *lowest = sect;             /* First loadable section */
364   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) > bfd_section_vma (abfd, sect))
365     *lowest = sect;             /* A lower loadable section */
366   else if (bfd_section_vma (abfd, *lowest) == bfd_section_vma (abfd, sect)
367            && (bfd_section_size (abfd, (*lowest))
368                <= bfd_section_size (abfd, sect)))
369     *lowest = sect;
370 }
371
372 /* Create a new section_addr_info, with room for NUM_SECTIONS.  */
373
374 struct section_addr_info *
375 alloc_section_addr_info (size_t num_sections)
376 {
377   struct section_addr_info *sap;
378   size_t size;
379
380   size = (sizeof (struct section_addr_info)
381           +  sizeof (struct other_sections) * (num_sections - 1));
382   sap = (struct section_addr_info *) xmalloc (size);
383   memset (sap, 0, size);
384   sap->num_sections = num_sections;
385
386   return sap;
387 }
388
389 /* Build (allocate and populate) a section_addr_info struct from
390    an existing section table. */
391
392 extern struct section_addr_info *
393 build_section_addr_info_from_section_table (const struct section_table *start,
394                                             const struct section_table *end)
395 {
396   struct section_addr_info *sap;
397   const struct section_table *stp;
398   int oidx;
399
400   sap = alloc_section_addr_info (end - start);
401
402   for (stp = start, oidx = 0; stp != end; stp++)
403     {
404       if (bfd_get_section_flags (stp->bfd, 
405                                  stp->the_bfd_section) & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)
406           && oidx < end - start)
407         {
408           sap->other[oidx].addr = stp->addr;
409           sap->other[oidx].name 
410             = xstrdup (bfd_section_name (stp->bfd, stp->the_bfd_section));
411           sap->other[oidx].sectindex = stp->the_bfd_section->index;
412           oidx++;
413         }
414     }
415
416   return sap;
417 }
418
419
420 /* Free all memory allocated by build_section_addr_info_from_section_table. */
421
422 extern void
423 free_section_addr_info (struct section_addr_info *sap)
424 {
425   int idx;
426
427   for (idx = 0; idx < sap->num_sections; idx++)
428     if (sap->other[idx].name)
429       xfree (sap->other[idx].name);
430   xfree (sap);
431 }
432
433
434 /* Initialize OBJFILE's sect_index_* members.  */
435 static void
436 init_objfile_sect_indices (struct objfile *objfile)
437 {
438   asection *sect;
439   int i;
440   
441   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
442   if (sect) 
443     objfile->sect_index_text = sect->index;
444
445   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".data");
446   if (sect) 
447     objfile->sect_index_data = sect->index;
448
449   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".bss");
450   if (sect) 
451     objfile->sect_index_bss = sect->index;
452
453   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".rodata");
454   if (sect) 
455     objfile->sect_index_rodata = sect->index;
456
457   /* This is where things get really weird...  We MUST have valid
458      indices for the various sect_index_* members or gdb will abort.
459      So if for example, there is no ".text" section, we have to
460      accomodate that.  Except when explicitly adding symbol files at
461      some address, section_offsets contains nothing but zeros, so it
462      doesn't matter which slot in section_offsets the individual
463      sect_index_* members index into.  So if they are all zero, it is
464      safe to just point all the currently uninitialized indices to the
465      first slot. */
466
467   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
468     {
469       if (ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) != 0)
470         {
471           break;
472         }
473     }
474   if (i == objfile->num_sections)
475     {
476       if (objfile->sect_index_text == -1)
477         objfile->sect_index_text = 0;
478       if (objfile->sect_index_data == -1)
479         objfile->sect_index_data = 0;
480       if (objfile->sect_index_bss == -1)
481         objfile->sect_index_bss = 0;
482       if (objfile->sect_index_rodata == -1)
483         objfile->sect_index_rodata = 0;
484     }
485 }
486
487
488 /* Parse the user's idea of an offset for dynamic linking, into our idea
489    of how to represent it for fast symbol reading.  This is the default 
490    version of the sym_fns.sym_offsets function for symbol readers that
491    don't need to do anything special.  It allocates a section_offsets table
492    for the objectfile OBJFILE and stuffs ADDR into all of the offsets.  */
493
494 void
495 default_symfile_offsets (struct objfile *objfile,
496                          struct section_addr_info *addrs)
497 {
498   int i;
499
500   objfile->num_sections = bfd_count_sections (objfile->obfd);
501   objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
502     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, 
503                    SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
504   memset (objfile->section_offsets, 0, 
505           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
506
507   /* Now calculate offsets for section that were specified by the
508      caller. */
509   for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
510     {
511       struct other_sections *osp ;
512
513       osp = &addrs->other[i] ;
514       if (osp->addr == 0)
515         continue;
516
517       /* Record all sections in offsets */
518       /* The section_offsets in the objfile are here filled in using
519          the BFD index. */
520       (objfile->section_offsets)->offsets[osp->sectindex] = osp->addr;
521     }
522
523   /* Remember the bfd indexes for the .text, .data, .bss and
524      .rodata sections. */
525   init_objfile_sect_indices (objfile);
526 }
527
528
529 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
530    loaded file.
531
532    OBJFILE is where the symbols are to be read from.
533
534    ADDRS is the list of section load addresses.  If the user has given
535    an 'add-symbol-file' command, then this is the list of offsets and
536    addresses he or she provided as arguments to the command; or, if
537    we're handling a shared library, these are the actual addresses the
538    sections are loaded at, according to the inferior's dynamic linker
539    (as gleaned by GDB's shared library code).  We convert each address
540    into an offset from the section VMA's as it appears in the object
541    file, and then call the file's sym_offsets function to convert this
542    into a format-specific offset table --- a `struct section_offsets'.
543    If ADDRS is non-zero, OFFSETS must be zero.
544
545    OFFSETS is a table of section offsets already in the right
546    format-specific representation.  NUM_OFFSETS is the number of
547    elements present in OFFSETS->offsets.  If OFFSETS is non-zero, we
548    assume this is the proper table the call to sym_offsets described
549    above would produce.  Instead of calling sym_offsets, we just dump
550    it right into objfile->section_offsets.  (When we're re-reading
551    symbols from an objfile, we don't have the original load address
552    list any more; all we have is the section offset table.)  If
553    OFFSETS is non-zero, ADDRS must be zero.
554
555    MAINLINE is nonzero if this is the main symbol file, or zero if
556    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
557
558    VERBO is nonzero if the caller has printed a verbose message about
559    the symbol reading (and complaints can be more terse about it).  */
560
561 void
562 syms_from_objfile (struct objfile *objfile,
563                    struct section_addr_info *addrs,
564                    struct section_offsets *offsets,
565                    int num_offsets,
566                    int mainline,
567                    int verbo)
568 {
569   struct section_addr_info *local_addr = NULL;
570   struct cleanup *old_chain;
571
572   gdb_assert (! (addrs && offsets));
573
574   init_entry_point_info (objfile);
575   find_sym_fns (objfile);
576
577   if (objfile->sf == NULL)
578     return;     /* No symbols. */
579
580   /* Make sure that partially constructed symbol tables will be cleaned up
581      if an error occurs during symbol reading.  */
582   old_chain = make_cleanup_free_objfile (objfile);
583
584   /* If ADDRS and OFFSETS are both NULL, put together a dummy address
585      list.  We now establish the convention that an addr of zero means
586      no load address was specified. */
587   if (! addrs && ! offsets)
588     {
589       local_addr 
590         = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (objfile->obfd));
591       make_cleanup (xfree, local_addr);
592       addrs = local_addr;
593     }
594
595   /* Now either addrs or offsets is non-zero.  */
596
597   if (mainline)
598     {
599       /* We will modify the main symbol table, make sure that all its users
600          will be cleaned up if an error occurs during symbol reading.  */
601       make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
602
603       /* Since no error yet, throw away the old symbol table.  */
604
605       if (symfile_objfile != NULL)
606         {
607           free_objfile (symfile_objfile);
608           symfile_objfile = NULL;
609         }
610
611       /* Currently we keep symbols from the add-symbol-file command.
612          If the user wants to get rid of them, they should do "symbol-file"
613          without arguments first.  Not sure this is the best behavior
614          (PR 2207).  */
615
616       (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
617     }
618
619   /* Convert addr into an offset rather than an absolute address.
620      We find the lowest address of a loaded segment in the objfile,
621      and assume that <addr> is where that got loaded.
622
623      We no longer warn if the lowest section is not a text segment (as
624      happens for the PA64 port.  */
625   if (!mainline && addrs && addrs->other[0].name)
626     {
627       asection *lower_sect;
628       asection *sect;
629       CORE_ADDR lower_offset;
630       int i;
631
632       /* Find lowest loadable section to be used as starting point for 
633          continguous sections. FIXME!! won't work without call to find
634          .text first, but this assumes text is lowest section. */
635       lower_sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".text");
636       if (lower_sect == NULL)
637         bfd_map_over_sections (objfile->obfd, find_lowest_section,
638                                &lower_sect);
639       if (lower_sect == NULL)
640         warning ("no loadable sections found in added symbol-file %s",
641                  objfile->name);
642       else 
643         if ((bfd_get_section_flags (objfile->obfd, lower_sect) & SEC_CODE) == 0)
644           warning ("Lowest section in %s is %s at %s",
645                    objfile->name,
646                    bfd_section_name (objfile->obfd, lower_sect),
647                    paddr (bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect)));
648       if (lower_sect != NULL)
649         lower_offset = bfd_section_vma (objfile->obfd, lower_sect);
650       else
651         lower_offset = 0;
652  
653       /* Calculate offsets for the loadable sections.
654          FIXME! Sections must be in order of increasing loadable section
655          so that contiguous sections can use the lower-offset!!!
656  
657          Adjust offsets if the segments are not contiguous.
658          If the section is contiguous, its offset should be set to
659          the offset of the highest loadable section lower than it
660          (the loadable section directly below it in memory).
661          this_offset = lower_offset = lower_addr - lower_orig_addr */
662
663         for (i = 0; i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name; i++)
664           {
665             if (addrs->other[i].addr != 0)
666               {
667                 sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd,
668                                                 addrs->other[i].name);
669                 if (sect)
670                   {
671                     addrs->other[i].addr
672                       -= bfd_section_vma (objfile->obfd, sect);
673                     lower_offset = addrs->other[i].addr;
674                     /* This is the index used by BFD. */
675                     addrs->other[i].sectindex = sect->index ;
676                   }
677                 else
678                   {
679                     warning ("section %s not found in %s",
680                              addrs->other[i].name, 
681                              objfile->name);
682                     addrs->other[i].addr = 0;
683                   }
684               }
685             else
686               addrs->other[i].addr = lower_offset;
687           }
688     }
689
690   /* Initialize symbol reading routines for this objfile, allow complaints to
691      appear for this new file, and record how verbose to be, then do the
692      initial symbol reading for this file. */
693
694   (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
695   clear_complaints (&symfile_complaints, 1, verbo);
696
697   if (addrs)
698     (*objfile->sf->sym_offsets) (objfile, addrs);
699   else
700     {
701       size_t size = SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets);
702
703       /* Just copy in the offset table directly as given to us.  */
704       objfile->num_sections = num_offsets;
705       objfile->section_offsets
706         = ((struct section_offsets *)
707            obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, size));
708       memcpy (objfile->section_offsets, offsets, size);
709
710       init_objfile_sect_indices (objfile);
711     }
712
713 #ifndef IBM6000_TARGET
714   /* This is a SVR4/SunOS specific hack, I think.  In any event, it
715      screws RS/6000.  sym_offsets should be doing this sort of thing,
716      because it knows the mapping between bfd sections and
717      section_offsets.  */
718   /* This is a hack.  As far as I can tell, section offsets are not
719      target dependent.  They are all set to addr with a couple of
720      exceptions.  The exceptions are sysvr4 shared libraries, whose
721      offsets are kept in solib structures anyway and rs6000 xcoff
722      which handles shared libraries in a completely unique way.
723
724      Section offsets are built similarly, except that they are built
725      by adding addr in all cases because there is no clear mapping
726      from section_offsets into actual sections.  Note that solib.c
727      has a different algorithm for finding section offsets.
728
729      These should probably all be collapsed into some target
730      independent form of shared library support.  FIXME.  */
731
732   if (addrs)
733     {
734       struct obj_section *s;
735
736         /* Map section offsets in "addr" back to the object's 
737            sections by comparing the section names with bfd's 
738            section names.  Then adjust the section address by
739            the offset. */ /* for gdb/13815 */
740  
741       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
742         {
743           CORE_ADDR s_addr = 0;
744           int i;
745
746             for (i = 0; 
747                  !s_addr && i < addrs->num_sections && addrs->other[i].name;
748                  i++)
749               if (strcmp (bfd_section_name (s->objfile->obfd, 
750                                             s->the_bfd_section), 
751                           addrs->other[i].name) == 0)
752                 s_addr = addrs->other[i].addr; /* end added for gdb/13815 */
753  
754           s->addr -= s->offset;
755           s->addr += s_addr;
756           s->endaddr -= s->offset;
757           s->endaddr += s_addr;
758           s->offset += s_addr;
759         }
760     }
761 #endif /* not IBM6000_TARGET */
762
763   (*objfile->sf->sym_read) (objfile, mainline);
764
765   /* Don't allow char * to have a typename (else would get caddr_t).
766      Ditto void *.  FIXME: Check whether this is now done by all the
767      symbol readers themselves (many of them now do), and if so remove
768      it from here.  */
769
770   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_char)) = 0;
771   TYPE_NAME (lookup_pointer_type (builtin_type_void)) = 0;
772
773   /* Mark the objfile has having had initial symbol read attempted.  Note
774      that this does not mean we found any symbols... */
775
776   objfile->flags |= OBJF_SYMS;
777
778   /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
779
780   discard_cleanups (old_chain);
781 }
782
783 /* Perform required actions after either reading in the initial
784    symbols for a new objfile, or mapping in the symbols from a reusable
785    objfile. */
786
787 void
788 new_symfile_objfile (struct objfile *objfile, int mainline, int verbo)
789 {
790
791   /* If this is the main symbol file we have to clean up all users of the
792      old main symbol file. Otherwise it is sufficient to fixup all the
793      breakpoints that may have been redefined by this symbol file.  */
794   if (mainline)
795     {
796       /* OK, make it the "real" symbol file.  */
797       symfile_objfile = objfile;
798
799       clear_symtab_users ();
800     }
801   else
802     {
803       breakpoint_re_set ();
804     }
805
806   /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
807   clear_complaints (&symfile_complaints, 0, verbo);
808 }
809
810 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
811    loaded file.
812
813    NAME is the file name (which will be tilde-expanded and made
814    absolute herein) (but we don't free or modify NAME itself).
815
816    FROM_TTY says how verbose to be.
817
818    MAINLINE specifies whether this is the main symbol file, or whether
819    it's an extra symbol file such as dynamically loaded code.
820
821    ADDRS, OFFSETS, and NUM_OFFSETS are as described for
822    syms_from_objfile, above.  ADDRS is ignored when MAINLINE is
823    non-zero.
824
825    Upon success, returns a pointer to the objfile that was added.
826    Upon failure, jumps back to command level (never returns). */
827 static struct objfile *
828 symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (char *name, int from_tty,
829                                        struct section_addr_info *addrs,
830                                        struct section_offsets *offsets,
831                                        int num_offsets,
832                                        int mainline, int flags)
833 {
834   struct objfile *objfile;
835   struct partial_symtab *psymtab;
836   char *debugfile;
837   bfd *abfd;
838   struct section_addr_info *orig_addrs;
839   struct cleanup *my_cleanups;
840
841   /* Open a bfd for the file, and give user a chance to burp if we'd be
842      interactively wiping out any existing symbols.  */
843
844   abfd = symfile_bfd_open (name);
845
846   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
847       && mainline
848       && from_tty
849       && !query ("Load new symbol table from \"%s\"? ", name))
850     error ("Not confirmed.");
851
852   objfile = allocate_objfile (abfd, flags);
853
854   orig_addrs = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (abfd));
855   my_cleanups = make_cleanup (xfree, orig_addrs);
856   if (addrs)
857     *orig_addrs = *addrs;
858
859   /* If the objfile uses a mapped symbol file, and we have a psymtab for
860      it, then skip reading any symbols at this time. */
861
862   if ((objfile->flags & OBJF_MAPPED) && (objfile->flags & OBJF_SYMS))
863     {
864       /* We mapped in an existing symbol table file that already has had
865          initial symbol reading performed, so we can skip that part.  Notify
866          the user that instead of reading the symbols, they have been mapped.
867        */
868       if (from_tty || info_verbose)
869         {
870           printf_filtered ("Mapped symbols for %s...", name);
871           wrap_here ("");
872           gdb_flush (gdb_stdout);
873         }
874       init_entry_point_info (objfile);
875       find_sym_fns (objfile);
876     }
877   else
878     {
879       /* We either created a new mapped symbol table, mapped an existing
880          symbol table file which has not had initial symbol reading
881          performed, or need to read an unmapped symbol table. */
882       if (from_tty || info_verbose)
883         {
884           if (pre_add_symbol_hook)
885             pre_add_symbol_hook (name);
886           else
887             {
888               printf_filtered ("Reading symbols from %s...", name);
889               wrap_here ("");
890               gdb_flush (gdb_stdout);
891             }
892         }
893       syms_from_objfile (objfile, addrs, offsets, num_offsets,
894                          mainline, from_tty);
895     }
896
897   /* We now have at least a partial symbol table.  Check to see if the
898      user requested that all symbols be read on initial access via either
899      the gdb startup command line or on a per symbol file basis.  Expand
900      all partial symbol tables for this objfile if so. */
901
902   if ((flags & OBJF_READNOW) || readnow_symbol_files)
903     {
904       if (from_tty || info_verbose)
905         {
906           printf_filtered ("expanding to full symbols...");
907           wrap_here ("");
908           gdb_flush (gdb_stdout);
909         }
910
911       for (psymtab = objfile->psymtabs;
912            psymtab != NULL;
913            psymtab = psymtab->next)
914         {
915           psymtab_to_symtab (psymtab);
916         }
917     }
918
919   debugfile = find_separate_debug_file (objfile);
920   if (debugfile)
921     {
922       if (addrs != NULL)
923         {
924           objfile->separate_debug_objfile
925             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, orig_addrs, 0, flags);
926         }
927       else
928         {
929           objfile->separate_debug_objfile
930             = symbol_file_add (debugfile, from_tty, NULL, 0, flags);
931         }
932       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
933         = objfile;
934       
935       /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
936          usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe. */
937       put_objfile_before (objfile->separate_debug_objfile, objfile);
938       
939       xfree (debugfile);
940     }
941   
942   if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
943     {
944       wrap_here ("");
945       printf_filtered ("(no debugging symbols found)...");
946       wrap_here ("");
947     }
948
949   if (from_tty || info_verbose)
950     {
951       if (post_add_symbol_hook)
952         post_add_symbol_hook ();
953       else
954         {
955           printf_filtered ("done.\n");
956         }
957     }
958
959   /* We print some messages regardless of whether 'from_tty ||
960      info_verbose' is true, so make sure they go out at the right
961      time.  */
962   gdb_flush (gdb_stdout);
963
964   do_cleanups (my_cleanups);
965
966   if (objfile->sf == NULL)
967     return objfile;     /* No symbols. */
968
969   new_symfile_objfile (objfile, mainline, from_tty);
970
971   if (target_new_objfile_hook)
972     target_new_objfile_hook (objfile);
973
974   return (objfile);
975 }
976
977
978 /* Process a symbol file, as either the main file or as a dynamically
979    loaded file.  See symbol_file_add_with_addrs_or_offsets's comments
980    for details.  */
981 struct objfile *
982 symbol_file_add (char *name, int from_tty, struct section_addr_info *addrs,
983                  int mainline, int flags)
984 {
985   return symbol_file_add_with_addrs_or_offsets (name, from_tty, addrs, 0, 0, 
986                                                 mainline, flags);
987 }
988
989
990 /* Call symbol_file_add() with default values and update whatever is
991    affected by the loading of a new main().
992    Used when the file is supplied in the gdb command line
993    and by some targets with special loading requirements.
994    The auxiliary function, symbol_file_add_main_1(), has the flags
995    argument for the switches that can only be specified in the symbol_file
996    command itself.  */
997    
998 void
999 symbol_file_add_main (char *args, int from_tty)
1000 {
1001   symbol_file_add_main_1 (args, from_tty, 0);
1002 }
1003
1004 static void
1005 symbol_file_add_main_1 (char *args, int from_tty, int flags)
1006 {
1007   symbol_file_add (args, from_tty, NULL, 1, flags);
1008
1009 #ifdef HPUXHPPA
1010   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1011 #endif
1012
1013   /* Getting new symbols may change our opinion about
1014      what is frameless.  */
1015   reinit_frame_cache ();
1016
1017   set_initial_language ();
1018 }
1019
1020 void
1021 symbol_file_clear (int from_tty)
1022 {
1023   if ((have_full_symbols () || have_partial_symbols ())
1024       && from_tty
1025       && !query ("Discard symbol table from `%s'? ",
1026                  symfile_objfile->name))
1027     error ("Not confirmed.");
1028     free_all_objfiles ();
1029
1030     /* solib descriptors may have handles to objfiles.  Since their
1031        storage has just been released, we'd better wipe the solib
1032        descriptors as well.
1033      */
1034 #if defined(SOLIB_RESTART)
1035     SOLIB_RESTART ();
1036 #endif
1037
1038     symfile_objfile = NULL;
1039     if (from_tty)
1040       printf_unfiltered ("No symbol file now.\n");
1041 #ifdef HPUXHPPA
1042     RESET_HP_UX_GLOBALS ();
1043 #endif
1044 }
1045
1046 static char *
1047 get_debug_link_info (struct objfile *objfile, unsigned long *crc32_out)
1048 {
1049   asection *sect;
1050   bfd_size_type debuglink_size;
1051   unsigned long crc32;
1052   char *contents;
1053   int crc_offset;
1054   unsigned char *p;
1055   
1056   sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".gnu_debuglink");
1057
1058   if (sect == NULL)
1059     return NULL;
1060
1061   debuglink_size = bfd_section_size (objfile->obfd, sect);
1062   
1063   contents = xmalloc (debuglink_size);
1064   bfd_get_section_contents (objfile->obfd, sect, contents,
1065                             (file_ptr)0, (bfd_size_type)debuglink_size);
1066
1067   /* Crc value is stored after the filename, aligned up to 4 bytes. */
1068   crc_offset = strlen (contents) + 1;
1069   crc_offset = (crc_offset + 3) & ~3;
1070
1071   crc32 = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) (contents + crc_offset));
1072   
1073   *crc32_out = crc32;
1074   return contents;
1075 }
1076
1077 static int
1078 separate_debug_file_exists (const char *name, unsigned long crc)
1079 {
1080   unsigned long file_crc = 0;
1081   int fd;
1082   char buffer[8*1024];
1083   int count;
1084
1085   fd = open (name, O_RDONLY | O_BINARY);
1086   if (fd < 0)
1087     return 0;
1088
1089   while ((count = read (fd, buffer, sizeof (buffer))) > 0)
1090     file_crc = gnu_debuglink_crc32 (file_crc, buffer, count);
1091
1092   close (fd);
1093
1094   return crc == file_crc;
1095 }
1096
1097 static char *debug_file_directory = NULL;
1098
1099 #if ! defined (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1100 #define DEBUG_SUBDIRECTORY ".debug"
1101 #endif
1102
1103 static char *
1104 find_separate_debug_file (struct objfile *objfile)
1105 {
1106   asection *sect;
1107   char *basename;
1108   char *dir;
1109   char *debugfile;
1110   char *name_copy;
1111   bfd_size_type debuglink_size;
1112   unsigned long crc32;
1113   int i;
1114
1115   basename = get_debug_link_info (objfile, &crc32);
1116
1117   if (basename == NULL)
1118     return NULL;
1119   
1120   dir = xstrdup (objfile->name);
1121
1122   /* Strip off the final filename part, leaving the directory name,
1123      followed by a slash.  Objfile names should always be absolute and
1124      tilde-expanded, so there should always be a slash in there
1125      somewhere.  */
1126   for (i = strlen(dir) - 1; i >= 0; i--)
1127     {
1128       if (IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]))
1129         break;
1130     }
1131   gdb_assert (i >= 0 && IS_DIR_SEPARATOR (dir[i]));
1132   dir[i+1] = '\0';
1133   
1134   debugfile = alloca (strlen (debug_file_directory) + 1
1135                       + strlen (dir)
1136                       + strlen (DEBUG_SUBDIRECTORY)
1137                       + strlen ("/")
1138                       + strlen (basename) 
1139                       + 1);
1140
1141   /* First try in the same directory as the original file.  */
1142   strcpy (debugfile, dir);
1143   strcat (debugfile, basename);
1144
1145   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1146     {
1147       xfree (basename);
1148       xfree (dir);
1149       return xstrdup (debugfile);
1150     }
1151   
1152   /* Then try in the subdirectory named DEBUG_SUBDIRECTORY.  */
1153   strcpy (debugfile, dir);
1154   strcat (debugfile, DEBUG_SUBDIRECTORY);
1155   strcat (debugfile, "/");
1156   strcat (debugfile, basename);
1157
1158   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1159     {
1160       xfree (basename);
1161       xfree (dir);
1162       return xstrdup (debugfile);
1163     }
1164   
1165   /* Then try in the global debugfile directory.  */
1166   strcpy (debugfile, debug_file_directory);
1167   strcat (debugfile, "/");
1168   strcat (debugfile, dir);
1169   strcat (debugfile, basename);
1170
1171   if (separate_debug_file_exists (debugfile, crc32))
1172     {
1173       xfree (basename);
1174       xfree (dir);
1175       return xstrdup (debugfile);
1176     }
1177   
1178   xfree (basename);
1179   xfree (dir);
1180   return NULL;
1181 }
1182
1183
1184 /* This is the symbol-file command.  Read the file, analyze its
1185    symbols, and add a struct symtab to a symtab list.  The syntax of
1186    the command is rather bizarre--(1) buildargv implements various
1187    quoting conventions which are undocumented and have little or
1188    nothing in common with the way things are quoted (or not quoted)
1189    elsewhere in GDB, (2) options are used, which are not generally
1190    used in GDB (perhaps "set mapped on", "set readnow on" would be
1191    better), (3) the order of options matters, which is contrary to GNU
1192    conventions (because it is confusing and inconvenient).  */
1193 /* Note: ezannoni 2000-04-17. This function used to have support for
1194    rombug (see remote-os9k.c). It consisted of a call to target_link()
1195    (target.c) to get the address of the text segment from the target,
1196    and pass that to symbol_file_add(). This is no longer supported. */
1197
1198 void
1199 symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1200 {
1201   char **argv;
1202   char *name = NULL;
1203   struct cleanup *cleanups;
1204   int flags = OBJF_USERLOADED;
1205
1206   dont_repeat ();
1207
1208   if (args == NULL)
1209     {
1210       symbol_file_clear (from_tty);
1211     }
1212   else
1213     {
1214       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
1215         {
1216           nomem (0);
1217         }
1218       cleanups = make_cleanup_freeargv (argv);
1219       while (*argv != NULL)
1220         {
1221           if (STREQ (*argv, "-mapped"))
1222             flags |= OBJF_MAPPED;
1223           else 
1224             if (STREQ (*argv, "-readnow"))
1225               flags |= OBJF_READNOW;
1226             else 
1227               if (**argv == '-')
1228                 error ("unknown option `%s'", *argv);
1229               else
1230                 {
1231                   name = *argv;
1232
1233                   symbol_file_add_main_1 (name, from_tty, flags);
1234                 }
1235           argv++;
1236         }
1237
1238       if (name == NULL)
1239         {
1240           error ("no symbol file name was specified");
1241         }
1242       do_cleanups (cleanups);
1243     }
1244 }
1245
1246 /* Set the initial language.
1247
1248    A better solution would be to record the language in the psymtab when reading
1249    partial symbols, and then use it (if known) to set the language.  This would
1250    be a win for formats that encode the language in an easily discoverable place,
1251    such as DWARF.  For stabs, we can jump through hoops looking for specially
1252    named symbols or try to intuit the language from the specific type of stabs
1253    we find, but we can't do that until later when we read in full symbols.
1254    FIXME.  */
1255
1256 static void
1257 set_initial_language (void)
1258 {
1259   struct partial_symtab *pst;
1260   enum language lang = language_unknown;
1261
1262   pst = find_main_psymtab ();
1263   if (pst != NULL)
1264     {
1265       if (pst->filename != NULL)
1266         {
1267           lang = deduce_language_from_filename (pst->filename);
1268         }
1269       if (lang == language_unknown)
1270         {
1271           /* Make C the default language */
1272           lang = language_c;
1273         }
1274       set_language (lang);
1275       expected_language = current_language;     /* Don't warn the user */
1276     }
1277 }
1278
1279 /* Open file specified by NAME and hand it off to BFD for preliminary
1280    analysis.  Result is a newly initialized bfd *, which includes a newly
1281    malloc'd` copy of NAME (tilde-expanded and made absolute).
1282    In case of trouble, error() is called.  */
1283
1284 bfd *
1285 symfile_bfd_open (char *name)
1286 {
1287   bfd *sym_bfd;
1288   int desc;
1289   char *absolute_name;
1290
1291
1292
1293   name = tilde_expand (name);   /* Returns 1st new malloc'd copy */
1294
1295   /* Look down path for it, allocate 2nd new malloc'd copy.  */
1296   desc = openp (getenv ("PATH"), 1, name, O_RDONLY | O_BINARY, 0, &absolute_name);
1297 #if defined(__GO32__) || defined(_WIN32) || defined (__CYGWIN__)
1298   if (desc < 0)
1299     {
1300       char *exename = alloca (strlen (name) + 5);
1301       strcat (strcpy (exename, name), ".exe");
1302       desc = openp (getenv ("PATH"), 1, exename, O_RDONLY | O_BINARY,
1303                     0, &absolute_name);
1304     }
1305 #endif
1306   if (desc < 0)
1307     {
1308       make_cleanup (xfree, name);
1309       perror_with_name (name);
1310     }
1311   xfree (name);                 /* Free 1st new malloc'd copy */
1312   name = absolute_name;         /* Keep 2nd malloc'd copy in bfd */
1313   /* It'll be freed in free_objfile(). */
1314
1315   sym_bfd = bfd_fdopenr (name, gnutarget, desc);
1316   if (!sym_bfd)
1317     {
1318       close (desc);
1319       make_cleanup (xfree, name);
1320       error ("\"%s\": can't open to read symbols: %s.", name,
1321              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1322     }
1323   sym_bfd->cacheable = 1;
1324
1325   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
1326     {
1327       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1328          on error it does not free all the storage associated with the
1329          bfd).  */
1330       bfd_close (sym_bfd);      /* This also closes desc */
1331       make_cleanup (xfree, name);
1332       error ("\"%s\": can't read symbols: %s.", name,
1333              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1334     }
1335   return (sym_bfd);
1336 }
1337
1338 /* Return the section index for the given section name. Return -1 if
1339    the section was not found. */
1340 int
1341 get_section_index (struct objfile *objfile, char *section_name)
1342 {
1343   asection *sect = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, section_name);
1344   if (sect)
1345     return sect->index;
1346   else
1347     return -1;
1348 }
1349
1350 /* Link a new symtab_fns into the global symtab_fns list.  Called on gdb
1351    startup by the _initialize routine in each object file format reader,
1352    to register information about each format the the reader is prepared
1353    to handle. */
1354
1355 void
1356 add_symtab_fns (struct sym_fns *sf)
1357 {
1358   sf->next = symtab_fns;
1359   symtab_fns = sf;
1360 }
1361
1362
1363 /* Initialize to read symbols from the symbol file sym_bfd.  It either
1364    returns or calls error().  The result is an initialized struct sym_fns
1365    in the objfile structure, that contains cached information about the
1366    symbol file.  */
1367
1368 static void
1369 find_sym_fns (struct objfile *objfile)
1370 {
1371   struct sym_fns *sf;
1372   enum bfd_flavour our_flavour = bfd_get_flavour (objfile->obfd);
1373   char *our_target = bfd_get_target (objfile->obfd);
1374
1375   if (our_flavour == bfd_target_srec_flavour
1376       || our_flavour == bfd_target_ihex_flavour
1377       || our_flavour == bfd_target_tekhex_flavour)
1378     return;     /* No symbols. */
1379
1380   /* Special kludge for apollo.  See dstread.c.  */
1381   if (STREQN (our_target, "apollo", 6))
1382     our_flavour = (enum bfd_flavour) -2;
1383
1384   for (sf = symtab_fns; sf != NULL; sf = sf->next)
1385     {
1386       if (our_flavour == sf->sym_flavour)
1387         {
1388           objfile->sf = sf;
1389           return;
1390         }
1391     }
1392   error ("I'm sorry, Dave, I can't do that.  Symbol format `%s' unknown.",
1393          bfd_get_target (objfile->obfd));
1394 }
1395 \f
1396 /* This function runs the load command of our current target.  */
1397
1398 static void
1399 load_command (char *arg, int from_tty)
1400 {
1401   if (arg == NULL)
1402     arg = get_exec_file (1);
1403   target_load (arg, from_tty);
1404
1405   /* After re-loading the executable, we don't really know which
1406      overlays are mapped any more.  */
1407   overlay_cache_invalid = 1;
1408 }
1409
1410 /* This version of "load" should be usable for any target.  Currently
1411    it is just used for remote targets, not inftarg.c or core files,
1412    on the theory that only in that case is it useful.
1413
1414    Avoiding xmodem and the like seems like a win (a) because we don't have
1415    to worry about finding it, and (b) On VMS, fork() is very slow and so
1416    we don't want to run a subprocess.  On the other hand, I'm not sure how
1417    performance compares.  */
1418
1419 static int download_write_size = 512;
1420 static int validate_download = 0;
1421
1422 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1423
1424 static void
1425 add_section_size_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1426 {
1427   bfd_size_type *sum = data;
1428
1429   *sum += bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1430 }
1431
1432 /* Opaque data for load_section_callback.  */
1433 struct load_section_data {
1434   unsigned long load_offset;
1435   unsigned long write_count;
1436   unsigned long data_count;
1437   bfd_size_type total_size;
1438 };
1439
1440 /* Callback service function for generic_load (bfd_map_over_sections).  */
1441
1442 static void
1443 load_section_callback (bfd *abfd, asection *asec, void *data)
1444 {
1445   struct load_section_data *args = data;
1446
1447   if (bfd_get_section_flags (abfd, asec) & SEC_LOAD)
1448     {
1449       bfd_size_type size = bfd_get_section_size_before_reloc (asec);
1450       if (size > 0)
1451         {
1452           char *buffer;
1453           struct cleanup *old_chain;
1454           CORE_ADDR lma = bfd_section_lma (abfd, asec) + args->load_offset;
1455           bfd_size_type block_size;
1456           int err;
1457           const char *sect_name = bfd_get_section_name (abfd, asec);
1458           bfd_size_type sent;
1459
1460           if (download_write_size > 0 && size > download_write_size)
1461             block_size = download_write_size;
1462           else
1463             block_size = size;
1464
1465           buffer = xmalloc (size);
1466           old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1467
1468           /* Is this really necessary?  I guess it gives the user something
1469              to look at during a long download.  */
1470           ui_out_message (uiout, 0, "Loading section %s, size 0x%s lma 0x%s\n",
1471                           sect_name, paddr_nz (size), paddr_nz (lma));
1472
1473           bfd_get_section_contents (abfd, asec, buffer, 0, size);
1474
1475           sent = 0;
1476           do
1477             {
1478               int len;
1479               bfd_size_type this_transfer = size - sent;
1480
1481               if (this_transfer >= block_size)
1482                 this_transfer = block_size;
1483               len = target_write_memory_partial (lma, buffer,
1484                                                  this_transfer, &err);
1485               if (err)
1486                 break;
1487               if (validate_download)
1488                 {
1489                   /* Broken memories and broken monitors manifest
1490                      themselves here when bring new computers to
1491                      life.  This doubles already slow downloads.  */
1492                   /* NOTE: cagney/1999-10-18: A more efficient
1493                      implementation might add a verify_memory()
1494                      method to the target vector and then use
1495                      that.  remote.c could implement that method
1496                      using the ``qCRC'' packet.  */
1497                   char *check = xmalloc (len);
1498                   struct cleanup *verify_cleanups = 
1499                     make_cleanup (xfree, check);
1500
1501                   if (target_read_memory (lma, check, len) != 0)
1502                     error ("Download verify read failed at 0x%s",
1503                            paddr (lma));
1504                   if (memcmp (buffer, check, len) != 0)
1505                     error ("Download verify compare failed at 0x%s",
1506                            paddr (lma));
1507                   do_cleanups (verify_cleanups);
1508                 }
1509               args->data_count += len;
1510               lma += len;
1511               buffer += len;
1512               args->write_count += 1;
1513               sent += len;
1514               if (quit_flag
1515                   || (ui_load_progress_hook != NULL
1516                       && ui_load_progress_hook (sect_name, sent)))
1517                 error ("Canceled the download");
1518
1519               if (show_load_progress != NULL)
1520                 show_load_progress (sect_name, sent, size, 
1521                                     args->data_count, args->total_size);
1522             }
1523           while (sent < size);
1524
1525           if (err != 0)
1526             error ("Memory access error while loading section %s.", sect_name);
1527
1528           do_cleanups (old_chain);
1529         }
1530     }
1531 }
1532
1533 void
1534 generic_load (char *args, int from_tty)
1535 {
1536   asection *s;
1537   bfd *loadfile_bfd;
1538   time_t start_time, end_time;  /* Start and end times of download */
1539   char *filename;
1540   struct cleanup *old_cleanups;
1541   char *offptr;
1542   struct load_section_data cbdata;
1543   CORE_ADDR entry;
1544
1545   cbdata.load_offset = 0;       /* Offset to add to vma for each section. */
1546   cbdata.write_count = 0;       /* Number of writes needed. */
1547   cbdata.data_count = 0;        /* Number of bytes written to target memory. */
1548   cbdata.total_size = 0;        /* Total size of all bfd sectors. */
1549
1550   /* Parse the input argument - the user can specify a load offset as
1551      a second argument. */
1552   filename = xmalloc (strlen (args) + 1);
1553   old_cleanups = make_cleanup (xfree, filename);
1554   strcpy (filename, args);
1555   offptr = strchr (filename, ' ');
1556   if (offptr != NULL)
1557     {
1558       char *endptr;
1559
1560       cbdata.load_offset = strtoul (offptr, &endptr, 0);
1561       if (offptr == endptr)
1562         error ("Invalid download offset:%s\n", offptr);
1563       *offptr = '\0';
1564     }
1565   else
1566     cbdata.load_offset = 0;
1567
1568   /* Open the file for loading. */
1569   loadfile_bfd = bfd_openr (filename, gnutarget);
1570   if (loadfile_bfd == NULL)
1571     {
1572       perror_with_name (filename);
1573       return;
1574     }
1575
1576   /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one thing,
1577      on error it does not free all the storage associated with the
1578      bfd).  */
1579   make_cleanup_bfd_close (loadfile_bfd);
1580
1581   if (!bfd_check_format (loadfile_bfd, bfd_object))
1582     {
1583       error ("\"%s\" is not an object file: %s", filename,
1584              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1585     }
1586
1587   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, add_section_size_callback, 
1588                          (void *) &cbdata.total_size);
1589
1590   start_time = time (NULL);
1591
1592   bfd_map_over_sections (loadfile_bfd, load_section_callback, &cbdata);
1593
1594   end_time = time (NULL);
1595
1596   entry = bfd_get_start_address (loadfile_bfd);
1597   ui_out_text (uiout, "Start address ");
1598   ui_out_field_fmt (uiout, "address", "0x%s", paddr_nz (entry));
1599   ui_out_text (uiout, ", load size ");
1600   ui_out_field_fmt (uiout, "load-size", "%lu", cbdata.data_count);
1601   ui_out_text (uiout, "\n");
1602   /* We were doing this in remote-mips.c, I suspect it is right
1603      for other targets too.  */
1604   write_pc (entry);
1605
1606   /* FIXME: are we supposed to call symbol_file_add or not?  According
1607      to a comment from remote-mips.c (where a call to symbol_file_add
1608      was commented out), making the call confuses GDB if more than one
1609      file is loaded in.  Some targets do (e.g., remote-vx.c) but
1610      others don't (or didn't - perhaphs they have all been deleted).  */
1611
1612   print_transfer_performance (gdb_stdout, cbdata.data_count, 
1613                               cbdata.write_count, end_time - start_time);
1614
1615   do_cleanups (old_cleanups);
1616 }
1617
1618 /* Report how fast the transfer went. */
1619
1620 /* DEPRECATED: cagney/1999-10-18: report_transfer_performance is being
1621    replaced by print_transfer_performance (with a very different
1622    function signature). */
1623
1624 void
1625 report_transfer_performance (unsigned long data_count, time_t start_time,
1626                              time_t end_time)
1627 {
1628   print_transfer_performance (gdb_stdout, data_count, 
1629                               end_time - start_time, 0);
1630 }
1631
1632 void
1633 print_transfer_performance (struct ui_file *stream,
1634                             unsigned long data_count,
1635                             unsigned long write_count,
1636                             unsigned long time_count)
1637 {
1638   ui_out_text (uiout, "Transfer rate: ");
1639   if (time_count > 0)
1640     {
1641       ui_out_field_fmt (uiout, "transfer-rate", "%lu", 
1642                         (data_count * 8) / time_count);
1643       ui_out_text (uiout, " bits/sec");
1644     }
1645   else
1646     {
1647       ui_out_field_fmt (uiout, "transferred-bits", "%lu", (data_count * 8));
1648       ui_out_text (uiout, " bits in <1 sec");    
1649     }
1650   if (write_count > 0)
1651     {
1652       ui_out_text (uiout, ", ");
1653       ui_out_field_fmt (uiout, "write-rate", "%lu", data_count / write_count);
1654       ui_out_text (uiout, " bytes/write");
1655     }
1656   ui_out_text (uiout, ".\n");
1657 }
1658
1659 /* This function allows the addition of incrementally linked object files.
1660    It does not modify any state in the target, only in the debugger.  */
1661 /* Note: ezannoni 2000-04-13 This function/command used to have a
1662    special case syntax for the rombug target (Rombug is the boot
1663    monitor for Microware's OS-9 / OS-9000, see remote-os9k.c). In the
1664    rombug case, the user doesn't need to supply a text address,
1665    instead a call to target_link() (in target.c) would supply the
1666    value to use. We are now discontinuing this type of ad hoc syntax. */
1667
1668 /* ARGSUSED */
1669 static void
1670 add_symbol_file_command (char *args, int from_tty)
1671 {
1672   char *filename = NULL;
1673   int flags = OBJF_USERLOADED;
1674   char *arg;
1675   int expecting_option = 0;
1676   int section_index = 0;
1677   int argcnt = 0;
1678   int sec_num = 0;
1679   int i;
1680   int expecting_sec_name = 0;
1681   int expecting_sec_addr = 0;
1682
1683   struct sect_opt
1684   {
1685     char *name;
1686     char *value;
1687   };
1688
1689   struct section_addr_info *section_addrs;
1690   struct sect_opt *sect_opts = NULL;
1691   size_t num_sect_opts = 0;
1692   struct cleanup *my_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1693
1694   num_sect_opts = 16;
1695   sect_opts = (struct sect_opt *) xmalloc (num_sect_opts 
1696                                            * sizeof (struct sect_opt));
1697
1698   dont_repeat ();
1699
1700   if (args == NULL)
1701     error ("add-symbol-file takes a file name and an address");
1702
1703   /* Make a copy of the string that we can safely write into. */
1704   args = xstrdup (args);
1705
1706   while (*args != '\000')
1707     {
1708       /* Any leading spaces? */
1709       while (isspace (*args))
1710         args++;
1711
1712       /* Point arg to the beginning of the argument. */
1713       arg = args;
1714
1715       /* Move args pointer over the argument. */
1716       while ((*args != '\000') && !isspace (*args))
1717         args++;
1718
1719       /* If there are more arguments, terminate arg and
1720          proceed past it. */
1721       if (*args != '\000')
1722         *args++ = '\000';
1723
1724       /* Now process the argument. */
1725       if (argcnt == 0)
1726         {
1727           /* The first argument is the file name. */
1728           filename = tilde_expand (arg);
1729           make_cleanup (xfree, filename);
1730         }
1731       else
1732         if (argcnt == 1)
1733           {
1734             /* The second argument is always the text address at which
1735                to load the program. */
1736             sect_opts[section_index].name = ".text";
1737             sect_opts[section_index].value = arg;
1738             if (++section_index > num_sect_opts) 
1739               {
1740                 num_sect_opts *= 2;
1741                 sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1742                              xrealloc (sect_opts,
1743                                        num_sect_opts 
1744                                        * sizeof (struct sect_opt)));
1745               }
1746           }
1747         else
1748           {
1749             /* It's an option (starting with '-') or it's an argument
1750                to an option */
1751
1752             if (*arg == '-')
1753               {
1754                 if (strcmp (arg, "-mapped") == 0)
1755                   flags |= OBJF_MAPPED;
1756                 else 
1757                   if (strcmp (arg, "-readnow") == 0)
1758                     flags |= OBJF_READNOW;
1759                   else 
1760                     if (strcmp (arg, "-s") == 0)
1761                       {
1762                         expecting_sec_name = 1;
1763                         expecting_sec_addr = 1;
1764                       }
1765               }
1766             else
1767               {
1768                 if (expecting_sec_name)
1769                   {
1770                     sect_opts[section_index].name = arg;
1771                     expecting_sec_name = 0;
1772                   }
1773                 else
1774                   if (expecting_sec_addr)
1775                     {
1776                       sect_opts[section_index].value = arg;
1777                       expecting_sec_addr = 0;
1778                       if (++section_index > num_sect_opts) 
1779                         {
1780                           num_sect_opts *= 2;
1781                           sect_opts = ((struct sect_opt *) 
1782                                        xrealloc (sect_opts,
1783                                                  num_sect_opts 
1784                                                  * sizeof (struct sect_opt)));
1785                         }
1786                     }
1787                   else
1788                     error ("USAGE: add-symbol-file <filename> <textaddress> [-mapped] [-readnow] [-s <secname> <addr>]*");
1789               }
1790           }
1791       argcnt++;
1792     }
1793
1794   /* Print the prompt for the query below. And save the arguments into
1795      a sect_addr_info structure to be passed around to other
1796      functions.  We have to split this up into separate print
1797      statements because local_hex_string returns a local static
1798      string. */
1799  
1800   printf_filtered ("add symbol table from file \"%s\" at\n", filename);
1801   section_addrs = alloc_section_addr_info (section_index);
1802   make_cleanup (xfree, section_addrs);
1803   for (i = 0; i < section_index; i++)
1804     {
1805       CORE_ADDR addr;
1806       char *val = sect_opts[i].value;
1807       char *sec = sect_opts[i].name;
1808  
1809       addr = parse_and_eval_address (val);
1810
1811       /* Here we store the section offsets in the order they were
1812          entered on the command line. */
1813       section_addrs->other[sec_num].name = sec;
1814       section_addrs->other[sec_num].addr = addr;
1815       printf_filtered ("\t%s_addr = %s\n",
1816                        sec, 
1817                        local_hex_string ((unsigned long)addr));
1818       sec_num++;
1819
1820       /* The object's sections are initialized when a 
1821          call is made to build_objfile_section_table (objfile).
1822          This happens in reread_symbols. 
1823          At this point, we don't know what file type this is,
1824          so we can't determine what section names are valid.  */
1825     }
1826
1827   if (from_tty && (!query ("%s", "")))
1828     error ("Not confirmed.");
1829
1830   symbol_file_add (filename, from_tty, section_addrs, 0, flags);
1831
1832   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1833      frameless.  */
1834   reinit_frame_cache ();
1835   do_cleanups (my_cleanups);
1836 }
1837 \f
1838 static void
1839 add_shared_symbol_files_command (char *args, int from_tty)
1840 {
1841 #ifdef ADD_SHARED_SYMBOL_FILES
1842   ADD_SHARED_SYMBOL_FILES (args, from_tty);
1843 #else
1844   error ("This command is not available in this configuration of GDB.");
1845 #endif
1846 }
1847 \f
1848 /* Re-read symbols if a symbol-file has changed.  */
1849 void
1850 reread_symbols (void)
1851 {
1852   struct objfile *objfile;
1853   long new_modtime;
1854   int reread_one = 0;
1855   struct stat new_statbuf;
1856   int res;
1857
1858   /* With the addition of shared libraries, this should be modified,
1859      the load time should be saved in the partial symbol tables, since
1860      different tables may come from different source files.  FIXME.
1861      This routine should then walk down each partial symbol table
1862      and see if the symbol table that it originates from has been changed */
1863
1864   for (objfile = object_files; objfile; objfile = objfile->next)
1865     {
1866       if (objfile->obfd)
1867         {
1868 #ifdef IBM6000_TARGET
1869           /* If this object is from a shared library, then you should
1870              stat on the library name, not member name. */
1871
1872           if (objfile->obfd->my_archive)
1873             res = stat (objfile->obfd->my_archive->filename, &new_statbuf);
1874           else
1875 #endif
1876             res = stat (objfile->name, &new_statbuf);
1877           if (res != 0)
1878             {
1879               /* FIXME, should use print_sys_errmsg but it's not filtered. */
1880               printf_filtered ("`%s' has disappeared; keeping its symbols.\n",
1881                                objfile->name);
1882               continue;
1883             }
1884           new_modtime = new_statbuf.st_mtime;
1885           if (new_modtime != objfile->mtime)
1886             {
1887               struct cleanup *old_cleanups;
1888               struct section_offsets *offsets;
1889               int num_offsets;
1890               char *obfd_filename;
1891
1892               printf_filtered ("`%s' has changed; re-reading symbols.\n",
1893                                objfile->name);
1894
1895               /* There are various functions like symbol_file_add,
1896                  symfile_bfd_open, syms_from_objfile, etc., which might
1897                  appear to do what we want.  But they have various other
1898                  effects which we *don't* want.  So we just do stuff
1899                  ourselves.  We don't worry about mapped files (for one thing,
1900                  any mapped file will be out of date).  */
1901
1902               /* If we get an error, blow away this objfile (not sure if
1903                  that is the correct response for things like shared
1904                  libraries).  */
1905               old_cleanups = make_cleanup_free_objfile (objfile);
1906               /* We need to do this whenever any symbols go away.  */
1907               make_cleanup (clear_symtab_users_cleanup, 0 /*ignore*/);
1908
1909               /* Clean up any state BFD has sitting around.  We don't need
1910                  to close the descriptor but BFD lacks a way of closing the
1911                  BFD without closing the descriptor.  */
1912               obfd_filename = bfd_get_filename (objfile->obfd);
1913               if (!bfd_close (objfile->obfd))
1914                 error ("Can't close BFD for %s: %s", objfile->name,
1915                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1916               objfile->obfd = bfd_openr (obfd_filename, gnutarget);
1917               if (objfile->obfd == NULL)
1918                 error ("Can't open %s to read symbols.", objfile->name);
1919               /* bfd_openr sets cacheable to true, which is what we want.  */
1920               if (!bfd_check_format (objfile->obfd, bfd_object))
1921                 error ("Can't read symbols from %s: %s.", objfile->name,
1922                        bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1923
1924               /* Save the offsets, we will nuke them with the rest of the
1925                  psymbol_obstack.  */
1926               num_offsets = objfile->num_sections;
1927               offsets = ((struct section_offsets *) 
1928                          alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets)));
1929               memcpy (offsets, objfile->section_offsets, 
1930                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
1931
1932               /* Nuke all the state that we will re-read.  Much of the following
1933                  code which sets things to NULL really is necessary to tell
1934                  other parts of GDB that there is nothing currently there.  */
1935
1936               /* FIXME: Do we have to free a whole linked list, or is this
1937                  enough?  */
1938               if (objfile->global_psymbols.list)
1939                 xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
1940               memset (&objfile->global_psymbols, 0,
1941                       sizeof (objfile->global_psymbols));
1942               if (objfile->static_psymbols.list)
1943                 xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
1944               memset (&objfile->static_psymbols, 0,
1945                       sizeof (objfile->static_psymbols));
1946
1947               /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
1948               bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
1949               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1950               bcache_xfree (objfile->macro_cache);
1951               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1952               if (objfile->demangled_names_hash != NULL)
1953                 {
1954                   htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
1955                   objfile->demangled_names_hash = NULL;
1956                 }
1957               obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
1958               obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
1959               obstack_free (&objfile->type_obstack, 0);
1960               objfile->sections = NULL;
1961               objfile->symtabs = NULL;
1962               objfile->psymtabs = NULL;
1963               objfile->free_psymtabs = NULL;
1964               objfile->msymbols = NULL;
1965               objfile->sym_private = NULL;
1966               objfile->minimal_symbol_count = 0;
1967               memset (&objfile->msymbol_hash, 0,
1968                       sizeof (objfile->msymbol_hash));
1969               memset (&objfile->msymbol_demangled_hash, 0,
1970                       sizeof (objfile->msymbol_demangled_hash));
1971               objfile->fundamental_types = NULL;
1972               if (objfile->sf != NULL)
1973                 {
1974                   (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
1975                 }
1976
1977               /* We never make this a mapped file.  */
1978               objfile->md = NULL;
1979               /* obstack_specify_allocation also initializes the obstack so
1980                  it is empty.  */
1981               objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
1982               objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
1983               obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0,
1984                                           xmalloc, xfree);
1985               obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0,
1986                                           xmalloc, xfree);
1987               obstack_specify_allocation (&objfile->type_obstack, 0, 0,
1988                                           xmalloc, xfree);
1989               if (build_objfile_section_table (objfile))
1990                 {
1991                   error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
1992                          objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1993                 }
1994               terminate_minimal_symbol_table (objfile);
1995
1996               /* We use the same section offsets as from last time.  I'm not
1997                  sure whether that is always correct for shared libraries.  */
1998               objfile->section_offsets = (struct section_offsets *)
1999                 obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, 
2000                                SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2001               memcpy (objfile->section_offsets, offsets, 
2002                       SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (num_offsets));
2003               objfile->num_sections = num_offsets;
2004
2005               /* What the hell is sym_new_init for, anyway?  The concept of
2006                  distinguishing between the main file and additional files
2007                  in this way seems rather dubious.  */
2008               if (objfile == symfile_objfile)
2009                 {
2010                   (*objfile->sf->sym_new_init) (objfile);
2011 #ifdef HPUXHPPA
2012                   RESET_HP_UX_GLOBALS ();
2013 #endif
2014                 }
2015
2016               (*objfile->sf->sym_init) (objfile);
2017               clear_complaints (&symfile_complaints, 1, 1);
2018               /* The "mainline" parameter is a hideous hack; I think leaving it
2019                  zero is OK since dbxread.c also does what it needs to do if
2020                  objfile->global_psymbols.size is 0.  */
2021               (*objfile->sf->sym_read) (objfile, 0);
2022               if (!have_partial_symbols () && !have_full_symbols ())
2023                 {
2024                   wrap_here ("");
2025                   printf_filtered ("(no debugging symbols found)\n");
2026                   wrap_here ("");
2027                 }
2028               objfile->flags |= OBJF_SYMS;
2029
2030               /* We're done reading the symbol file; finish off complaints.  */
2031               clear_complaints (&symfile_complaints, 0, 1);
2032
2033               /* Getting new symbols may change our opinion about what is
2034                  frameless.  */
2035
2036               reinit_frame_cache ();
2037
2038               /* Discard cleanups as symbol reading was successful.  */
2039               discard_cleanups (old_cleanups);
2040
2041               /* If the mtime has changed between the time we set new_modtime
2042                  and now, we *want* this to be out of date, so don't call stat
2043                  again now.  */
2044               objfile->mtime = new_modtime;
2045               reread_one = 1;
2046               reread_separate_symbols (objfile);
2047             }
2048         }
2049     }
2050
2051   if (reread_one)
2052     clear_symtab_users ();
2053 }
2054
2055
2056 /* Handle separate debug info for OBJFILE, which has just been
2057    re-read:
2058    - If we had separate debug info before, but now we don't, get rid
2059      of the separated objfile.
2060    - If we didn't have separated debug info before, but now we do,
2061      read in the new separated debug info file.
2062    - If the debug link points to a different file, toss the old one
2063      and read the new one.
2064    This function does *not* handle the case where objfile is still
2065    using the same separate debug info file, but that file's timestamp
2066    has changed.  That case should be handled by the loop in
2067    reread_symbols already.  */
2068 static void
2069 reread_separate_symbols (struct objfile *objfile)
2070 {
2071   char *debug_file;
2072   unsigned long crc32;
2073
2074   /* Does the updated objfile's debug info live in a
2075      separate file?  */
2076   debug_file = find_separate_debug_file (objfile);
2077
2078   if (objfile->separate_debug_objfile)
2079     {
2080       /* There are two cases where we need to get rid of
2081          the old separated debug info objfile:
2082          - if the new primary objfile doesn't have
2083          separated debug info, or
2084          - if the new primary objfile has separate debug
2085          info, but it's under a different filename.
2086  
2087          If the old and new objfiles both have separate
2088          debug info, under the same filename, then we're
2089          okay --- if the separated file's contents have
2090          changed, we will have caught that when we
2091          visited it in this function's outermost
2092          loop.  */
2093       if (! debug_file
2094           || strcmp (debug_file, objfile->separate_debug_objfile->name) != 0)
2095         free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
2096     }
2097
2098   /* If the new objfile has separate debug info, and we
2099      haven't loaded it already, do so now.  */
2100   if (debug_file
2101       && ! objfile->separate_debug_objfile)
2102     {
2103       /* Use the same section offset table as objfile itself.
2104          Preserve the flags from objfile that make sense.  */
2105       objfile->separate_debug_objfile
2106         = (symbol_file_add_with_addrs_or_offsets
2107            (debug_file,
2108             info_verbose, /* from_tty: Don't override the default. */
2109             0, /* No addr table.  */
2110             objfile->section_offsets, objfile->num_sections,
2111             0, /* Not mainline.  See comments about this above.  */
2112             objfile->flags & (OBJF_MAPPED | OBJF_REORDERED
2113                               | OBJF_SHARED | OBJF_READNOW
2114                               | OBJF_USERLOADED)));
2115       objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile_backlink
2116         = objfile;
2117     }
2118 }
2119
2120
2121 \f
2122
2123
2124 typedef struct
2125 {
2126   char *ext;
2127   enum language lang;
2128 }
2129 filename_language;
2130
2131 static filename_language *filename_language_table;
2132 static int fl_table_size, fl_table_next;
2133
2134 static void
2135 add_filename_language (char *ext, enum language lang)
2136 {
2137   if (fl_table_next >= fl_table_size)
2138     {
2139       fl_table_size += 10;
2140       filename_language_table = 
2141         xrealloc (filename_language_table,
2142                   fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2143     }
2144
2145   filename_language_table[fl_table_next].ext = xstrdup (ext);
2146   filename_language_table[fl_table_next].lang = lang;
2147   fl_table_next++;
2148 }
2149
2150 static char *ext_args;
2151
2152 static void
2153 set_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2154 {
2155   int i;
2156   char *cp = ext_args;
2157   enum language lang;
2158
2159   /* First arg is filename extension, starting with '.' */
2160   if (*cp != '.')
2161     error ("'%s': Filename extension must begin with '.'", ext_args);
2162
2163   /* Find end of first arg.  */
2164   while (*cp && !isspace (*cp))
2165     cp++;
2166
2167   if (*cp == '\0')
2168     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2169            ext_args);
2170
2171   /* Null-terminate first arg */
2172   *cp++ = '\0';
2173
2174   /* Find beginning of second arg, which should be a source language.  */
2175   while (*cp && isspace (*cp))
2176     cp++;
2177
2178   if (*cp == '\0')
2179     error ("'%s': two arguments required -- filename extension and language",
2180            ext_args);
2181
2182   /* Lookup the language from among those we know.  */
2183   lang = language_enum (cp);
2184
2185   /* Now lookup the filename extension: do we already know it?  */
2186   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2187     if (0 == strcmp (ext_args, filename_language_table[i].ext))
2188       break;
2189
2190   if (i >= fl_table_next)
2191     {
2192       /* new file extension */
2193       add_filename_language (ext_args, lang);
2194     }
2195   else
2196     {
2197       /* redefining a previously known filename extension */
2198
2199       /* if (from_tty) */
2200       /*   query ("Really make files of type %s '%s'?", */
2201       /*          ext_args, language_str (lang));           */
2202
2203       xfree (filename_language_table[i].ext);
2204       filename_language_table[i].ext = xstrdup (ext_args);
2205       filename_language_table[i].lang = lang;
2206     }
2207 }
2208
2209 static void
2210 info_ext_lang_command (char *args, int from_tty)
2211 {
2212   int i;
2213
2214   printf_filtered ("Filename extensions and the languages they represent:");
2215   printf_filtered ("\n\n");
2216   for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2217     printf_filtered ("\t%s\t- %s\n",
2218                      filename_language_table[i].ext,
2219                      language_str (filename_language_table[i].lang));
2220 }
2221
2222 static void
2223 init_filename_language_table (void)
2224 {
2225   if (fl_table_size == 0)       /* protect against repetition */
2226     {
2227       fl_table_size = 20;
2228       fl_table_next = 0;
2229       filename_language_table =
2230         xmalloc (fl_table_size * sizeof (*filename_language_table));
2231       add_filename_language (".c", language_c);
2232       add_filename_language (".C", language_cplus);
2233       add_filename_language (".cc", language_cplus);
2234       add_filename_language (".cp", language_cplus);
2235       add_filename_language (".cpp", language_cplus);
2236       add_filename_language (".cxx", language_cplus);
2237       add_filename_language (".c++", language_cplus);
2238       add_filename_language (".java", language_java);
2239       add_filename_language (".class", language_java);
2240       add_filename_language (".m", language_objc);
2241       add_filename_language (".f", language_fortran);
2242       add_filename_language (".F", language_fortran);
2243       add_filename_language (".s", language_asm);
2244       add_filename_language (".S", language_asm);
2245       add_filename_language (".pas", language_pascal);
2246       add_filename_language (".p", language_pascal);
2247       add_filename_language (".pp", language_pascal);
2248     }
2249 }
2250
2251 enum language
2252 deduce_language_from_filename (char *filename)
2253 {
2254   int i;
2255   char *cp;
2256
2257   if (filename != NULL)
2258     if ((cp = strrchr (filename, '.')) != NULL)
2259       for (i = 0; i < fl_table_next; i++)
2260         if (strcmp (cp, filename_language_table[i].ext) == 0)
2261           return filename_language_table[i].lang;
2262
2263   return language_unknown;
2264 }
2265 \f
2266 /* allocate_symtab:
2267
2268    Allocate and partly initialize a new symbol table.  Return a pointer
2269    to it.  error() if no space.
2270
2271    Caller must set these fields:
2272    LINETABLE(symtab)
2273    symtab->blockvector
2274    symtab->dirname
2275    symtab->free_code
2276    symtab->free_ptr
2277    possibly free_named_symtabs (symtab->filename);
2278  */
2279
2280 struct symtab *
2281 allocate_symtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2282 {
2283   register struct symtab *symtab;
2284
2285   symtab = (struct symtab *)
2286     obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, sizeof (struct symtab));
2287   memset (symtab, 0, sizeof (*symtab));
2288   symtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2289                                    &objfile->symbol_obstack);
2290   symtab->fullname = NULL;
2291   symtab->language = deduce_language_from_filename (filename);
2292   symtab->debugformat = obsavestring ("unknown", 7,
2293                                       &objfile->symbol_obstack);
2294
2295   /* Hook it to the objfile it comes from */
2296
2297   symtab->objfile = objfile;
2298   symtab->next = objfile->symtabs;
2299   objfile->symtabs = symtab;
2300
2301   /* FIXME: This should go away.  It is only defined for the Z8000,
2302      and the Z8000 definition of this macro doesn't have anything to
2303      do with the now-nonexistent EXTRA_SYMTAB_INFO macro, it's just
2304      here for convenience.  */
2305 #ifdef INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO
2306   INIT_EXTRA_SYMTAB_INFO (symtab);
2307 #endif
2308
2309   return (symtab);
2310 }
2311
2312 struct partial_symtab *
2313 allocate_psymtab (char *filename, struct objfile *objfile)
2314 {
2315   struct partial_symtab *psymtab;
2316
2317   if (objfile->free_psymtabs)
2318     {
2319       psymtab = objfile->free_psymtabs;
2320       objfile->free_psymtabs = psymtab->next;
2321     }
2322   else
2323     psymtab = (struct partial_symtab *)
2324       obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
2325                      sizeof (struct partial_symtab));
2326
2327   memset (psymtab, 0, sizeof (struct partial_symtab));
2328   psymtab->filename = obsavestring (filename, strlen (filename),
2329                                     &objfile->psymbol_obstack);
2330   psymtab->symtab = NULL;
2331
2332   /* Prepend it to the psymtab list for the objfile it belongs to.
2333      Psymtabs are searched in most recent inserted -> least recent
2334      inserted order. */
2335
2336   psymtab->objfile = objfile;
2337   psymtab->next = objfile->psymtabs;
2338   objfile->psymtabs = psymtab;
2339 #if 0
2340   {
2341     struct partial_symtab **prev_pst;
2342     psymtab->objfile = objfile;
2343     psymtab->next = NULL;
2344     prev_pst = &(objfile->psymtabs);
2345     while ((*prev_pst) != NULL)
2346       prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2347     (*prev_pst) = psymtab;
2348   }
2349 #endif
2350
2351   return (psymtab);
2352 }
2353
2354 void
2355 discard_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2356 {
2357   struct partial_symtab **prev_pst;
2358
2359   /* From dbxread.c:
2360      Empty psymtabs happen as a result of header files which don't
2361      have any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this
2362      check is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but
2363      nothing else is not empty, but we don't realize that.  Fixing
2364      that without slowing things down might be tricky.  */
2365
2366   /* First, snip it out of the psymtab chain */
2367
2368   prev_pst = &(pst->objfile->psymtabs);
2369   while ((*prev_pst) != pst)
2370     prev_pst = &((*prev_pst)->next);
2371   (*prev_pst) = pst->next;
2372
2373   /* Next, put it on a free list for recycling */
2374
2375   pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
2376   pst->objfile->free_psymtabs = pst;
2377 }
2378 \f
2379
2380 /* Reset all data structures in gdb which may contain references to symbol
2381    table data.  */
2382
2383 void
2384 clear_symtab_users (void)
2385 {
2386   /* Someday, we should do better than this, by only blowing away
2387      the things that really need to be blown.  */
2388   clear_value_history ();
2389   clear_displays ();
2390   clear_internalvars ();
2391   breakpoint_re_set ();
2392   set_default_breakpoint (0, 0, 0, 0);
2393   clear_current_source_symtab_and_line ();
2394   clear_pc_function_cache ();
2395   if (target_new_objfile_hook)
2396     target_new_objfile_hook (NULL);
2397 }
2398
2399 static void
2400 clear_symtab_users_cleanup (void *ignore)
2401 {
2402   clear_symtab_users ();
2403 }
2404
2405 /* clear_symtab_users_once:
2406
2407    This function is run after symbol reading, or from a cleanup.
2408    If an old symbol table was obsoleted, the old symbol table
2409    has been blown away, but the other GDB data structures that may 
2410    reference it have not yet been cleared or re-directed.  (The old
2411    symtab was zapped, and the cleanup queued, in free_named_symtab()
2412    below.)
2413
2414    This function can be queued N times as a cleanup, or called
2415    directly; it will do all the work the first time, and then will be a
2416    no-op until the next time it is queued.  This works by bumping a
2417    counter at queueing time.  Much later when the cleanup is run, or at
2418    the end of symbol processing (in case the cleanup is discarded), if
2419    the queued count is greater than the "done-count", we do the work
2420    and set the done-count to the queued count.  If the queued count is
2421    less than or equal to the done-count, we just ignore the call.  This
2422    is needed because reading a single .o file will often replace many
2423    symtabs (one per .h file, for example), and we don't want to reset
2424    the breakpoints N times in the user's face.
2425
2426    The reason we both queue a cleanup, and call it directly after symbol
2427    reading, is because the cleanup protects us in case of errors, but is
2428    discarded if symbol reading is successful.  */
2429
2430 #if 0
2431 /* FIXME:  As free_named_symtabs is currently a big noop this function
2432    is no longer needed.  */
2433 static void clear_symtab_users_once (void);
2434
2435 static int clear_symtab_users_queued;
2436 static int clear_symtab_users_done;
2437
2438 static void
2439 clear_symtab_users_once (void)
2440 {
2441   /* Enforce once-per-`do_cleanups'-semantics */
2442   if (clear_symtab_users_queued <= clear_symtab_users_done)
2443     return;
2444   clear_symtab_users_done = clear_symtab_users_queued;
2445
2446   clear_symtab_users ();
2447 }
2448 #endif
2449
2450 /* Delete the specified psymtab, and any others that reference it.  */
2451
2452 static void
2453 cashier_psymtab (struct partial_symtab *pst)
2454 {
2455   struct partial_symtab *ps, *pprev = NULL;
2456   int i;
2457
2458   /* Find its previous psymtab in the chain */
2459   for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2460     {
2461       if (ps == pst)
2462         break;
2463       pprev = ps;
2464     }
2465
2466   if (ps)
2467     {
2468       /* Unhook it from the chain.  */
2469       if (ps == pst->objfile->psymtabs)
2470         pst->objfile->psymtabs = ps->next;
2471       else
2472         pprev->next = ps->next;
2473
2474       /* FIXME, we can't conveniently deallocate the entries in the
2475          partial_symbol lists (global_psymbols/static_psymbols) that
2476          this psymtab points to.  These just take up space until all
2477          the psymtabs are reclaimed.  Ditto the dependencies list and
2478          filename, which are all in the psymbol_obstack.  */
2479
2480       /* We need to cashier any psymtab that has this one as a dependency... */
2481     again:
2482       for (ps = pst->objfile->psymtabs; ps; ps = ps->next)
2483         {
2484           for (i = 0; i < ps->number_of_dependencies; i++)
2485             {
2486               if (ps->dependencies[i] == pst)
2487                 {
2488                   cashier_psymtab (ps);
2489                   goto again;   /* Must restart, chain has been munged. */
2490                 }
2491             }
2492         }
2493     }
2494 }
2495
2496 /* If a symtab or psymtab for filename NAME is found, free it along
2497    with any dependent breakpoints, displays, etc.
2498    Used when loading new versions of object modules with the "add-file"
2499    command.  This is only called on the top-level symtab or psymtab's name;
2500    it is not called for subsidiary files such as .h files.
2501
2502    Return value is 1 if we blew away the environment, 0 if not.
2503    FIXME.  The return value appears to never be used.
2504
2505    FIXME.  I think this is not the best way to do this.  We should
2506    work on being gentler to the environment while still cleaning up
2507    all stray pointers into the freed symtab.  */
2508
2509 int
2510 free_named_symtabs (char *name)
2511 {
2512 #if 0
2513   /* FIXME:  With the new method of each objfile having it's own
2514      psymtab list, this function needs serious rethinking.  In particular,
2515      why was it ever necessary to toss psymtabs with specific compilation
2516      unit filenames, as opposed to all psymtabs from a particular symbol
2517      file?  -- fnf
2518      Well, the answer is that some systems permit reloading of particular
2519      compilation units.  We want to blow away any old info about these
2520      compilation units, regardless of which objfiles they arrived in. --gnu.  */
2521
2522   register struct symtab *s;
2523   register struct symtab *prev;
2524   register struct partial_symtab *ps;
2525   struct blockvector *bv;
2526   int blewit = 0;
2527
2528   /* We only wack things if the symbol-reload switch is set.  */
2529   if (!symbol_reloading)
2530     return 0;
2531
2532   /* Some symbol formats have trouble providing file names... */
2533   if (name == 0 || *name == '\0')
2534     return 0;
2535
2536   /* Look for a psymtab with the specified name.  */
2537
2538 again2:
2539   for (ps = partial_symtab_list; ps; ps = ps->next)
2540     {
2541       if (STREQ (name, ps->filename))
2542         {
2543           cashier_psymtab (ps); /* Blow it away...and its little dog, too.  */
2544           goto again2;          /* Must restart, chain has been munged */
2545         }
2546     }
2547
2548   /* Look for a symtab with the specified name.  */
2549
2550   for (s = symtab_list; s; s = s->next)
2551     {
2552       if (STREQ (name, s->filename))
2553         break;
2554       prev = s;
2555     }
2556
2557   if (s)
2558     {
2559       if (s == symtab_list)
2560         symtab_list = s->next;
2561       else
2562         prev->next = s->next;
2563
2564       /* For now, queue a delete for all breakpoints, displays, etc., whether
2565          or not they depend on the symtab being freed.  This should be
2566          changed so that only those data structures affected are deleted.  */
2567
2568       /* But don't delete anything if the symtab is empty.
2569          This test is necessary due to a bug in "dbxread.c" that
2570          causes empty symtabs to be created for N_SO symbols that
2571          contain the pathname of the object file.  (This problem
2572          has been fixed in GDB 3.9x).  */
2573
2574       bv = BLOCKVECTOR (s);
2575       if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) > 2
2576           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK))
2577           || BLOCK_NSYMS (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK)))
2578         {
2579           complaint (&symfile_complaints, "Replacing old symbols for `%s'",
2580                      name);
2581           clear_symtab_users_queued++;
2582           make_cleanup (clear_symtab_users_once, 0);
2583           blewit = 1;
2584         }
2585       else
2586         {
2587           complaint (&symfile_complaints, "Empty symbol table found for `%s'",
2588                      name);
2589         }
2590
2591       free_symtab (s);
2592     }
2593   else
2594     {
2595       /* It is still possible that some breakpoints will be affected
2596          even though no symtab was found, since the file might have
2597          been compiled without debugging, and hence not be associated
2598          with a symtab.  In order to handle this correctly, we would need
2599          to keep a list of text address ranges for undebuggable files.
2600          For now, we do nothing, since this is a fairly obscure case.  */
2601       ;
2602     }
2603
2604   /* FIXME, what about the minimal symbol table? */
2605   return blewit;
2606 #else
2607   return (0);
2608 #endif
2609 }
2610 \f
2611 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2612    completely filled at the end of the symbol list.
2613
2614    FILENAME is the name of the symbol-file we are reading from. */
2615
2616 struct partial_symtab *
2617 start_psymtab_common (struct objfile *objfile,
2618                       struct section_offsets *section_offsets, char *filename,
2619                       CORE_ADDR textlow, struct partial_symbol **global_syms,
2620                       struct partial_symbol **static_syms)
2621 {
2622   struct partial_symtab *psymtab;
2623
2624   psymtab = allocate_psymtab (filename, objfile);
2625   psymtab->section_offsets = section_offsets;
2626   psymtab->textlow = textlow;
2627   psymtab->texthigh = psymtab->textlow;         /* default */
2628   psymtab->globals_offset = global_syms - objfile->global_psymbols.list;
2629   psymtab->statics_offset = static_syms - objfile->static_psymbols.list;
2630   return (psymtab);
2631 }
2632 \f
2633 /* Add a symbol with a long value to a psymtab.
2634    Since one arg is a struct, we pass in a ptr and deref it (sigh).  */
2635
2636 void
2637 add_psymbol_to_list (char *name, int namelength, domain_enum domain,
2638                      enum address_class class,
2639                      struct psymbol_allocation_list *list, long val,    /* Value as a long */
2640                      CORE_ADDR coreaddr,        /* Value as a CORE_ADDR */
2641                      enum language language, struct objfile *objfile)
2642 {
2643   register struct partial_symbol *psym;
2644   char *buf = alloca (namelength + 1);
2645   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2646      structure which might contain random data, causing cache misses in
2647      bcache. */
2648   static struct partial_symbol psymbol;
2649
2650   /* Create local copy of the partial symbol */
2651   memcpy (buf, name, namelength);
2652   buf[namelength] = '\0';
2653   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2654   if (val != 0)
2655     {
2656       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2657     }
2658   else
2659     {
2660       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2661     }
2662   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2663   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2664   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2665   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2666
2667   SYMBOL_SET_NAMES (&psymbol, buf, namelength, objfile);
2668
2669   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2670   psym = bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol), objfile->psymbol_cache);
2671
2672   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2673   if (list->next >= list->list + list->size)
2674     {
2675       extend_psymbol_list (list, objfile);
2676     }
2677   *list->next++ = psym;
2678   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2679 }
2680
2681 /* Add a symbol with a long value to a psymtab. This differs from
2682  * add_psymbol_to_list above in taking both a mangled and a demangled
2683  * name. */
2684
2685 void
2686 add_psymbol_with_dem_name_to_list (char *name, int namelength, char *dem_name,
2687                                    int dem_namelength, domain_enum domain,
2688                                    enum address_class class,
2689                                    struct psymbol_allocation_list *list, long val,      /* Value as a long */
2690                                    CORE_ADDR coreaddr,  /* Value as a CORE_ADDR */
2691                                    enum language language,
2692                                    struct objfile *objfile)
2693 {
2694   register struct partial_symbol *psym;
2695   char *buf = alloca (namelength + 1);
2696   /* psymbol is static so that there will be no uninitialized gaps in the
2697      structure which might contain random data, causing cache misses in
2698      bcache. */
2699   static struct partial_symbol psymbol;
2700
2701   /* Create local copy of the partial symbol */
2702
2703   memcpy (buf, name, namelength);
2704   buf[namelength] = '\0';
2705   DEPRECATED_SYMBOL_NAME (&psymbol) = bcache (buf, namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2706
2707   buf = alloca (dem_namelength + 1);
2708   memcpy (buf, dem_name, dem_namelength);
2709   buf[dem_namelength] = '\0';
2710
2711   switch (language)
2712     {
2713     case language_c:
2714     case language_cplus:
2715       SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (&psymbol) =
2716         bcache (buf, dem_namelength + 1, objfile->psymbol_cache);
2717       break;
2718       /* FIXME What should be done for the default case? Ignoring for now. */
2719     }
2720
2721   /* val and coreaddr are mutually exclusive, one of them *will* be zero */
2722   if (val != 0)
2723     {
2724       SYMBOL_VALUE (&psymbol) = val;
2725     }
2726   else
2727     {
2728       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&psymbol) = coreaddr;
2729     }
2730   SYMBOL_SECTION (&psymbol) = 0;
2731   SYMBOL_LANGUAGE (&psymbol) = language;
2732   PSYMBOL_DOMAIN (&psymbol) = domain;
2733   PSYMBOL_CLASS (&psymbol) = class;
2734   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&psymbol, language);
2735
2736   /* Stash the partial symbol away in the cache */
2737   psym = bcache (&psymbol, sizeof (struct partial_symbol), objfile->psymbol_cache);
2738
2739   /* Save pointer to partial symbol in psymtab, growing symtab if needed. */
2740   if (list->next >= list->list + list->size)
2741     {
2742       extend_psymbol_list (list, objfile);
2743     }
2744   *list->next++ = psym;
2745   OBJSTAT (objfile, n_psyms++);
2746 }
2747
2748 /* Initialize storage for partial symbols.  */
2749
2750 void
2751 init_psymbol_list (struct objfile *objfile, int total_symbols)
2752 {
2753   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
2754
2755   if (objfile->global_psymbols.list)
2756     {
2757       xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
2758     }
2759   if (objfile->static_psymbols.list)
2760     {
2761       xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
2762     }
2763
2764   /* Current best guess is that approximately a twentieth
2765      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
2766      oriented symbols */
2767
2768   objfile->global_psymbols.size = total_symbols / 10;
2769   objfile->static_psymbols.size = total_symbols / 10;
2770
2771   if (objfile->global_psymbols.size > 0)
2772     {
2773       objfile->global_psymbols.next =
2774         objfile->global_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2775         xmmalloc (objfile->md, (objfile->global_psymbols.size
2776                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2777     }
2778   if (objfile->static_psymbols.size > 0)
2779     {
2780       objfile->static_psymbols.next =
2781         objfile->static_psymbols.list = (struct partial_symbol **)
2782         xmmalloc (objfile->md, (objfile->static_psymbols.size
2783                                 * sizeof (struct partial_symbol *)));
2784     }
2785 }
2786
2787 /* OVERLAYS:
2788    The following code implements an abstraction for debugging overlay sections.
2789
2790    The target model is as follows:
2791    1) The gnu linker will permit multiple sections to be mapped into the
2792    same VMA, each with its own unique LMA (or load address).
2793    2) It is assumed that some runtime mechanism exists for mapping the
2794    sections, one by one, from the load address into the VMA address.
2795    3) This code provides a mechanism for gdb to keep track of which 
2796    sections should be considered to be mapped from the VMA to the LMA.
2797    This information is used for symbol lookup, and memory read/write.
2798    For instance, if a section has been mapped then its contents 
2799    should be read from the VMA, otherwise from the LMA.
2800
2801    Two levels of debugger support for overlays are available.  One is
2802    "manual", in which the debugger relies on the user to tell it which
2803    overlays are currently mapped.  This level of support is
2804    implemented entirely in the core debugger, and the information about
2805    whether a section is mapped is kept in the objfile->obj_section table.
2806
2807    The second level of support is "automatic", and is only available if
2808    the target-specific code provides functionality to read the target's
2809    overlay mapping table, and translate its contents for the debugger
2810    (by updating the mapped state information in the obj_section tables).
2811
2812    The interface is as follows:
2813    User commands:
2814    overlay map <name>   -- tell gdb to consider this section mapped
2815    overlay unmap <name> -- tell gdb to consider this section unmapped
2816    overlay list         -- list the sections that GDB thinks are mapped
2817    overlay read-target  -- get the target's state of what's mapped
2818    overlay off/manual/auto -- set overlay debugging state
2819    Functional interface:
2820    find_pc_mapped_section(pc):    if the pc is in the range of a mapped
2821    section, return that section.
2822    find_pc_overlay(pc):       find any overlay section that contains 
2823    the pc, either in its VMA or its LMA
2824    overlay_is_mapped(sect):       true if overlay is marked as mapped
2825    section_is_overlay(sect):      true if section's VMA != LMA
2826    pc_in_mapped_range(pc,sec):    true if pc belongs to section's VMA
2827    pc_in_unmapped_range(...):     true if pc belongs to section's LMA
2828    sections_overlap(sec1, sec2):  true if mapped sec1 and sec2 ranges overlap
2829    overlay_mapped_address(...):   map an address from section's LMA to VMA
2830    overlay_unmapped_address(...): map an address from section's VMA to LMA
2831    symbol_overlayed_address(...): Return a "current" address for symbol:
2832    either in VMA or LMA depending on whether
2833    the symbol's section is currently mapped
2834  */
2835
2836 /* Overlay debugging state: */
2837
2838 enum overlay_debugging_state overlay_debugging = ovly_off;
2839 int overlay_cache_invalid = 0;  /* True if need to refresh mapped state */
2840
2841 /* Target vector for refreshing overlay mapped state */
2842 static void simple_overlay_update (struct obj_section *);
2843 void (*target_overlay_update) (struct obj_section *) = simple_overlay_update;
2844
2845 /* Function: section_is_overlay (SECTION)
2846    Returns true if SECTION has VMA not equal to LMA, ie. 
2847    SECTION is loaded at an address different from where it will "run".  */
2848
2849 int
2850 section_is_overlay (asection *section)
2851 {
2852   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2853
2854   if (overlay_debugging)
2855     if (section && section->lma != 0 &&
2856         section->vma != section->lma)
2857       return 1;
2858
2859   return 0;
2860 }
2861
2862 /* Function: overlay_invalidate_all (void)
2863    Invalidate the mapped state of all overlay sections (mark it as stale).  */
2864
2865 static void
2866 overlay_invalidate_all (void)
2867 {
2868   struct objfile *objfile;
2869   struct obj_section *sect;
2870
2871   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sect)
2872     if (section_is_overlay (sect->the_bfd_section))
2873     sect->ovly_mapped = -1;
2874 }
2875
2876 /* Function: overlay_is_mapped (SECTION)
2877    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped. 
2878    Private: public access is thru function section_is_mapped.
2879
2880    Access to the ovly_mapped flag is restricted to this function, so
2881    that we can do automatic update.  If the global flag
2882    OVERLAY_CACHE_INVALID is set (by wait_for_inferior), then call
2883    overlay_invalidate_all.  If the mapped state of the particular
2884    section is stale, then call TARGET_OVERLAY_UPDATE to refresh it.  */
2885
2886 static int
2887 overlay_is_mapped (struct obj_section *osect)
2888 {
2889   if (osect == 0 || !section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
2890     return 0;
2891
2892   switch (overlay_debugging)
2893     {
2894     default:
2895     case ovly_off:
2896       return 0;                 /* overlay debugging off */
2897     case ovly_auto:             /* overlay debugging automatic */
2898       /* Unles there is a target_overlay_update function, 
2899          there's really nothing useful to do here (can't really go auto)  */
2900       if (target_overlay_update)
2901         {
2902           if (overlay_cache_invalid)
2903             {
2904               overlay_invalidate_all ();
2905               overlay_cache_invalid = 0;
2906             }
2907           if (osect->ovly_mapped == -1)
2908             (*target_overlay_update) (osect);
2909         }
2910       /* fall thru to manual case */
2911     case ovly_on:               /* overlay debugging manual */
2912       return osect->ovly_mapped == 1;
2913     }
2914 }
2915
2916 /* Function: section_is_mapped
2917    Returns true if section is an overlay, and is currently mapped.  */
2918
2919 int
2920 section_is_mapped (asection *section)
2921 {
2922   struct objfile *objfile;
2923   struct obj_section *osect;
2924
2925   if (overlay_debugging)
2926     if (section && section_is_overlay (section))
2927       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
2928         if (osect->the_bfd_section == section)
2929         return overlay_is_mapped (osect);
2930
2931   return 0;
2932 }
2933
2934 /* Function: pc_in_unmapped_range
2935    If PC falls into the lma range of SECTION, return true, else false.  */
2936
2937 CORE_ADDR
2938 pc_in_unmapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2939 {
2940   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2941
2942   int size;
2943
2944   if (overlay_debugging)
2945     if (section && section_is_overlay (section))
2946       {
2947         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2948         if (section->lma <= pc && pc < section->lma + size)
2949           return 1;
2950       }
2951   return 0;
2952 }
2953
2954 /* Function: pc_in_mapped_range
2955    If PC falls into the vma range of SECTION, return true, else false.  */
2956
2957 CORE_ADDR
2958 pc_in_mapped_range (CORE_ADDR pc, asection *section)
2959 {
2960   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2961
2962   int size;
2963
2964   if (overlay_debugging)
2965     if (section && section_is_overlay (section))
2966       {
2967         size = bfd_get_section_size_before_reloc (section);
2968         if (section->vma <= pc && pc < section->vma + size)
2969           return 1;
2970       }
2971   return 0;
2972 }
2973
2974
2975 /* Return true if the mapped ranges of sections A and B overlap, false
2976    otherwise.  */
2977 static int
2978 sections_overlap (asection *a, asection *b)
2979 {
2980   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
2981
2982   CORE_ADDR a_start = a->vma;
2983   CORE_ADDR a_end = a->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (a);
2984   CORE_ADDR b_start = b->vma;
2985   CORE_ADDR b_end = b->vma + bfd_get_section_size_before_reloc (b);
2986
2987   return (a_start < b_end && b_start < a_end);
2988 }
2989
2990 /* Function: overlay_unmapped_address (PC, SECTION)
2991    Returns the address corresponding to PC in the unmapped (load) range.
2992    May be the same as PC.  */
2993
2994 CORE_ADDR
2995 overlay_unmapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
2996 {
2997   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_lma methods. */
2998
2999   if (overlay_debugging)
3000     if (section && section_is_overlay (section) &&
3001         pc_in_mapped_range (pc, section))
3002       return pc + section->lma - section->vma;
3003
3004   return pc;
3005 }
3006
3007 /* Function: overlay_mapped_address (PC, SECTION)
3008    Returns the address corresponding to PC in the mapped (runtime) range.
3009    May be the same as PC.  */
3010
3011 CORE_ADDR
3012 overlay_mapped_address (CORE_ADDR pc, asection *section)
3013 {
3014   /* FIXME: need bfd *, so we can use bfd_section_vma methods. */
3015
3016   if (overlay_debugging)
3017     if (section && section_is_overlay (section) &&
3018         pc_in_unmapped_range (pc, section))
3019       return pc + section->vma - section->lma;
3020
3021   return pc;
3022 }
3023
3024
3025 /* Function: symbol_overlayed_address 
3026    Return one of two addresses (relative to the VMA or to the LMA),
3027    depending on whether the section is mapped or not.  */
3028
3029 CORE_ADDR
3030 symbol_overlayed_address (CORE_ADDR address, asection *section)
3031 {
3032   if (overlay_debugging)
3033     {
3034       /* If the symbol has no section, just return its regular address. */
3035       if (section == 0)
3036         return address;
3037       /* If the symbol's section is not an overlay, just return its address */
3038       if (!section_is_overlay (section))
3039         return address;
3040       /* If the symbol's section is mapped, just return its address */
3041       if (section_is_mapped (section))
3042         return address;
3043       /*
3044        * HOWEVER: if the symbol is in an overlay section which is NOT mapped,
3045        * then return its LOADED address rather than its vma address!!
3046        */
3047       return overlay_unmapped_address (address, section);
3048     }
3049   return address;
3050 }
3051
3052 /* Function: find_pc_overlay (PC) 
3053    Return the best-match overlay section for PC:
3054    If PC matches a mapped overlay section's VMA, return that section.
3055    Else if PC matches an unmapped section's VMA, return that section.
3056    Else if PC matches an unmapped section's LMA, return that section.  */
3057
3058 asection *
3059 find_pc_overlay (CORE_ADDR pc)
3060 {
3061   struct objfile *objfile;
3062   struct obj_section *osect, *best_match = NULL;
3063
3064   if (overlay_debugging)
3065     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3066       if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3067       {
3068         if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3069           {
3070             if (overlay_is_mapped (osect))
3071               return osect->the_bfd_section;
3072             else
3073               best_match = osect;
3074           }
3075         else if (pc_in_unmapped_range (pc, osect->the_bfd_section))
3076           best_match = osect;
3077       }
3078   return best_match ? best_match->the_bfd_section : NULL;
3079 }
3080
3081 /* Function: find_pc_mapped_section (PC)
3082    If PC falls into the VMA address range of an overlay section that is 
3083    currently marked as MAPPED, return that section.  Else return NULL.  */
3084
3085 asection *
3086 find_pc_mapped_section (CORE_ADDR pc)
3087 {
3088   struct objfile *objfile;
3089   struct obj_section *osect;
3090
3091   if (overlay_debugging)
3092     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3093       if (pc_in_mapped_range (pc, osect->the_bfd_section) &&
3094           overlay_is_mapped (osect))
3095       return osect->the_bfd_section;
3096
3097   return NULL;
3098 }
3099
3100 /* Function: list_overlays_command
3101    Print a list of mapped sections and their PC ranges */
3102
3103 void
3104 list_overlays_command (char *args, int from_tty)
3105 {
3106   int nmapped = 0;
3107   struct objfile *objfile;
3108   struct obj_section *osect;
3109
3110   if (overlay_debugging)
3111     ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3112       if (overlay_is_mapped (osect))
3113       {
3114         const char *name;
3115         bfd_vma lma, vma;
3116         int size;
3117
3118         vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3119         lma = bfd_section_lma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3120         size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3121         name = bfd_section_name (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
3122
3123         printf_filtered ("Section %s, loaded at ", name);
3124         print_address_numeric (lma, 1, gdb_stdout);
3125         puts_filtered (" - ");
3126         print_address_numeric (lma + size, 1, gdb_stdout);
3127         printf_filtered (", mapped at ");
3128         print_address_numeric (vma, 1, gdb_stdout);
3129         puts_filtered (" - ");
3130         print_address_numeric (vma + size, 1, gdb_stdout);
3131         puts_filtered ("\n");
3132
3133         nmapped++;
3134       }
3135   if (nmapped == 0)
3136     printf_filtered ("No sections are mapped.\n");
3137 }
3138
3139 /* Function: map_overlay_command
3140    Mark the named section as mapped (ie. residing at its VMA address).  */
3141
3142 void
3143 map_overlay_command (char *args, int from_tty)
3144 {
3145   struct objfile *objfile, *objfile2;
3146   struct obj_section *sec, *sec2;
3147   asection *bfdsec;
3148
3149   if (!overlay_debugging)
3150     error ("\
3151 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3152 the 'overlay manual' command.");
3153
3154   if (args == 0 || *args == 0)
3155     error ("Argument required: name of an overlay section");
3156
3157   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3158   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3159     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3160     {
3161       /* Now, check to see if the section is an overlay. */
3162       bfdsec = sec->the_bfd_section;
3163       if (!section_is_overlay (bfdsec))
3164         continue;               /* not an overlay section */
3165
3166       /* Mark the overlay as "mapped" */
3167       sec->ovly_mapped = 1;
3168
3169       /* Next, make a pass and unmap any sections that are
3170          overlapped by this new section: */
3171       ALL_OBJSECTIONS (objfile2, sec2)
3172         if (sec2->ovly_mapped
3173             && sec != sec2
3174             && sec->the_bfd_section != sec2->the_bfd_section
3175             && sections_overlap (sec->the_bfd_section,
3176                                  sec2->the_bfd_section))
3177         {
3178           if (info_verbose)
3179             printf_filtered ("Note: section %s unmapped by overlap\n",
3180                              bfd_section_name (objfile->obfd,
3181                                                sec2->the_bfd_section));
3182           sec2->ovly_mapped = 0;        /* sec2 overlaps sec: unmap sec2 */
3183         }
3184       return;
3185     }
3186   error ("No overlay section called %s", args);
3187 }
3188
3189 /* Function: unmap_overlay_command
3190    Mark the overlay section as unmapped 
3191    (ie. resident in its LMA address range, rather than the VMA range).  */
3192
3193 void
3194 unmap_overlay_command (char *args, int from_tty)
3195 {
3196   struct objfile *objfile;
3197   struct obj_section *sec;
3198
3199   if (!overlay_debugging)
3200     error ("\
3201 Overlay debugging not enabled.  Use either the 'overlay auto' or\n\
3202 the 'overlay manual' command.");
3203
3204   if (args == 0 || *args == 0)
3205     error ("Argument required: name of an overlay section");
3206
3207   /* First, find a section matching the user supplied argument */
3208   ALL_OBJSECTIONS (objfile, sec)
3209     if (!strcmp (bfd_section_name (objfile->obfd, sec->the_bfd_section), args))
3210     {
3211       if (!sec->ovly_mapped)
3212         error ("Section %s is not mapped", args);
3213       sec->ovly_mapped = 0;
3214       return;
3215     }
3216   error ("No overlay section called %s", args);
3217 }
3218
3219 /* Function: overlay_auto_command
3220    A utility command to turn on overlay debugging.
3221    Possibly this should be done via a set/show command. */
3222
3223 static void
3224 overlay_auto_command (char *args, int from_tty)
3225 {
3226   overlay_debugging = ovly_auto;
3227   enable_overlay_breakpoints ();
3228   if (info_verbose)
3229     printf_filtered ("Automatic overlay debugging enabled.");
3230 }
3231
3232 /* Function: overlay_manual_command
3233    A utility command to turn on overlay debugging.
3234    Possibly this should be done via a set/show command. */
3235
3236 static void
3237 overlay_manual_command (char *args, int from_tty)
3238 {
3239   overlay_debugging = ovly_on;
3240   disable_overlay_breakpoints ();
3241   if (info_verbose)
3242     printf_filtered ("Overlay debugging enabled.");
3243 }
3244
3245 /* Function: overlay_off_command
3246    A utility command to turn on overlay debugging.
3247    Possibly this should be done via a set/show command. */
3248
3249 static void
3250 overlay_off_command (char *args, int from_tty)
3251 {
3252   overlay_debugging = ovly_off;
3253   disable_overlay_breakpoints ();
3254   if (info_verbose)
3255     printf_filtered ("Overlay debugging disabled.");
3256 }
3257
3258 static void
3259 overlay_load_command (char *args, int from_tty)
3260 {
3261   if (target_overlay_update)
3262     (*target_overlay_update) (NULL);
3263   else
3264     error ("This target does not know how to read its overlay state.");
3265 }
3266
3267 /* Function: overlay_command
3268    A place-holder for a mis-typed command */
3269
3270 /* Command list chain containing all defined "overlay" subcommands. */
3271 struct cmd_list_element *overlaylist;
3272
3273 static void
3274 overlay_command (char *args, int from_tty)
3275 {
3276   printf_unfiltered
3277     ("\"overlay\" must be followed by the name of an overlay command.\n");
3278   help_list (overlaylist, "overlay ", -1, gdb_stdout);
3279 }
3280
3281
3282 /* Target Overlays for the "Simplest" overlay manager:
3283
3284    This is GDB's default target overlay layer.  It works with the 
3285    minimal overlay manager supplied as an example by Cygnus.  The 
3286    entry point is via a function pointer "target_overlay_update", 
3287    so targets that use a different runtime overlay manager can 
3288    substitute their own overlay_update function and take over the
3289    function pointer.
3290
3291    The overlay_update function pokes around in the target's data structures
3292    to see what overlays are mapped, and updates GDB's overlay mapping with
3293    this information.
3294
3295    In this simple implementation, the target data structures are as follows:
3296    unsigned _novlys;            /# number of overlay sections #/
3297    unsigned _ovly_table[_novlys][4] = {
3298    {VMA, SIZE, LMA, MAPPED},    /# one entry per overlay section #/
3299    {..., ...,  ..., ...},
3300    }
3301    unsigned _novly_regions;     /# number of overlay regions #/
3302    unsigned _ovly_region_table[_novly_regions][3] = {
3303    {VMA, SIZE, MAPPED_TO_LMA},  /# one entry per overlay region #/
3304    {..., ...,  ...},
3305    }
3306    These functions will attempt to update GDB's mappedness state in the
3307    symbol section table, based on the target's mappedness state.
3308
3309    To do this, we keep a cached copy of the target's _ovly_table, and
3310    attempt to detect when the cached copy is invalidated.  The main
3311    entry point is "simple_overlay_update(SECT), which looks up SECT in
3312    the cached table and re-reads only the entry for that section from
3313    the target (whenever possible).
3314  */
3315
3316 /* Cached, dynamically allocated copies of the target data structures: */
3317 static unsigned (*cache_ovly_table)[4] = 0;
3318 #if 0
3319 static unsigned (*cache_ovly_region_table)[3] = 0;
3320 #endif
3321 static unsigned cache_novlys = 0;
3322 #if 0
3323 static unsigned cache_novly_regions = 0;
3324 #endif
3325 static CORE_ADDR cache_ovly_table_base = 0;
3326 #if 0
3327 static CORE_ADDR cache_ovly_region_table_base = 0;
3328 #endif
3329 enum ovly_index
3330   {
3331     VMA, SIZE, LMA, MAPPED
3332   };
3333 #define TARGET_LONG_BYTES (TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT)
3334
3335 /* Throw away the cached copy of _ovly_table */
3336 static void
3337 simple_free_overlay_table (void)
3338 {
3339   if (cache_ovly_table)
3340     xfree (cache_ovly_table);
3341   cache_novlys = 0;
3342   cache_ovly_table = NULL;
3343   cache_ovly_table_base = 0;
3344 }
3345
3346 #if 0
3347 /* Throw away the cached copy of _ovly_region_table */
3348 static void
3349 simple_free_overlay_region_table (void)
3350 {
3351   if (cache_ovly_region_table)
3352     xfree (cache_ovly_region_table);
3353   cache_novly_regions = 0;
3354   cache_ovly_region_table = NULL;
3355   cache_ovly_region_table_base = 0;
3356 }
3357 #endif
3358
3359 /* Read an array of ints from the target into a local buffer.
3360    Convert to host order.  int LEN is number of ints  */
3361 static void
3362 read_target_long_array (CORE_ADDR memaddr, unsigned int *myaddr, int len)
3363 {
3364   /* FIXME (alloca): Not safe if array is very large. */
3365   char *buf = alloca (len * TARGET_LONG_BYTES);
3366   int i;
3367
3368   read_memory (memaddr, buf, len * TARGET_LONG_BYTES);
3369   for (i = 0; i < len; i++)
3370     myaddr[i] = extract_unsigned_integer (TARGET_LONG_BYTES * i + buf,
3371                                           TARGET_LONG_BYTES);
3372 }
3373
3374 /* Find and grab a copy of the target _ovly_table
3375    (and _novlys, which is needed for the table's size) */
3376 static int
3377 simple_read_overlay_table (void)
3378 {
3379   struct minimal_symbol *novlys_msym, *ovly_table_msym;
3380
3381   simple_free_overlay_table ();
3382   novlys_msym = lookup_minimal_symbol ("_novlys", NULL, NULL);
3383   if (! novlys_msym)
3384     {
3385       error ("Error reading inferior's overlay table: "
3386              "couldn't find `_novlys' variable\n"
3387              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3388       return 0;
3389     }
3390
3391   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL);
3392   if (! ovly_table_msym)
3393     {
3394       error ("Error reading inferior's overlay table: couldn't find "
3395              "`_ovly_table' array\n"
3396              "in inferior.  Use `overlay manual' mode.");
3397       return 0;
3398     }
3399
3400   cache_novlys = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (novlys_msym), 4);
3401   cache_ovly_table
3402     = (void *) xmalloc (cache_novlys * sizeof (*cache_ovly_table));
3403   cache_ovly_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
3404   read_target_long_array (cache_ovly_table_base,
3405                           (int *) cache_ovly_table,
3406                           cache_novlys * 4);
3407
3408   return 1;                     /* SUCCESS */
3409 }
3410
3411 #if 0
3412 /* Find and grab a copy of the target _ovly_region_table
3413    (and _novly_regions, which is needed for the table's size) */
3414 static int
3415 simple_read_overlay_region_table (void)
3416 {
3417   struct minimal_symbol *msym;
3418
3419   simple_free_overlay_region_table ();
3420   msym = lookup_minimal_symbol ("_novly_regions", NULL, NULL);
3421   if (msym != NULL)
3422     cache_novly_regions = read_memory_integer (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), 4);
3423   else
3424     return 0;                   /* failure */
3425   cache_ovly_region_table = (void *) xmalloc (cache_novly_regions * 12);
3426   if (cache_ovly_region_table != NULL)
3427     {
3428       msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_region_table", NULL, NULL);
3429       if (msym != NULL)
3430         {
3431           cache_ovly_region_table_base = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3432           read_target_long_array (cache_ovly_region_table_base,
3433                                   (int *) cache_ovly_region_table,
3434                                   cache_novly_regions * 3);
3435         }
3436       else
3437         return 0;               /* failure */
3438     }
3439   else
3440     return 0;                   /* failure */
3441   return 1;                     /* SUCCESS */
3442 }
3443 #endif
3444
3445 /* Function: simple_overlay_update_1 
3446    A helper function for simple_overlay_update.  Assuming a cached copy
3447    of _ovly_table exists, look through it to find an entry whose vma,
3448    lma and size match those of OSECT.  Re-read the entry and make sure
3449    it still matches OSECT (else the table may no longer be valid).
3450    Set OSECT's mapped state to match the entry.  Return: 1 for
3451    success, 0 for failure.  */
3452
3453 static int
3454 simple_overlay_update_1 (struct obj_section *osect)
3455 {
3456   int i, size;
3457   bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3458   asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3459
3460   size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3461   for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3462     if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3463         && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3464         /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3465       {
3466         read_target_long_array (cache_ovly_table_base + i * TARGET_LONG_BYTES,
3467                                 (int *) cache_ovly_table[i], 4);
3468         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3469             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3470             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3471           {
3472             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3473             return 1;
3474           }
3475         else    /* Warning!  Warning!  Target's ovly table has changed! */
3476           return 0;
3477       }
3478   return 0;
3479 }
3480
3481 /* Function: simple_overlay_update
3482    If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state 
3483    (after re-reading the entire target _ovly_table). 
3484    If OSECT is non-NULL, then try to find a matching entry in the 
3485    cached ovly_table and update only OSECT's mapped state.
3486    If a cached entry can't be found or the cache isn't valid, then 
3487    re-read the entire cache, and go ahead and update all sections.  */
3488
3489 static void
3490 simple_overlay_update (struct obj_section *osect)
3491 {
3492   struct objfile *objfile;
3493
3494   /* Were we given an osect to look up?  NULL means do all of them. */
3495   if (osect)
3496     /* Have we got a cached copy of the target's overlay table? */
3497     if (cache_ovly_table != NULL)
3498       /* Does its cached location match what's currently in the symtab? */
3499       if (cache_ovly_table_base ==
3500           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, NULL)))
3501         /* Then go ahead and try to look up this single section in the cache */
3502         if (simple_overlay_update_1 (osect))
3503           /* Found it!  We're done. */
3504           return;
3505
3506   /* Cached table no good: need to read the entire table anew.
3507      Or else we want all the sections, in which case it's actually
3508      more efficient to read the whole table in one block anyway.  */
3509
3510   if (! simple_read_overlay_table ())
3511     return;
3512
3513   /* Now may as well update all sections, even if only one was requested. */
3514   ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
3515     if (section_is_overlay (osect->the_bfd_section))
3516     {
3517       int i, size;
3518       bfd *obfd = osect->objfile->obfd;
3519       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
3520
3521       size = bfd_get_section_size_before_reloc (osect->the_bfd_section);
3522       for (i = 0; i < cache_novlys; i++)
3523         if (cache_ovly_table[i][VMA] == bfd_section_vma (obfd, bsect)
3524             && cache_ovly_table[i][LMA] == bfd_section_lma (obfd, bsect)
3525             /* && cache_ovly_table[i][SIZE] == size */ )
3526           { /* obj_section matches i'th entry in ovly_table */
3527             osect->ovly_mapped = cache_ovly_table[i][MAPPED];
3528             break;              /* finished with inner for loop: break out */
3529           }
3530     }
3531 }
3532
3533 /* Set the output sections and output offsets for section SECTP in
3534    ABFD.  The relocation code in BFD will read these offsets, so we
3535    need to be sure they're initialized.  We map each section to itself,
3536    with no offset; this means that SECTP->vma will be honored.  */
3537
3538 static void
3539 symfile_dummy_outputs (bfd *abfd, asection *sectp, void *dummy)
3540 {
3541   sectp->output_section = sectp;
3542   sectp->output_offset = 0;
3543 }
3544
3545 /* Relocate the contents of a debug section SECTP in ABFD.  The
3546    contents are stored in BUF if it is non-NULL, or returned in a
3547    malloc'd buffer otherwise.
3548
3549    For some platforms and debug info formats, shared libraries contain
3550    relocations against the debug sections (particularly for DWARF-2;
3551    one affected platform is PowerPC GNU/Linux, although it depends on
3552    the version of the linker in use).  Also, ELF object files naturally
3553    have unresolved relocations for their debug sections.  We need to apply
3554    the relocations in order to get the locations of symbols correct.  */
3555
3556 bfd_byte *
3557 symfile_relocate_debug_section (bfd *abfd, asection *sectp, bfd_byte *buf)
3558 {
3559   /* We're only interested in debugging sections with relocation
3560      information.  */
3561   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
3562     return NULL;
3563   if ((sectp->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3564     return NULL;
3565
3566   /* We will handle section offsets properly elsewhere, so relocate as if
3567      all sections begin at 0.  */
3568   bfd_map_over_sections (abfd, symfile_dummy_outputs, NULL);
3569
3570   return bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, sectp, buf, NULL);
3571 }
3572
3573 void
3574 _initialize_symfile (void)
3575 {
3576   struct cmd_list_element *c;
3577
3578   c = add_cmd ("symbol-file", class_files, symbol_file_command,
3579                "Load symbol table from executable file FILE.\n\
3580 The `file' command can also load symbol tables, as well as setting the file\n\
3581 to execute.", &cmdlist);
3582   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3583
3584   c = add_cmd ("add-symbol-file", class_files, add_symbol_file_command,
3585                "Usage: add-symbol-file FILE ADDR [-s <SECT> <SECT_ADDR> -s <SECT> <SECT_ADDR> ...]\n\
3586 Load the symbols from FILE, assuming FILE has been dynamically loaded.\n\
3587 ADDR is the starting address of the file's text.\n\
3588 The optional arguments are section-name section-address pairs and\n\
3589 should be specified if the data and bss segments are not contiguous\n\
3590 with the text.  SECT is a section name to be loaded at SECT_ADDR.",
3591                &cmdlist);
3592   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3593
3594   c = add_cmd ("add-shared-symbol-files", class_files,
3595                add_shared_symbol_files_command,
3596    "Load the symbols from shared objects in the dynamic linker's link map.",
3597                &cmdlist);
3598   c = add_alias_cmd ("assf", "add-shared-symbol-files", class_files, 1,
3599                      &cmdlist);
3600
3601   c = add_cmd ("load", class_files, load_command,
3602                "Dynamically load FILE into the running program, and record its symbols\n\
3603 for access from GDB.", &cmdlist);
3604   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3605
3606   add_show_from_set
3607     (add_set_cmd ("symbol-reloading", class_support, var_boolean,
3608                   (char *) &symbol_reloading,
3609             "Set dynamic symbol table reloading multiple times in one run.",
3610                   &setlist),
3611      &showlist);
3612
3613   add_prefix_cmd ("overlay", class_support, overlay_command,
3614                   "Commands for debugging overlays.", &overlaylist,
3615                   "overlay ", 0, &cmdlist);
3616
3617   add_com_alias ("ovly", "overlay", class_alias, 1);
3618   add_com_alias ("ov", "overlay", class_alias, 1);
3619
3620   add_cmd ("map-overlay", class_support, map_overlay_command,
3621            "Assert that an overlay section is mapped.", &overlaylist);
3622
3623   add_cmd ("unmap-overlay", class_support, unmap_overlay_command,
3624            "Assert that an overlay section is unmapped.", &overlaylist);
3625
3626   add_cmd ("list-overlays", class_support, list_overlays_command,
3627            "List mappings of overlay sections.", &overlaylist);
3628
3629   add_cmd ("manual", class_support, overlay_manual_command,
3630            "Enable overlay debugging.", &overlaylist);
3631   add_cmd ("off", class_support, overlay_off_command,
3632            "Disable overlay debugging.", &overlaylist);
3633   add_cmd ("auto", class_support, overlay_auto_command,
3634            "Enable automatic overlay debugging.", &overlaylist);
3635   add_cmd ("load-target", class_support, overlay_load_command,
3636            "Read the overlay mapping state from the target.", &overlaylist);
3637
3638   /* Filename extension to source language lookup table: */
3639   init_filename_language_table ();
3640   c = add_set_cmd ("extension-language", class_files, var_string_noescape,
3641                    (char *) &ext_args,
3642                    "Set mapping between filename extension and source language.\n\
3643 Usage: set extension-language .foo bar",
3644                    &setlist);
3645   set_cmd_cfunc (c, set_ext_lang_command);
3646
3647   add_info ("extensions", info_ext_lang_command,
3648             "All filename extensions associated with a source language.");
3649
3650   add_show_from_set
3651     (add_set_cmd ("download-write-size", class_obscure,
3652                   var_integer, (char *) &download_write_size,
3653                   "Set the write size used when downloading a program.\n"
3654                   "Only used when downloading a program onto a remote\n"
3655                   "target. Specify zero, or a negative value, to disable\n"
3656                   "blocked writes. The actual size of each transfer is also\n"
3657                   "limited by the size of the target packet and the memory\n"
3658                   "cache.\n",
3659                   &setlist),
3660      &showlist);
3661
3662   debug_file_directory = xstrdup (DEBUGDIR);
3663   c = (add_set_cmd
3664        ("debug-file-directory", class_support, var_string,
3665         (char *) &debug_file_directory,
3666         "Set the directory where separate debug symbols are searched for.\n"
3667         "Separate debug symbols are first searched for in the same\n"
3668         "directory as the binary, then in the `" DEBUG_SUBDIRECTORY 
3669         "' subdirectory,\n"
3670         "and lastly at the path of the directory of the binary with\n"
3671         "the global debug-file directory prepended\n",
3672         &setlist));
3673   add_show_from_set (c, &showlist);
3674   set_cmd_completer (c, filename_completer);
3675 }
This page took 0.232177 seconds and 4 git commands to generate.