]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/objfiles.c
2003-04-28 Andrew Cagney <[email protected]>
[binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4    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 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
26    destroying objfile structures. */
27
28 #include "defs.h"
29 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
30 #include "symtab.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "target.h"
35 #include "bcache.h"
36
37 #include <sys/types.h>
38 #include "gdb_stat.h"
39 #include <fcntl.h>
40 #include "gdb_obstack.h"
41 #include "gdb_string.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #include "breakpoint.h"
45 #include "block.h"
46
47 /* Prototypes for local functions */
48
49 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
50
51 #include "mmalloc.h"
52
53 static int open_existing_mapped_file (char *, long, int);
54
55 static int open_mapped_file (char *filename, long mtime, int flags);
56
57 static void *map_to_file (int);
58
59 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
60
61 static void add_to_objfile_sections (bfd *, sec_ptr, void *);
62
63 /* Externally visible variables that are owned by this module.
64    See declarations in objfile.h for more info. */
65
66 struct objfile *object_files;   /* Linked list of all objfiles */
67 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
68 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
69 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
70
71 int mapped_symbol_files;        /* Try to use mapped symbol files */
72
73 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
74    objfile_p_char is a char * to get it through
75    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
76
77 #ifndef TARGET_KEEP_SECTION
78 #define TARGET_KEEP_SECTION(ASECT)      0
79 #endif
80
81 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
82    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
83    of the table (objfile->sections) and to the first location after
84    the end of the table (objfile->sections_end). */
85
86 static void
87 add_to_objfile_sections (bfd *abfd, sec_ptr asect, void *objfile_p_char)
88 {
89   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
90   struct obj_section section;
91   flagword aflag;
92
93   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
94
95   if (!(aflag & SEC_ALLOC) && !(TARGET_KEEP_SECTION (asect)))
96     return;
97
98   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
99     return;
100   section.offset = 0;
101   section.objfile = objfile;
102   section.the_bfd_section = asect;
103   section.ovly_mapped = 0;
104   section.addr = bfd_section_vma (abfd, asect);
105   section.endaddr = section.addr + bfd_section_size (abfd, asect);
106   obstack_grow (&objfile->psymbol_obstack, (char *) &section, sizeof (section));
107   objfile->sections_end = (struct obj_section *) (((unsigned long) objfile->sections_end) + 1);
108 }
109
110 /* Builds a section table for OBJFILE.
111    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
112    error).
113
114    Note that while we are building the table, which goes into the
115    psymbol obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
116    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
117    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
118    the sections table, which then overwrites the count.
119
120    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
121    are initialized to zero.
122
123    Also note that if anything else writes to the psymbol obstack while
124    we are building the table, we're pretty much hosed. */
125
126 int
127 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
128 {
129   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
130      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
131      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
132      can't free the old one (it's in the psymbol_obstack).  So we just
133      waste some memory.  */
134
135   objfile->sections_end = 0;
136   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, add_to_objfile_sections, (char *) objfile);
137   objfile->sections = (struct obj_section *)
138     obstack_finish (&objfile->psymbol_obstack);
139   objfile->sections_end = objfile->sections + (unsigned long) objfile->sections_end;
140   return (0);
141 }
142
143 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
144    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
145    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
146    new objfile struct.
147
148    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
149    requests for specific operations, like trying to open a mapped
150    version of the objfile (OBJF_MAPPED).  Other bits like
151    OBJF_SHARED are simply copied through to the new objfile flags
152    member. */
153
154 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
155    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
156    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
157    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
158    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
159    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
160    library loader.)  If you change this function, please try to leave
161    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
162
163 struct objfile *
164 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
165 {
166   struct objfile *objfile = NULL;
167   struct objfile *last_one = NULL;
168
169   if (mapped_symbol_files)
170     flags |= OBJF_MAPPED;
171
172 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
173   if (abfd != NULL)
174     {
175
176       /* If we can support mapped symbol files, try to open/reopen the
177          mapped file that corresponds to the file from which we wish to
178          read symbols.  If the objfile is to be mapped, we must malloc
179          the structure itself using the mmap version, and arrange that
180          all memory allocation for the objfile uses the mmap routines.
181          If we are reusing an existing mapped file, from which we get
182          our objfile pointer, we have to make sure that we update the
183          pointers to the alloc/free functions in the obstack, in case
184          these functions have moved within the current gdb.  */
185
186       int fd;
187
188       fd = open_mapped_file (bfd_get_filename (abfd), bfd_get_mtime (abfd),
189                              flags);
190       if (fd >= 0)
191         {
192           void *md;
193
194           if ((md = map_to_file (fd)) == NULL)
195             {
196               close (fd);
197             }
198           else if ((objfile = (struct objfile *) mmalloc_getkey (md, 0)) != NULL)
199             {
200               /* Update memory corruption handler function addresses. */
201               init_malloc (md);
202               objfile->md = md;
203               objfile->mmfd = fd;
204               /* Update pointers to functions to *our* copies */
205               if (objfile->demangled_names_hash)
206                 htab_set_functions_ex
207                   (objfile->demangled_names_hash, htab_hash_string,
208                    (int (*) (const void *, const void *)) streq, NULL,
209                    objfile->md, xmcalloc, xmfree);
210               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_cache.cache, xmmalloc);
211               obstack_freefun (&objfile->psymbol_cache.cache, xmfree);
212               obstack_chunkfun (&objfile->macro_cache.cache, xmmalloc);
213               obstack_freefun (&objfile->macro_cache.cache, xmfree);
214               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_obstack, xmmalloc);
215               obstack_freefun (&objfile->psymbol_obstack, xmfree);
216               obstack_chunkfun (&objfile->symbol_obstack, xmmalloc);
217               obstack_freefun (&objfile->symbol_obstack, xmfree);
218               obstack_chunkfun (&objfile->type_obstack, xmmalloc);
219               obstack_freefun (&objfile->type_obstack, xmfree);
220               /* If already in objfile list, unlink it. */
221               unlink_objfile (objfile);
222               /* Forget things specific to a particular gdb, may have changed. */
223               objfile->sf = NULL;
224             }
225           else
226             {
227
228               /* Set up to detect internal memory corruption.  MUST be
229                  done before the first malloc.  See comments in
230                  init_malloc() and mmcheck().  */
231
232               init_malloc (md);
233
234               objfile = (struct objfile *)
235                 xmmalloc (md, sizeof (struct objfile));
236               memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
237               objfile->md = md;
238               objfile->mmfd = fd;
239               objfile->flags |= OBJF_MAPPED;
240               mmalloc_setkey (objfile->md, 0, objfile);
241               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_cache.cache,
242                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
243                                                    objfile->md);
244               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->macro_cache.cache,
245                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
246                                                    objfile->md);
247               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_obstack,
248                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
249                                                    objfile->md);
250               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->symbol_obstack,
251                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
252                                                    objfile->md);
253               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->type_obstack,
254                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
255                                                    objfile->md);
256             }
257         }
258
259       if ((flags & OBJF_MAPPED) && (objfile == NULL))
260         {
261           warning ("symbol table for '%s' will not be mapped",
262                    bfd_get_filename (abfd));
263           flags &= ~OBJF_MAPPED;
264         }
265     }
266 #else /* !defined(USE_MMALLOC) || !defined(HAVE_MMAP) */
267
268   if (flags & OBJF_MAPPED)
269     {
270       warning ("mapped symbol tables are not supported on this machine; missing or broken mmap().");
271
272       /* Turn off the global flag so we don't try to do mapped symbol tables
273          any more, which shuts up gdb unless the user specifically gives the
274          "mapped" keyword again. */
275
276       mapped_symbol_files = 0;
277       flags &= ~OBJF_MAPPED;
278     }
279
280 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
281
282   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
283      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
284      back to an unmapped objfile. */
285
286   if (objfile == NULL)
287     {
288       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
289       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
290       objfile->md = NULL;
291       objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
292       objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
293       obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
294                                   xfree);
295       obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
296                                   xfree);
297       obstack_specify_allocation (&objfile->type_obstack, 0, 0, xmalloc,
298                                   xfree);
299       flags &= ~OBJF_MAPPED;
300
301       terminate_minimal_symbol_table (objfile);
302     }
303
304   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
305      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
306      region. */
307
308   objfile->obfd = abfd;
309   if (objfile->name != NULL)
310     {
311       xmfree (objfile->md, objfile->name);
312     }
313   if (abfd != NULL)
314     {
315       objfile->name = mstrsave (objfile->md, bfd_get_filename (abfd));
316       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
317
318       /* Build section table.  */
319
320       if (build_objfile_section_table (objfile))
321         {
322           error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
323                  objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
324         }
325     }
326   else
327     {
328       objfile->name = "<<anonymous objfile>>";
329     }
330
331   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
332      later detect if they are used w/o being properly assigned to. */
333
334     objfile->sect_index_text = -1;
335     objfile->sect_index_data = -1;
336     objfile->sect_index_bss = -1;
337     objfile->sect_index_rodata = -1;
338
339   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files. */
340
341   objfile->next = NULL;
342   if (object_files == NULL)
343     object_files = objfile;
344   else
345     {
346       for (last_one = object_files;
347            last_one->next;
348            last_one = last_one->next);
349       last_one->next = objfile;
350     }
351
352   /* Save passed in flag bits. */
353   objfile->flags |= flags;
354
355   return (objfile);
356 }
357
358
359 /* Create the terminating entry of OBJFILE's minimal symbol table.
360    If OBJFILE->msymbols is zero, allocate a single entry from
361    OBJFILE->symbol_obstack; otherwise, just initialize
362    OBJFILE->msymbols[OBJFILE->minimal_symbol_count].  */
363 void
364 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
365 {
366   if (! objfile->msymbols)
367     objfile->msymbols = ((struct minimal_symbol *)
368                          obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack,
369                                         sizeof (objfile->msymbols[0])));
370
371   {
372     struct minimal_symbol *m
373       = &objfile->msymbols[objfile->minimal_symbol_count];
374
375     memset (m, 0, sizeof (*m));
376     DEPRECATED_SYMBOL_NAME (m) = NULL;
377     SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m) = 0;
378     MSYMBOL_INFO (m) = NULL;
379     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
380     SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (m, language_unknown);
381   }
382 }
383
384
385 /* Put one object file before a specified on in the global list.
386    This can be used to make sure an object file is destroyed before
387    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles. */
388 void
389 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
390 {
391   struct objfile **objp;
392
393   unlink_objfile (objfile);
394   
395   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
396     {
397       if (*objp == before_this)
398         {
399           objfile->next = *objp;
400           *objp = objfile;
401           return;
402         }
403     }
404   
405   internal_error (__FILE__, __LINE__,
406                   "put_objfile_before: before objfile not in list");
407 }
408
409 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
410
411 void
412 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
413 {
414   struct objfile **objp;
415   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
416     {
417       if (*objp == objfile)
418         {
419           /* Unhook it from where it is.  */
420           *objp = objfile->next;
421           /* Put it in the front.  */
422           objfile->next = object_files;
423           object_files = objfile;
424           break;
425         }
426     }
427 }
428
429 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
430    list.
431
432    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
433    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
434    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
435    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
436    twice would create a circular list.
437
438    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
439    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
440    between the OBJFILE and the list. */
441
442 void
443 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
444 {
445   struct objfile **objpp;
446
447   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
448     {
449       if (*objpp == objfile)
450         {
451           *objpp = (*objpp)->next;
452           objfile->next = NULL;
453           return;
454         }
455     }
456
457   internal_error (__FILE__, __LINE__,
458                   "unlink_objfile: objfile already unlinked");
459 }
460
461
462 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
463    that as much as possible is allocated on the symbol_obstack and
464    psymbol_obstack, so that the memory can be efficiently freed.
465
466    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
467    or not in memory specific to the objfile include:
468
469    objfile -> sf
470
471    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
472    then we need to take into account the fact that more than one process
473    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
474    extended to support cooperative locking).  When more than one process
475    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
476    we free objects in the reusable area. */
477
478 void
479 free_objfile (struct objfile *objfile)
480 {
481   if (objfile->separate_debug_objfile)
482     {
483       free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
484     }
485   
486   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
487     {
488       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
489          doesn't reference it.  */
490       objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile = NULL;
491     }
492   
493   /* First do any symbol file specific actions required when we are
494      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
495      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
496      these routines is responsible for doing the correct thing, either
497      freeing things which are valid only during this particular gdb
498      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
499
500   if (objfile->sf != NULL)
501     {
502       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
503     }
504
505   /* We always close the bfd. */
506
507   if (objfile->obfd != NULL)
508     {
509       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
510       if (!bfd_close (objfile->obfd))
511         warning ("cannot close \"%s\": %s",
512                  name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
513       xfree (name);
514     }
515
516   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
517
518   unlink_objfile (objfile);
519
520   /* If we are going to free the runtime common objfile, mark it
521      as unallocated.  */
522
523   if (objfile == rt_common_objfile)
524     rt_common_objfile = NULL;
525
526   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
527      selectively load and remove information particular to a specific
528      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
529      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
530      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
531      it is shown to be no longer needed. */
532
533   /* I *think* all our callers call clear_symtab_users.  If so, no need
534      to call this here.  */
535   clear_pc_function_cache ();
536
537   /* The last thing we do is free the objfile struct itself for the
538      non-reusable case, or detach from the mapped file for the
539      reusable case.  Note that the mmalloc_detach or the xmfree() is
540      the last thing we can do with this objfile. */
541
542 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
543
544   if (objfile->flags & OBJF_MAPPED)
545     {
546       /* Remember the fd so we can close it.  We can't close it before
547          doing the detach, and after the detach the objfile is gone. */
548       int mmfd;
549
550       mmfd = objfile->mmfd;
551       mmalloc_detach (objfile->md);
552       objfile = NULL;
553       close (mmfd);
554     }
555
556 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
557
558   /* If we still have an objfile, then either we don't support reusable
559      objfiles or this one was not reusable.  So free it normally. */
560
561   if (objfile != NULL)
562     {
563       if (objfile->name != NULL)
564         {
565           xmfree (objfile->md, objfile->name);
566         }
567       if (objfile->global_psymbols.list)
568         xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
569       if (objfile->static_psymbols.list)
570         xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
571       /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
572       bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
573       bcache_xfree (objfile->macro_cache);
574       if (objfile->demangled_names_hash)
575         htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
576       obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
577       obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
578       obstack_free (&objfile->type_obstack, 0);
579       xmfree (objfile->md, objfile);
580       objfile = NULL;
581     }
582 }
583
584 static void
585 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
586 {
587   free_objfile (obj);
588 }
589
590 struct cleanup *
591 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
592 {
593   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
594 }
595
596 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
597
598 void
599 free_all_objfiles (void)
600 {
601   struct objfile *objfile, *temp;
602
603   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
604   {
605     free_objfile (objfile);
606   }
607   clear_symtab_users ();
608 }
609 \f
610 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
611    entries in new_offsets.  */
612 void
613 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
614 {
615   struct section_offsets *delta =
616     (struct section_offsets *) alloca (SIZEOF_SECTION_OFFSETS);
617
618   {
619     int i;
620     int something_changed = 0;
621     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
622       {
623         delta->offsets[i] =
624           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
625         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
626           something_changed = 1;
627       }
628     if (!something_changed)
629       return;
630   }
631
632   /* OK, get all the symtabs.  */
633   {
634     struct symtab *s;
635
636     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
637     {
638       struct linetable *l;
639       struct blockvector *bv;
640       int i;
641
642       /* First the line table.  */
643       l = LINETABLE (s);
644       if (l)
645         {
646           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
647             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
648         }
649
650       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
651       if (!s->primary)
652         continue;
653
654       bv = BLOCKVECTOR (s);
655       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
656         {
657           struct block *b;
658           struct symbol *sym;
659           int j;
660
661           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
662           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
663           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
664
665           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, j, sym)
666             {
667               fixup_symbol_section (sym, objfile);
668
669               /* The RS6000 code from which this was taken skipped
670                  any symbols in STRUCT_NAMESPACE or UNDEF_NAMESPACE.
671                  But I'm leaving out that test, on the theory that
672                  they can't possibly pass the tests below.  */
673               if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
674                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
675                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_INDIRECT)
676                   && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
677                 {
678                   SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) +=
679                     ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
680                 }
681 #ifdef MIPS_EFI_SYMBOL_NAME
682               /* Relocate Extra Function Info for ecoff.  */
683
684               else if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
685                        && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == LABEL_NAMESPACE
686                        && strcmp (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym), MIPS_EFI_SYMBOL_NAME) == 0)
687                 ecoff_relocate_efi (sym, ANOFFSET (delta,
688                                                    s->block_line_section));
689 #endif
690             }
691         }
692     }
693   }
694
695   {
696     struct partial_symtab *p;
697
698     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
699     {
700       p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
701       p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
702     }
703   }
704
705   {
706     struct partial_symbol **psym;
707
708     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
709          psym < objfile->global_psymbols.next;
710          psym++)
711       {
712         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
713         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
714           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
715                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
716       }
717     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
718          psym < objfile->static_psymbols.next;
719          psym++)
720       {
721         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
722         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
723           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
724                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
725       }
726   }
727
728   {
729     struct minimal_symbol *msym;
730     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
731       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
732       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
733   }
734   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
735      to be out of order.  */
736   msymbols_sort (objfile);
737
738   {
739     int i;
740     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
741       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
742   }
743
744   if (objfile->ei.entry_point != ~(CORE_ADDR) 0)
745     {
746       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
747          only as a fallback.  */
748       struct obj_section *s;
749       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
750       if (s)
751         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
752       else
753         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
754     }
755
756   {
757     struct obj_section *s;
758     bfd *abfd;
759
760     abfd = objfile->obfd;
761
762     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
763       {
764         int idx = s->the_bfd_section->index;
765         
766         s->addr += ANOFFSET (delta, idx);
767         s->endaddr += ANOFFSET (delta, idx);
768       }
769   }
770
771   if (objfile->ei.entry_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
772     {
773       objfile->ei.entry_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
774       objfile->ei.entry_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
775     }
776
777   if (objfile->ei.entry_file_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
778     {
779       objfile->ei.entry_file_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
780       objfile->ei.entry_file_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
781     }
782
783   if (objfile->ei.main_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
784     {
785       objfile->ei.main_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
786       objfile->ei.main_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
787     }
788
789   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated. */
790   breakpoint_re_set ();
791 }
792 \f
793 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
794    symbols available.  This function returns zero if none are currently
795    available, nonzero otherwise. */
796
797 int
798 have_partial_symbols (void)
799 {
800   struct objfile *ofp;
801
802   ALL_OBJFILES (ofp)
803   {
804     if (ofp->psymtabs != NULL)
805       {
806         return 1;
807       }
808   }
809   return 0;
810 }
811
812 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
813    symbols available.  This function returns zero if none are currently
814    available, nonzero otherwise. */
815
816 int
817 have_full_symbols (void)
818 {
819   struct objfile *ofp;
820
821   ALL_OBJFILES (ofp)
822   {
823     if (ofp->symtabs != NULL)
824       {
825         return 1;
826       }
827   }
828   return 0;
829 }
830
831
832 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
833    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
834    command.
835  */
836 void
837 objfile_purge_solibs (void)
838 {
839   struct objfile *objf;
840   struct objfile *temp;
841
842   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
843   {
844     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
845        be soon.
846      */
847     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
848       free_objfile (objf);
849   }
850 }
851
852
853 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
854    symbols available.  This function returns zero if none are currently
855    available, nonzero otherwise. */
856
857 int
858 have_minimal_symbols (void)
859 {
860   struct objfile *ofp;
861
862   ALL_OBJFILES (ofp)
863   {
864     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
865       {
866         return 1;
867       }
868   }
869   return 0;
870 }
871
872 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
873
874 /* Given the name of a mapped symbol file in SYMSFILENAME, and the timestamp
875    of the corresponding symbol file in MTIME, try to open an existing file
876    with the name SYMSFILENAME and verify it is more recent than the base
877    file by checking it's timestamp against MTIME.
878
879    If SYMSFILENAME does not exist (or can't be stat'd), simply returns -1.
880
881    If SYMSFILENAME does exist, but is out of date, we check to see if the
882    user has specified creation of a mapped file.  If so, we don't issue
883    any warning message because we will be creating a new mapped file anyway,
884    overwriting the old one.  If not, then we issue a warning message so that
885    the user will know why we aren't using this existing mapped symbol file.
886    In either case, we return -1.
887
888    If SYMSFILENAME does exist and is not out of date, but can't be opened for
889    some reason, then prints an appropriate system error message and returns -1.
890
891    Otherwise, returns the open file descriptor.  */
892
893 static int
894 open_existing_mapped_file (char *symsfilename, long mtime, int flags)
895 {
896   int fd = -1;
897   struct stat sbuf;
898
899   if (stat (symsfilename, &sbuf) == 0)
900     {
901       if (sbuf.st_mtime < mtime)
902         {
903           if (!(flags & OBJF_MAPPED))
904             {
905               warning ("mapped symbol file `%s' is out of date, ignored it",
906                        symsfilename);
907             }
908         }
909       else if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR)) < 0)
910         {
911           if (error_pre_print)
912             {
913               printf_unfiltered (error_pre_print);
914             }
915           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
916         }
917     }
918   return (fd);
919 }
920
921 /* Look for a mapped symbol file that corresponds to FILENAME and is more
922    recent than MTIME.  If MAPPED is nonzero, the user has asked that gdb
923    use a mapped symbol file for this file, so create a new one if one does
924    not currently exist.
925
926    If found, then return an open file descriptor for the file, otherwise
927    return -1.
928
929    This routine is responsible for implementing the policy that generates
930    the name of the mapped symbol file from the name of a file containing
931    symbols that gdb would like to read.  Currently this policy is to append
932    ".syms" to the name of the file.
933
934    This routine is also responsible for implementing the policy that
935    determines where the mapped symbol file is found (the search path).
936    This policy is that when reading an existing mapped file, a file of
937    the correct name in the current directory takes precedence over a
938    file of the correct name in the same directory as the symbol file.
939    When creating a new mapped file, it is always created in the current
940    directory.  This helps to minimize the chances of a user unknowingly
941    creating big mapped files in places like /bin and /usr/local/bin, and
942    allows a local copy to override a manually installed global copy (in
943    /bin for example).  */
944
945 static int
946 open_mapped_file (char *filename, long mtime, int flags)
947 {
948   int fd;
949   char *symsfilename;
950
951   /* First try to open an existing file in the current directory, and
952      then try the directory where the symbol file is located. */
953
954   symsfilename = concat ("./", lbasename (filename), ".syms", (char *) NULL);
955   if ((fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, flags)) < 0)
956     {
957       xfree (symsfilename);
958       symsfilename = concat (filename, ".syms", (char *) NULL);
959       fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, flags);
960     }
961
962   /* If we don't have an open file by now, then either the file does not
963      already exist, or the base file has changed since it was created.  In
964      either case, if the user has specified use of a mapped file, then
965      create a new mapped file, truncating any existing one.  If we can't
966      create one, print a system error message saying why we can't.
967
968      By default the file is rw for everyone, with the user's umask taking
969      care of turning off the permissions the user wants off. */
970
971   if ((fd < 0) && (flags & OBJF_MAPPED))
972     {
973       xfree (symsfilename);
974       symsfilename = concat ("./", lbasename (filename), ".syms",
975                              (char *) NULL);
976       if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666)) < 0)
977         {
978           if (error_pre_print)
979             {
980               printf_unfiltered (error_pre_print);
981             }
982           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
983         }
984     }
985
986   xfree (symsfilename);
987   return (fd);
988 }
989
990 static void *
991 map_to_file (int fd)
992 {
993   void *md;
994   CORE_ADDR mapto;
995
996   md = mmalloc_attach (fd, 0);
997   if (md != NULL)
998     {
999       mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_getkey (md, 1);
1000       md = mmalloc_detach (md);
1001       if (md != NULL)
1002         {
1003           /* FIXME: should figure out why detach failed */
1004           md = NULL;
1005         }
1006       else if (mapto != (CORE_ADDR) NULL)
1007         {
1008           /* This mapping file needs to be remapped at "mapto" */
1009           md = mmalloc_attach (fd, mapto);
1010         }
1011       else
1012         {
1013           /* This is a freshly created mapping file. */
1014           mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_findbase (20 * 1024 * 1024);
1015           if (mapto != 0)
1016             {
1017               /* To avoid reusing the freshly created mapping file, at the 
1018                  address selected by mmap, we must truncate it before trying
1019                  to do an attach at the address we want. */
1020               ftruncate (fd, 0);
1021               md = mmalloc_attach (fd, mapto);
1022               if (md != NULL)
1023                 {
1024                   mmalloc_setkey (md, 1, mapto);
1025                 }
1026             }
1027         }
1028     }
1029   return (md);
1030 }
1031
1032 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
1033
1034 /* Returns a section whose range includes PC and SECTION, 
1035    or NULL if none found.  Note the distinction between the return type, 
1036    struct obj_section (which is defined in gdb), and the input type
1037    struct sec (which is a bfd-defined data type).  The obj_section
1038    contains a pointer to the bfd struct sec section.  */
1039
1040 struct obj_section *
1041 find_pc_sect_section (CORE_ADDR pc, struct sec *section)
1042 {
1043   struct obj_section *s;
1044   struct objfile *objfile;
1045
1046   ALL_OBJSECTIONS (objfile, s)
1047     if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) &&
1048         s->addr <= pc && pc < s->endaddr)
1049       return (s);
1050
1051   return (NULL);
1052 }
1053
1054 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found. 
1055    Backward compatibility, no section.  */
1056
1057 struct obj_section *
1058 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1059 {
1060   return find_pc_sect_section (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1061 }
1062
1063
1064 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
1065    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
1066    a trampoline.  */
1067
1068 int
1069 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1070 {
1071   struct obj_section *s;
1072   int retval = 0;
1073
1074   s = find_pc_section (pc);
1075
1076   retval = (s != NULL
1077             && s->the_bfd_section->name != NULL
1078             && STREQ (s->the_bfd_section->name, ".plt"));
1079   return (retval);
1080 }
1081
1082 /* Return nonzero if NAME is in the import list of OBJFILE.  Else
1083    return zero.  */
1084
1085 int
1086 is_in_import_list (char *name, struct objfile *objfile)
1087 {
1088   register int i;
1089
1090   if (!objfile || !name || !*name)
1091     return 0;
1092
1093   for (i = 0; i < objfile->import_list_size; i++)
1094     if (objfile->import_list[i] && STREQ (name, objfile->import_list[i]))
1095       return 1;
1096   return 0;
1097 }
1098
This page took 0.083094 seconds and 4 git commands to generate.