]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/objfiles.c
2009-05-14 Paul Pluzhnikov <[email protected]>
[binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
24    destroying objfile structures. */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
28 #include "symtab.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdb-stabs.h"
32 #include "target.h"
33 #include "bcache.h"
34 #include "mdebugread.h"
35 #include "expression.h"
36 #include "parser-defs.h"
37
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include <sys/types.h>
40 #include "gdb_stat.h"
41 #include <fcntl.h>
42 #include "gdb_obstack.h"
43 #include "gdb_string.h"
44 #include "hashtab.h"
45
46 #include "breakpoint.h"
47 #include "block.h"
48 #include "dictionary.h"
49 #include "source.h"
50 #include "addrmap.h"
51 #include "arch-utils.h"
52 #include "exec.h"
53
54 /* Prototypes for local functions */
55
56 static void objfile_alloc_data (struct objfile *objfile);
57 static void objfile_free_data (struct objfile *objfile);
58
59 /* Externally visible variables that are owned by this module.
60    See declarations in objfile.h for more info. */
61
62 struct objfile *object_files;   /* Linked list of all objfiles */
63 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
64 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
65 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
66
67 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
68    objfile_p_char is a char * to get it through
69    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
70
71 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
72    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
73    of the table (objfile->sections) and to the first location after
74    the end of the table (objfile->sections_end). */
75
76 static void
77 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
78                          void *objfile_p_char)
79 {
80   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
81   struct obj_section section;
82   flagword aflag;
83
84   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
85
86   if (!(aflag & SEC_ALLOC))
87     return;
88
89   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
90     return;
91   section.objfile = objfile;
92   section.the_bfd_section = asect;
93   section.ovly_mapped = 0;
94   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, (char *) &section, sizeof (section));
95   objfile->sections_end
96     = (struct obj_section *) (((size_t) objfile->sections_end) + 1);
97 }
98
99 /* Builds a section table for OBJFILE.
100    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
101    error).
102
103    Note that while we are building the table, which goes into the
104    psymbol obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
105    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
106    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
107    the sections table, which then overwrites the count.
108
109    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
110    are initialized to zero.
111
112    Also note that if anything else writes to the psymbol obstack while
113    we are building the table, we're pretty much hosed. */
114
115 int
116 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
117 {
118   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
119      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
120      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
121      can't free the old one (it's in the objfile_obstack).  So we just
122      waste some memory.  */
123
124   objfile->sections_end = 0;
125   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
126                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
127   objfile->sections = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
128   objfile->sections_end = objfile->sections + (size_t) objfile->sections_end;
129   return (0);
130 }
131
132 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
133    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
134    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
135    new objfile struct.
136
137    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
138    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
139    simply copied through to the new objfile flags member. */
140
141 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
142    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
143    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
144    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
145    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
146    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
147    library loader.)  If you change this function, please try to leave
148    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
149
150 struct objfile *
151 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
152 {
153   struct objfile *objfile = NULL;
154   struct objfile *last_one = NULL;
155
156   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
157      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
158      back to an unmapped objfile. */
159
160   if (objfile == NULL)
161     {
162       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
163       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
164       objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
165       objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
166       /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
167          gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
168       obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
169       terminate_minimal_symbol_table (objfile);
170     }
171
172   objfile_alloc_data (objfile);
173
174   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
175      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
176      region. */
177
178   objfile->obfd = abfd;
179   if (objfile->name != NULL)
180     {
181       xfree (objfile->name);
182     }
183   if (abfd != NULL)
184     {
185       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
186       objfile->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
187
188       objfile->name = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
189       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
190
191       /* Build section table.  */
192
193       if (build_objfile_section_table (objfile))
194         {
195           error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
196                  objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
197         }
198     }
199   else
200     {
201       objfile->name = xstrdup ("<<anonymous objfile>>");
202     }
203
204   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
205      later detect if they are used w/o being properly assigned to. */
206
207   objfile->sect_index_text = -1;
208   objfile->sect_index_data = -1;
209   objfile->sect_index_bss = -1;
210   objfile->sect_index_rodata = -1;
211
212   /* We don't yet have a C++-specific namespace symtab.  */
213
214   objfile->cp_namespace_symtab = NULL;
215
216   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files. */
217
218   objfile->next = NULL;
219   if (object_files == NULL)
220     object_files = objfile;
221   else
222     {
223       for (last_one = object_files;
224            last_one->next;
225            last_one = last_one->next);
226       last_one->next = objfile;
227     }
228
229   /* Save passed in flag bits. */
230   objfile->flags |= flags;
231
232   return (objfile);
233 }
234
235 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
236 struct gdbarch *
237 get_objfile_arch (struct objfile *objfile)
238 {
239   return objfile->gdbarch;
240 }
241
242 /* Initialize entry point information for this objfile. */
243
244 void
245 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
246 {
247   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
248      decide where the bottom of the stack is.  */
249
250   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
251     {
252       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
253          the startup file because it contains the entry point.  */
254       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
255     }
256   else if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & DYNAMIC
257            && bfd_get_start_address (objfile->obfd) != 0)
258     /* Some shared libraries may have entry points set and be
259        runnable.  There's no clear way to indicate this, so just check
260        for values other than zero.  */
261     objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);    
262   else
263     {
264       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
265       objfile->ei.entry_point = INVALID_ENTRY_POINT;
266     }
267 }
268
269 /* Get current entry point address.  */
270
271 CORE_ADDR
272 entry_point_address (void)
273 {
274   return symfile_objfile ? symfile_objfile->ei.entry_point : 0;
275 }
276
277 /* Create the terminating entry of OBJFILE's minimal symbol table.
278    If OBJFILE->msymbols is zero, allocate a single entry from
279    OBJFILE->objfile_obstack; otherwise, just initialize
280    OBJFILE->msymbols[OBJFILE->minimal_symbol_count].  */
281 void
282 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
283 {
284   if (! objfile->msymbols)
285     objfile->msymbols = ((struct minimal_symbol *)
286                          obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
287                                         sizeof (objfile->msymbols[0])));
288
289   {
290     struct minimal_symbol *m
291       = &objfile->msymbols[objfile->minimal_symbol_count];
292
293     memset (m, 0, sizeof (*m));
294     /* Don't rely on these enumeration values being 0's.  */
295     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
296     SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (m, language_unknown);
297   }
298 }
299
300
301 /* Put one object file before a specified on in the global list.
302    This can be used to make sure an object file is destroyed before
303    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles. */
304 void
305 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
306 {
307   struct objfile **objp;
308
309   unlink_objfile (objfile);
310   
311   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
312     {
313       if (*objp == before_this)
314         {
315           objfile->next = *objp;
316           *objp = objfile;
317           return;
318         }
319     }
320   
321   internal_error (__FILE__, __LINE__,
322                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
323 }
324
325 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
326
327 void
328 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
329 {
330   struct objfile **objp;
331   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
332     {
333       if (*objp == objfile)
334         {
335           /* Unhook it from where it is.  */
336           *objp = objfile->next;
337           /* Put it in the front.  */
338           objfile->next = object_files;
339           object_files = objfile;
340           break;
341         }
342     }
343 }
344
345 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
346    list.
347
348    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
349    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
350    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
351    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
352    twice would create a circular list.
353
354    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
355    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
356    between the OBJFILE and the list. */
357
358 void
359 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
360 {
361   struct objfile **objpp;
362
363   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
364     {
365       if (*objpp == objfile)
366         {
367           *objpp = (*objpp)->next;
368           objfile->next = NULL;
369           return;
370         }
371     }
372
373   internal_error (__FILE__, __LINE__,
374                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
375 }
376
377
378 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
379    that as much as possible is allocated on the objfile_obstack 
380    so that the memory can be efficiently freed.
381
382    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
383    or not in memory specific to the objfile include:
384
385    objfile -> sf
386
387    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
388    then we need to take into account the fact that more than one process
389    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
390    extended to support cooperative locking).  When more than one process
391    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
392    we free objects in the reusable area. */
393
394 void
395 free_objfile (struct objfile *objfile)
396 {
397   if (objfile->separate_debug_objfile)
398     {
399       free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
400     }
401   
402   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
403     {
404       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
405          doesn't reference it.  */
406       objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile = NULL;
407     }
408   
409   /* Remove any references to this objfile in the global value
410      lists.  */
411   preserve_values (objfile);
412
413   /* First do any symbol file specific actions required when we are
414      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
415      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
416      these routines is responsible for doing the correct thing, either
417      freeing things which are valid only during this particular gdb
418      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
419
420   if (objfile->sf != NULL)
421     {
422       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
423     }
424
425   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  */
426   objfile_free_data (objfile);
427
428   /* We always close the bfd, unless the OBJF_KEEPBFD flag is set.  */
429
430   if (objfile->obfd != NULL && !(objfile->flags & OBJF_KEEPBFD))
431     {
432       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
433       if (!bfd_close (objfile->obfd))
434         warning (_("cannot close \"%s\": %s"),
435                  name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
436       xfree (name);
437     }
438
439   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
440
441   unlink_objfile (objfile);
442
443   /* If we are going to free the runtime common objfile, mark it
444      as unallocated.  */
445
446   if (objfile == rt_common_objfile)
447     rt_common_objfile = NULL;
448
449   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
450      selectively load and remove information particular to a specific
451      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
452      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
453      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
454      it is shown to be no longer needed. */
455
456   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
457      for example), so we need to call this here.  */
458   clear_pc_function_cache ();
459
460   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
461      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
462      between expressions and which ought to be reset each time.  */
463   expression_context_block = NULL;
464   innermost_block = NULL;
465
466   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
467      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line. */
468
469   {
470     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
471     struct symtab *s;
472
473     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
474       {
475         if (s == cursal.symtab)
476           clear_current_source_symtab_and_line ();
477       }
478   }
479
480   /* The last thing we do is free the objfile struct itself. */
481
482   if (objfile->name != NULL)
483     {
484       xfree (objfile->name);
485     }
486   if (objfile->global_psymbols.list)
487     xfree (objfile->global_psymbols.list);
488   if (objfile->static_psymbols.list)
489     xfree (objfile->static_psymbols.list);
490   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
491   bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
492   bcache_xfree (objfile->macro_cache);
493   if (objfile->demangled_names_hash)
494     htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
495   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
496   xfree (objfile);
497   objfile = NULL;
498 }
499
500 static void
501 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
502 {
503   free_objfile (obj);
504 }
505
506 struct cleanup *
507 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
508 {
509   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
510 }
511
512 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
513
514 void
515 free_all_objfiles (void)
516 {
517   struct objfile *objfile, *temp;
518
519   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
520   {
521     free_objfile (objfile);
522   }
523   clear_symtab_users ();
524 }
525 \f
526 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
527    entries in new_offsets.  */
528 void
529 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
530 {
531   struct obj_section *s;
532   struct section_offsets *delta =
533     ((struct section_offsets *) 
534      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
535
536   {
537     int i;
538     int something_changed = 0;
539     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
540       {
541         delta->offsets[i] =
542           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
543         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
544           something_changed = 1;
545       }
546     if (!something_changed)
547       return;
548   }
549
550   /* OK, get all the symtabs.  */
551   {
552     struct symtab *s;
553
554     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
555     {
556       struct linetable *l;
557       struct blockvector *bv;
558       int i;
559
560       /* First the line table.  */
561       l = LINETABLE (s);
562       if (l)
563         {
564           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
565             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
566         }
567
568       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
569       if (!s->primary)
570         continue;
571
572       bv = BLOCKVECTOR (s);
573       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
574         {
575           struct block *b;
576           struct symbol *sym;
577           struct dict_iterator iter;
578
579           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
580           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
581           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
582           if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
583             addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
584                               ANOFFSET (delta, s->block_line_section));
585
586           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
587             {
588               fixup_symbol_section (sym, objfile);
589
590               /* The RS6000 code from which this was taken skipped
591                  any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
592                  But I'm leaving out that test, on the theory that
593                  they can't possibly pass the tests below.  */
594               if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
595                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
596                   && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
597                 {
598                   SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) +=
599                     ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
600                 }
601             }
602         }
603     }
604   }
605
606   {
607     struct partial_symtab *p;
608
609     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
610     {
611       p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
612       p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
613     }
614   }
615
616   {
617     struct partial_symbol **psym;
618
619     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
620          psym < objfile->global_psymbols.next;
621          psym++)
622       {
623         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
624         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
625           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
626                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
627       }
628     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
629          psym < objfile->static_psymbols.next;
630          psym++)
631       {
632         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
633         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
634           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
635                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
636       }
637   }
638
639   {
640     struct minimal_symbol *msym;
641     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
642       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
643       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
644   }
645   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
646      to be out of order.  */
647   msymbols_sort (objfile);
648
649   {
650     int i;
651     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
652       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
653   }
654
655   if (objfile->ei.entry_point != ~(CORE_ADDR) 0)
656     {
657       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
658          only as a fallback.  */
659       struct obj_section *s;
660       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
661       if (s)
662         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
663       else
664         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
665     }
666
667   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
668   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
669     {
670       int idx = s->the_bfd_section->index;
671
672       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
673                                 obj_section_addr (s));
674     }
675
676   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated. */
677   breakpoint_re_set_objfile (objfile);
678 }
679 \f
680 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
681    symbols available.  This function returns zero if none are currently
682    available, nonzero otherwise. */
683
684 int
685 have_partial_symbols (void)
686 {
687   struct objfile *ofp;
688
689   ALL_OBJFILES (ofp)
690   {
691     if (ofp->psymtabs != NULL)
692       {
693         return 1;
694       }
695   }
696   return 0;
697 }
698
699 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
700    symbols available.  This function returns zero if none are currently
701    available, nonzero otherwise. */
702
703 int
704 have_full_symbols (void)
705 {
706   struct objfile *ofp;
707
708   ALL_OBJFILES (ofp)
709   {
710     if (ofp->symtabs != NULL)
711       {
712         return 1;
713       }
714   }
715   return 0;
716 }
717
718
719 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
720    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
721    command.
722  */
723 void
724 objfile_purge_solibs (void)
725 {
726   struct objfile *objf;
727   struct objfile *temp;
728
729   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
730   {
731     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
732        be soon.
733      */
734     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
735       free_objfile (objf);
736   }
737 }
738
739
740 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
741    symbols available.  This function returns zero if none are currently
742    available, nonzero otherwise. */
743
744 int
745 have_minimal_symbols (void)
746 {
747   struct objfile *ofp;
748
749   ALL_OBJFILES (ofp)
750   {
751     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
752       {
753         return 1;
754       }
755   }
756   return 0;
757 }
758
759 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
760
761 struct obj_section *
762 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
763 {
764   struct obj_section *s;
765   struct objfile *objfile;
766
767   /* Check for mapped overlay section first.  */
768   s = find_pc_mapped_section (pc);
769   if (s)
770     return s;
771
772   ALL_OBJSECTIONS (objfile, s)
773     if (obj_section_addr (s) <= pc && pc < obj_section_endaddr (s))
774       return s;
775
776   return NULL;
777 }
778
779
780 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
781    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
782    a trampoline.  */
783
784 int
785 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
786 {
787   struct obj_section *s;
788   int retval = 0;
789
790   s = find_pc_section (pc);
791
792   retval = (s != NULL
793             && s->the_bfd_section->name != NULL
794             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".plt") == 0);
795   return (retval);
796 }
797 \f
798
799 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
800    modules.  */
801
802 struct objfile_data
803 {
804   unsigned index;
805   void (*cleanup) (struct objfile *, void *);
806 };
807
808 struct objfile_data_registration
809 {
810   struct objfile_data *data;
811   struct objfile_data_registration *next;
812 };
813   
814 struct objfile_data_registry
815 {
816   struct objfile_data_registration *registrations;
817   unsigned num_registrations;
818 };
819
820 static struct objfile_data_registry objfile_data_registry = { NULL, 0 };
821
822 const struct objfile_data *
823 register_objfile_data_with_cleanup (void (*cleanup) (struct objfile *, void *))
824 {
825   struct objfile_data_registration **curr;
826
827   /* Append new registration.  */
828   for (curr = &objfile_data_registry.registrations;
829        *curr != NULL; curr = &(*curr)->next);
830
831   *curr = XMALLOC (struct objfile_data_registration);
832   (*curr)->next = NULL;
833   (*curr)->data = XMALLOC (struct objfile_data);
834   (*curr)->data->index = objfile_data_registry.num_registrations++;
835   (*curr)->data->cleanup = cleanup;
836
837   return (*curr)->data;
838 }
839
840 const struct objfile_data *
841 register_objfile_data (void)
842 {
843   return register_objfile_data_with_cleanup (NULL);
844 }
845
846 static void
847 objfile_alloc_data (struct objfile *objfile)
848 {
849   gdb_assert (objfile->data == NULL);
850   objfile->num_data = objfile_data_registry.num_registrations;
851   objfile->data = XCALLOC (objfile->num_data, void *);
852 }
853
854 static void
855 objfile_free_data (struct objfile *objfile)
856 {
857   gdb_assert (objfile->data != NULL);
858   clear_objfile_data (objfile);
859   xfree (objfile->data);
860   objfile->data = NULL;
861 }
862
863 void
864 clear_objfile_data (struct objfile *objfile)
865 {
866   struct objfile_data_registration *registration;
867   int i;
868
869   gdb_assert (objfile->data != NULL);
870
871   for (registration = objfile_data_registry.registrations, i = 0;
872        i < objfile->num_data;
873        registration = registration->next, i++)
874     if (objfile->data[i] != NULL && registration->data->cleanup)
875       registration->data->cleanup (objfile, objfile->data[i]);
876
877   memset (objfile->data, 0, objfile->num_data * sizeof (void *));
878 }
879
880 void
881 set_objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data,
882                   void *value)
883 {
884   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
885   objfile->data[data->index] = value;
886 }
887
888 void *
889 objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data)
890 {
891   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
892   return objfile->data[data->index];
893 }
This page took 0.074816 seconds and 4 git commands to generate.