OSDN Git Service

2000-04-27 Elena Zannoni <ezannoni@kwikemart.cygnus.com>
[pf3gnuchains/sourceware.git] / gdb / irix5-nat.c
1 /* Native support for the SGI Iris running IRIX version 5, for GDB.
2    Copyright 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 1999
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Alessandro Forin(af@cs.cmu.edu) at CMU
5    and by Per Bothner(bothner@cs.wisc.edu) at U.Wisconsin.
6    Implemented for Irix 4.x by Garrett A. Wollman.
7    Modified for Irix 5.x by Ian Lance Taylor.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
24    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "inferior.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "target.h"
30
31 #include "gdb_string.h"
32 #include <sys/time.h>
33 #include <sys/procfs.h>
34 #include <setjmp.h>             /* For JB_XXX.  */
35
36 static void
37 fetch_core_registers PARAMS ((char *, unsigned int, int, CORE_ADDR));
38
39 /* Size of elements in jmpbuf */
40
41 #define JB_ELEMENT_SIZE 4
42
43 /*
44  * See the comment in m68k-tdep.c regarding the utility of these functions.
45  *
46  * These definitions are from the MIPS SVR4 ABI, so they may work for
47  * any MIPS SVR4 target.
48  */
49
50 void
51 supply_gregset (gregsetp)
52      gregset_t *gregsetp;
53 {
54   register int regi;
55   register greg_t *regp = &(*gregsetp)[0];
56   int gregoff = sizeof (greg_t) - MIPS_REGSIZE;
57   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] =
58   {0};
59
60   for (regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
61     supply_register (regi, (char *) (regp + regi) + gregoff);
62
63   supply_register (PC_REGNUM, (char *) (regp + CTX_EPC) + gregoff);
64   supply_register (HI_REGNUM, (char *) (regp + CTX_MDHI) + gregoff);
65   supply_register (LO_REGNUM, (char *) (regp + CTX_MDLO) + gregoff);
66   supply_register (CAUSE_REGNUM, (char *) (regp + CTX_CAUSE) + gregoff);
67
68   /* Fill inaccessible registers with zero.  */
69   supply_register (BADVADDR_REGNUM, zerobuf);
70 }
71
72 void
73 fill_gregset (gregsetp, regno)
74      gregset_t *gregsetp;
75      int regno;
76 {
77   int regi;
78   register greg_t *regp = &(*gregsetp)[0];
79
80   /* Under Irix6, if GDB is built with N32 ABI and is debugging an O32
81      executable, we have to sign extend the registers to 64 bits before
82      filling in the gregset structure.  */
83
84   for (regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
85     if ((regno == -1) || (regno == regi))
86       *(regp + regi) =
87         extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (regi)],
88                                 REGISTER_RAW_SIZE (regi));
89
90   if ((regno == -1) || (regno == PC_REGNUM))
91     *(regp + CTX_EPC) =
92       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (PC_REGNUM)],
93                               REGISTER_RAW_SIZE (PC_REGNUM));
94
95   if ((regno == -1) || (regno == CAUSE_REGNUM))
96     *(regp + CTX_CAUSE) =
97       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (CAUSE_REGNUM)],
98                               REGISTER_RAW_SIZE (CAUSE_REGNUM));
99
100   if ((regno == -1) || (regno == HI_REGNUM))
101     *(regp + CTX_MDHI) =
102       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (HI_REGNUM)],
103                               REGISTER_RAW_SIZE (HI_REGNUM));
104
105   if ((regno == -1) || (regno == LO_REGNUM))
106     *(regp + CTX_MDLO) =
107       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (LO_REGNUM)],
108                               REGISTER_RAW_SIZE (LO_REGNUM));
109 }
110
111 /*
112  * Now we do the same thing for floating-point registers.
113  * We don't bother to condition on FP0_REGNUM since any
114  * reasonable MIPS configuration has an R3010 in it.
115  *
116  * Again, see the comments in m68k-tdep.c.
117  */
118
119 void
120 supply_fpregset (fpregsetp)
121      fpregset_t *fpregsetp;
122 {
123   register int regi;
124   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] =
125   {0};
126
127   /* FIXME, this is wrong for the N32 ABI which has 64 bit FP regs. */
128
129   for (regi = 0; regi < 32; regi++)
130     supply_register (FP0_REGNUM + regi,
131                      (char *) &fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi]);
132
133   supply_register (FCRCS_REGNUM, (char *) &fpregsetp->fp_csr);
134
135   /* FIXME: how can we supply FCRIR_REGNUM?  SGI doesn't tell us. */
136   supply_register (FCRIR_REGNUM, zerobuf);
137 }
138
139 void
140 fill_fpregset (fpregsetp, regno)
141      fpregset_t *fpregsetp;
142      int regno;
143 {
144   int regi;
145   char *from, *to;
146
147   /* FIXME, this is wrong for the N32 ABI which has 64 bit FP regs. */
148
149   for (regi = FP0_REGNUM; regi < FP0_REGNUM + 32; regi++)
150     {
151       if ((regno == -1) || (regno == regi))
152         {
153           from = (char *) &registers[REGISTER_BYTE (regi)];
154           to = (char *) &(fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi - FP0_REGNUM]);
155           memcpy (to, from, REGISTER_RAW_SIZE (regi));
156         }
157     }
158
159   if ((regno == -1) || (regno == FCRCS_REGNUM))
160     fpregsetp->fp_csr = *(unsigned *) &registers[REGISTER_BYTE (FCRCS_REGNUM)];
161 }
162
163
164 /* Figure out where the longjmp will land.
165    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from which
166    we extract the pc (JB_PC) that we will land at.  The pc is copied into PC.
167    This routine returns true on success. */
168
169 int
170 get_longjmp_target (pc)
171      CORE_ADDR *pc;
172 {
173   char buf[TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT];
174   CORE_ADDR jb_addr;
175
176   jb_addr = read_register (A0_REGNUM);
177
178   if (target_read_memory (jb_addr + JB_PC * JB_ELEMENT_SIZE, buf,
179                           TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT))
180     return 0;
181
182   *pc = extract_address (buf, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
183
184   return 1;
185 }
186
187 static void
188 fetch_core_registers (core_reg_sect, core_reg_size, which, reg_addr)
189      char *core_reg_sect;
190      unsigned core_reg_size;
191      int which;                 /* Unused */
192      CORE_ADDR reg_addr;        /* Unused */
193 {
194   if (core_reg_size == REGISTER_BYTES)
195     {
196       memcpy ((char *) registers, core_reg_sect, core_reg_size);
197     }
198   else if (MIPS_REGSIZE == 4 &&
199            core_reg_size == (2 * MIPS_REGSIZE) * NUM_REGS)
200     {
201       /* This is a core file from a N32 executable, 64 bits are saved
202          for all registers.  */
203       char *srcp = core_reg_sect;
204       char *dstp = registers;
205       int regno;
206
207       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
208         {
209           if (regno >= FP0_REGNUM && regno < (FP0_REGNUM + 32))
210             {
211               /* FIXME, this is wrong, N32 has 64 bit FP regs, but GDB
212                  currently assumes that they are 32 bit.  */
213               *dstp++ = *srcp++;
214               *dstp++ = *srcp++;
215               *dstp++ = *srcp++;
216               *dstp++ = *srcp++;
217               if (REGISTER_RAW_SIZE (regno) == 4)
218                 {
219                   /* copying 4 bytes from eight bytes?
220                      I don't see how this can be right...  */
221                   srcp += 4;
222                 }
223               else
224                 {
225                   /* copy all 8 bytes (sizeof(double)) */
226                   *dstp++ = *srcp++;
227                   *dstp++ = *srcp++;
228                   *dstp++ = *srcp++;
229                   *dstp++ = *srcp++;
230                 }
231             }
232           else
233             {
234               srcp += 4;
235               *dstp++ = *srcp++;
236               *dstp++ = *srcp++;
237               *dstp++ = *srcp++;
238               *dstp++ = *srcp++;
239             }
240         }
241     }
242   else
243     {
244       warning ("wrong size gregset struct in core file");
245       return;
246     }
247
248   registers_fetched ();
249 }
250 \f
251 /* Irix 5 uses what appears to be a unique form of shared library
252    support.  This is a copy of solib.c modified for Irix 5.  */
253 /* FIXME: Most of this code could be merged with osfsolib.c and solib.c
254    by using next_link_map_member and xfer_link_map_member in solib.c.  */
255
256 #include <sys/types.h>
257 #include <signal.h>
258 #include <sys/param.h>
259 #include <fcntl.h>
260
261 /* <obj.h> includes <sym.h> and <symconst.h>, which causes conflicts
262    with our versions of those files included by tm-mips.h.  Prevent
263    <obj.h> from including them with some appropriate defines.  */
264 #define __SYM_H__
265 #define __SYMCONST_H__
266 #include <obj.h>
267 #ifdef HAVE_OBJLIST_H
268 #include <objlist.h>
269 #endif
270
271 #ifdef NEW_OBJ_INFO_MAGIC
272 #define HANDLE_NEW_OBJ_LIST
273 #endif
274
275 #include "symtab.h"
276 #include "bfd.h"
277 #include "symfile.h"
278 #include "objfiles.h"
279 #include "command.h"
280 #include "frame.h"
281 #include "gdb_regex.h"
282 #include "inferior.h"
283 #include "language.h"
284 #include "gdbcmd.h"
285
286 /* The symbol which starts off the list of shared libraries.  */
287 #define DEBUG_BASE "__rld_obj_head"
288
289 /* Irix 6.x introduces a new variant of object lists.
290    To be able to debug O32 executables under Irix 6, we have to handle both
291    variants.  */
292
293 typedef enum
294 {
295   OBJ_LIST_OLD,                 /* Pre Irix 6.x object list.  */
296   OBJ_LIST_32,                  /* 32 Bit Elf32_Obj_Info.  */
297   OBJ_LIST_64                   /* 64 Bit Elf64_Obj_Info, FIXME not yet implemented.  */
298 }
299 obj_list_variant;
300
301 /* Define our own link_map structure.
302    This will help to share code with osfsolib.c and solib.c.  */
303
304 struct link_map
305   {
306     obj_list_variant l_variant; /* which variant of object list */
307     CORE_ADDR l_lladdr;         /* addr in inferior list was read from */
308     CORE_ADDR l_next;           /* address of next object list entry */
309   };
310
311 /* Irix 5 shared objects are pre-linked to particular addresses
312    although the dynamic linker may have to relocate them if the
313    address ranges of the libraries used by the main program clash.
314    The offset is the difference between the address where the object
315    is mapped and the binding address of the shared library.  */
316 #define LM_OFFSET(so) ((so) -> offset)
317 /* Loaded address of shared library.  */
318 #define LM_ADDR(so) ((so) -> lmstart)
319
320 char shadow_contents[BREAKPOINT_MAX];   /* Stash old bkpt addr contents */
321
322 struct so_list
323   {
324     struct so_list *next;       /* next structure in linked list */
325     struct link_map lm;
326     CORE_ADDR offset;           /* prelink to load address offset */
327     char *so_name;              /* shared object lib name */
328     CORE_ADDR lmstart;          /* lower addr bound of mapped object */
329     CORE_ADDR lmend;            /* upper addr bound of mapped object */
330     char symbols_loaded;        /* flag: symbols read in yet? */
331     char from_tty;              /* flag: print msgs? */
332     struct objfile *objfile;    /* objfile for loaded lib */
333     struct section_table *sections;
334     struct section_table *sections_end;
335     struct section_table *textsection;
336     bfd *abfd;
337   };
338
339 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
340 static CORE_ADDR debug_base;    /* Base of dynamic linker structures */
341 static CORE_ADDR breakpoint_addr;       /* Address where end bkpt is set */
342
343 /* Local function prototypes */
344
345 static void
346 sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
347
348 static int
349 enable_break PARAMS ((void));
350
351 static int
352 disable_break PARAMS ((void));
353
354 static void
355 info_sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
356
357 static int
358 symbol_add_stub PARAMS ((char *));
359
360 static struct so_list *
361   find_solib PARAMS ((struct so_list *));
362
363 static struct link_map *
364   first_link_map_member PARAMS ((void));
365
366 static struct link_map *
367   next_link_map_member PARAMS ((struct so_list *));
368
369 static void
370 xfer_link_map_member PARAMS ((struct so_list *, struct link_map *));
371
372 static CORE_ADDR
373   locate_base PARAMS ((void));
374
375 static int
376 solib_map_sections PARAMS ((char *));
377
378 /*
379
380    LOCAL FUNCTION
381
382    solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
383
384    SYNOPSIS
385
386    static int solib_map_sections (struct so_list *so)
387
388    DESCRIPTION
389
390    Given a pointer to one of the shared objects in our list
391    of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
392    descriptor for the object, build a section table, and then
393    relocate all the section addresses by the base address at
394    which the shared object was mapped.
395
396    FIXMES
397
398    In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
399    dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
400    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
401    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
402    expansion stuff?).
403  */
404
405 static int
406 solib_map_sections (arg)
407      char *arg;
408 {
409   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;  /* catch_errors bogon */
410   char *filename;
411   char *scratch_pathname;
412   int scratch_chan;
413   struct section_table *p;
414   struct cleanup *old_chain;
415   bfd *abfd;
416
417   filename = tilde_expand (so->so_name);
418   old_chain = make_cleanup (free, filename);
419
420   scratch_chan = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY, 0,
421                         &scratch_pathname);
422   if (scratch_chan < 0)
423     {
424       scratch_chan = openp (getenv ("LD_LIBRARY_PATH"), 1, filename,
425                             O_RDONLY, 0, &scratch_pathname);
426     }
427   if (scratch_chan < 0)
428     {
429       perror_with_name (filename);
430     }
431   /* Leave scratch_pathname allocated.  abfd->name will point to it.  */
432
433   abfd = bfd_fdopenr (scratch_pathname, gnutarget, scratch_chan);
434   if (!abfd)
435     {
436       close (scratch_chan);
437       error ("Could not open `%s' as an executable file: %s",
438              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
439     }
440   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
441   so->abfd = abfd;
442   abfd->cacheable = true;
443
444   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
445     {
446       error ("\"%s\": not in executable format: %s.",
447              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
448     }
449   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
450     {
451       error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
452              bfd_get_filename (exec_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
453     }
454
455   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
456     {
457       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
458          object's file by the offset to get the address to which the
459          object was actually mapped.  */
460       p->addr += LM_OFFSET (so);
461       p->endaddr += LM_OFFSET (so);
462       so->lmend = (CORE_ADDR) max (p->endaddr, so->lmend);
463       if (STREQ (p->the_bfd_section->name, ".text"))
464         {
465           so->textsection = p;
466         }
467     }
468
469   /* Free the file names, close the file now.  */
470   do_cleanups (old_chain);
471
472   return (1);
473 }
474
475 /*
476
477    LOCAL FUNCTION
478
479    locate_base -- locate the base address of dynamic linker structs
480
481    SYNOPSIS
482
483    CORE_ADDR locate_base (void)
484
485    DESCRIPTION
486
487    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
488    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
489    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
490    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
491    address is the value of the symbol defined by the macro DEBUG_BASE.
492    The job of this function is to find and return that address, or to
493    return 0 if there is no such address (the executable is statically
494    linked for example).
495
496    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
497    all of it's structures are statically linked to the executable at
498    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
499    already been added to the minimal symbol table for the executable's
500    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
501    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
502    to find the copies in the shared library.
503
504    The SVR4 version is much more complicated because the dynamic linker
505    and it's structures are located in the shared C library, which gets
506    run as the executable's "interpreter" by the kernel.  We have to go
507    to a lot more work to discover the address of DEBUG_BASE.  Because
508    of this complexity, we cache the value we find and return that value
509    on subsequent invocations.  Note there is no copy in the executable
510    symbol tables.
511
512    Irix 5 is basically like SunOS.
513
514    Note that we can assume nothing about the process state at the time
515    we need to find this address.  We may be stopped on the first instruc-
516    tion of the interpreter (C shared library), the first instruction of
517    the executable itself, or somewhere else entirely (if we attached
518    to the process for example).
519
520  */
521
522 static CORE_ADDR
523 locate_base ()
524 {
525   struct minimal_symbol *msymbol;
526   CORE_ADDR address = 0;
527
528   msymbol = lookup_minimal_symbol (DEBUG_BASE, NULL, symfile_objfile);
529   if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
530     {
531       address = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
532     }
533   return (address);
534 }
535
536 /*
537
538    LOCAL FUNCTION
539
540    first_link_map_member -- locate first member in dynamic linker's map
541
542    SYNOPSIS
543
544    static struct link_map *first_link_map_member (void)
545
546    DESCRIPTION
547
548    Read in a copy of the first member in the inferior's dynamic
549    link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
550    a pointer to the link map descriptor.
551  */
552
553 static struct link_map *
554 first_link_map_member ()
555 {
556   struct obj_list *listp;
557   struct obj_list list_old;
558   struct link_map *lm;
559   static struct link_map first_lm;
560   CORE_ADDR lladdr;
561   CORE_ADDR next_lladdr;
562
563   /* We have not already read in the dynamic linking structures
564      from the inferior, lookup the address of the base structure. */
565   debug_base = locate_base ();
566   if (debug_base == 0)
567     return NULL;
568
569   /* Get address of first list entry.  */
570   read_memory (debug_base, (char *) &listp, sizeof (struct obj_list *));
571
572   if (listp == NULL)
573     return NULL;
574
575   /* Get first list entry.  */
576   lladdr = (CORE_ADDR) listp;
577   read_memory (lladdr, (char *) &list_old, sizeof (struct obj_list));
578
579   /* The first entry in the list is the object file we are debugging,
580      so skip it.  */
581   next_lladdr = (CORE_ADDR) list_old.next;
582
583 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
584   if (list_old.data == NEW_OBJ_INFO_MAGIC)
585     {
586       Elf32_Obj_Info list_32;
587
588       read_memory (lladdr, (char *) &list_32, sizeof (Elf32_Obj_Info));
589       if (list_32.oi_size != sizeof (Elf32_Obj_Info))
590         return NULL;
591       next_lladdr = (CORE_ADDR) list_32.oi_next;
592     }
593 #endif
594
595   if (next_lladdr == 0)
596     return NULL;
597
598   first_lm.l_lladdr = next_lladdr;
599   lm = &first_lm;
600   return lm;
601 }
602
603 /*
604
605    LOCAL FUNCTION
606
607    next_link_map_member -- locate next member in dynamic linker's map
608
609    SYNOPSIS
610
611    static struct link_map *next_link_map_member (so_list_ptr)
612
613    DESCRIPTION
614
615    Read in a copy of the next member in the inferior's dynamic
616    link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
617    a pointer to the link map descriptor.
618  */
619
620 static struct link_map *
621 next_link_map_member (so_list_ptr)
622      struct so_list *so_list_ptr;
623 {
624   struct link_map *lm = &so_list_ptr->lm;
625   CORE_ADDR next_lladdr = lm->l_next;
626   static struct link_map next_lm;
627
628   if (next_lladdr == 0)
629     {
630       /* We have hit the end of the list, so check to see if any were
631          added, but be quiet if we can't read from the target any more. */
632       int status = 0;
633
634       if (lm->l_variant == OBJ_LIST_OLD)
635         {
636           struct obj_list list_old;
637
638           status = target_read_memory (lm->l_lladdr,
639                                        (char *) &list_old,
640                                        sizeof (struct obj_list));
641           next_lladdr = (CORE_ADDR) list_old.next;
642         }
643 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
644       else if (lm->l_variant == OBJ_LIST_32)
645         {
646           Elf32_Obj_Info list_32;
647           status = target_read_memory (lm->l_lladdr,
648                                        (char *) &list_32,
649                                        sizeof (Elf32_Obj_Info));
650           next_lladdr = (CORE_ADDR) list_32.oi_next;
651         }
652 #endif
653
654       if (status != 0 || next_lladdr == 0)
655         return NULL;
656     }
657
658   next_lm.l_lladdr = next_lladdr;
659   lm = &next_lm;
660   return lm;
661 }
662
663 /*
664
665    LOCAL FUNCTION
666
667    xfer_link_map_member -- set local variables from dynamic linker's map
668
669    SYNOPSIS
670
671    static void xfer_link_map_member (so_list_ptr, lm)
672
673    DESCRIPTION
674
675    Read in a copy of the requested member in the inferior's dynamic
676    link map from the inferior's dynamic linker structures, and fill
677    in the necessary so_list_ptr elements.
678  */
679
680 static void
681 xfer_link_map_member (so_list_ptr, lm)
682      struct so_list *so_list_ptr;
683      struct link_map *lm;
684 {
685   struct obj_list list_old;
686   CORE_ADDR lladdr = lm->l_lladdr;
687   struct link_map *new_lm = &so_list_ptr->lm;
688   int errcode;
689
690   read_memory (lladdr, (char *) &list_old, sizeof (struct obj_list));
691
692   new_lm->l_variant = OBJ_LIST_OLD;
693   new_lm->l_lladdr = lladdr;
694   new_lm->l_next = (CORE_ADDR) list_old.next;
695
696 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
697   if (list_old.data == NEW_OBJ_INFO_MAGIC)
698     {
699       Elf32_Obj_Info list_32;
700
701       read_memory (lladdr, (char *) &list_32, sizeof (Elf32_Obj_Info));
702       if (list_32.oi_size != sizeof (Elf32_Obj_Info))
703         return;
704       new_lm->l_variant = OBJ_LIST_32;
705       new_lm->l_next = (CORE_ADDR) list_32.oi_next;
706
707       target_read_string ((CORE_ADDR) list_32.oi_pathname,
708                           &so_list_ptr->so_name,
709                           list_32.oi_pathname_len + 1, &errcode);
710       if (errcode != 0)
711         memory_error (errcode, (CORE_ADDR) list_32.oi_pathname);
712
713       LM_ADDR (so_list_ptr) = (CORE_ADDR) list_32.oi_ehdr;
714       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
715         (CORE_ADDR) list_32.oi_ehdr - (CORE_ADDR) list_32.oi_orig_ehdr;
716     }
717   else
718 #endif
719     {
720 #if defined (_MIPS_SIM_NABI32) && _MIPS_SIM == _MIPS_SIM_NABI32
721       /* If we are compiling GDB under N32 ABI, the alignments in
722          the obj struct are different from the O32 ABI and we will get
723          wrong values when accessing the struct.
724          As a workaround we use fixed values which are good for
725          Irix 6.2.  */
726       char buf[432];
727
728       read_memory ((CORE_ADDR) list_old.data, buf, sizeof (buf));
729
730       target_read_string (extract_address (&buf[236], 4),
731                           &so_list_ptr->so_name,
732                           INT_MAX, &errcode);
733       if (errcode != 0)
734         memory_error (errcode, extract_address (&buf[236], 4));
735
736       LM_ADDR (so_list_ptr) = extract_address (&buf[196], 4);
737       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
738         extract_address (&buf[196], 4) - extract_address (&buf[248], 4);
739 #else
740       struct obj obj_old;
741
742       read_memory ((CORE_ADDR) list_old.data, (char *) &obj_old,
743                    sizeof (struct obj));
744
745       target_read_string ((CORE_ADDR) obj_old.o_path,
746                           &so_list_ptr->so_name,
747                           INT_MAX, &errcode);
748       if (errcode != 0)
749         memory_error (errcode, (CORE_ADDR) obj_old.o_path);
750
751       LM_ADDR (so_list_ptr) = (CORE_ADDR) obj_old.o_praw;
752       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
753         (CORE_ADDR) obj_old.o_praw - obj_old.o_base_address;
754 #endif
755     }
756
757   catch_errors (solib_map_sections, (char *) so_list_ptr,
758                 "Error while mapping shared library sections:\n",
759                 RETURN_MASK_ALL);
760 }
761
762
763 /*
764
765    LOCAL FUNCTION
766
767    find_solib -- step through list of shared objects
768
769    SYNOPSIS
770
771    struct so_list *find_solib (struct so_list *so_list_ptr)
772
773    DESCRIPTION
774
775    This module contains the routine which finds the names of any
776    loaded "images" in the current process. The argument in must be
777    NULL on the first call, and then the returned value must be passed
778    in on subsequent calls. This provides the capability to "step" down
779    the list of loaded objects. On the last object, a NULL value is
780    returned.
781  */
782
783 static struct so_list *
784 find_solib (so_list_ptr)
785      struct so_list *so_list_ptr;       /* Last lm or NULL for first one */
786 {
787   struct so_list *so_list_next = NULL;
788   struct link_map *lm = NULL;
789   struct so_list *new;
790
791   if (so_list_ptr == NULL)
792     {
793       /* We are setting up for a new scan through the loaded images. */
794       if ((so_list_next = so_list_head) == NULL)
795         {
796           /* Find the first link map list member. */
797           lm = first_link_map_member ();
798         }
799     }
800   else
801     {
802       /* We have been called before, and are in the process of walking
803          the shared library list.  Advance to the next shared object. */
804       lm = next_link_map_member (so_list_ptr);
805       so_list_next = so_list_ptr->next;
806     }
807   if ((so_list_next == NULL) && (lm != NULL))
808     {
809       new = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
810       memset ((char *) new, 0, sizeof (struct so_list));
811       /* Add the new node as the next node in the list, or as the root
812          node if this is the first one. */
813       if (so_list_ptr != NULL)
814         {
815           so_list_ptr->next = new;
816         }
817       else
818         {
819           so_list_head = new;
820         }
821       so_list_next = new;
822       xfer_link_map_member (new, lm);
823     }
824   return (so_list_next);
825 }
826
827 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
828
829 static int
830 symbol_add_stub (arg)
831      char *arg;
832 {
833   register struct so_list *so = (struct so_list *) arg;         /* catch_errs bogon */
834   CORE_ADDR text_addr = 0;
835   struct section_addr_info section_addrs;
836
837   memset (&section_addrs, 0, sizeof (section_addrs));
838   if (so->textsection)
839     text_addr = so->textsection->addr;
840   else if (so->abfd != NULL)
841     {
842       asection *lowest_sect;
843
844       /* If we didn't find a mapped non zero sized .text section, set up
845          text_addr so that the relocation in symbol_file_add does no harm.  */
846
847       lowest_sect = bfd_get_section_by_name (so->abfd, ".text");
848       if (lowest_sect == NULL)
849         bfd_map_over_sections (so->abfd, find_lowest_section,
850                                (PTR) &lowest_sect);
851       if (lowest_sect)
852         text_addr = bfd_section_vma (so->abfd, lowest_sect) + LM_OFFSET (so);
853     }
854
855
856   section_addrs.other[0].name = ".text";
857   section_addrs.other[0].addr = text_addr;
858   so->objfile = symbol_file_add (so->so_name, so->from_tty,
859                                  &section_addrs, 0, 0);
860   return (1);
861 }
862
863 /*
864
865    GLOBAL FUNCTION
866
867    solib_add -- add a shared library file to the symtab and section list
868
869    SYNOPSIS
870
871    void solib_add (char *arg_string, int from_tty,
872    struct target_ops *target)
873
874    DESCRIPTION
875
876  */
877
878 void
879 solib_add (arg_string, from_tty, target)
880      char *arg_string;
881      int from_tty;
882      struct target_ops *target;
883 {
884   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
885
886   /* Last shared library that we read.  */
887   struct so_list *so_last = NULL;
888
889   char *re_err;
890   int count;
891   int old;
892
893   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
894     {
895       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
896     }
897
898   /* Add the shared library sections to the section table of the
899      specified target, if any.  */
900   if (target)
901     {
902       /* Count how many new section_table entries there are.  */
903       so = NULL;
904       count = 0;
905       while ((so = find_solib (so)) != NULL)
906         {
907           if (so->so_name[0])
908             {
909               count += so->sections_end - so->sections;
910             }
911         }
912
913       if (count)
914         {
915           old = target_resize_to_sections (target, count);
916           
917           /* Add these section table entries to the target's table.  */
918           while ((so = find_solib (so)) != NULL)
919             {
920               if (so->so_name[0])
921                 {
922                   count = so->sections_end - so->sections;
923                   memcpy ((char *) (target->to_sections + old),
924                           so->sections,
925                           (sizeof (struct section_table)) * count);
926                   old += count;
927                 }
928             }
929         }
930     }
931
932   /* Now add the symbol files.  */
933   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
934     {
935       if (so->so_name[0] && re_exec (so->so_name))
936         {
937           so->from_tty = from_tty;
938           if (so->symbols_loaded)
939             {
940               if (from_tty)
941                 {
942                   printf_unfiltered ("Symbols already loaded for %s\n", so->so_name);
943                 }
944             }
945           else if (catch_errors
946                    (symbol_add_stub, (char *) so,
947                     "Error while reading shared library symbols:\n",
948                     RETURN_MASK_ALL))
949             {
950               so_last = so;
951               so->symbols_loaded = 1;
952             }
953         }
954     }
955
956   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
957      frameless.  */
958   if (so_last)
959     reinit_frame_cache ();
960 }
961
962 /*
963
964    LOCAL FUNCTION
965
966    info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
967
968    SYNOPSIS
969
970    static void info_sharedlibrary_command ()
971
972    DESCRIPTION
973
974    Walk through the shared library list and print information
975    about each attached library.
976  */
977
978 static void
979 info_sharedlibrary_command (ignore, from_tty)
980      char *ignore;
981      int from_tty;
982 {
983   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
984   int header_done = 0;
985
986   if (exec_bfd == NULL)
987     {
988       printf_unfiltered ("No executable file.\n");
989       return;
990     }
991   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
992     {
993       if (so->so_name[0])
994         {
995           if (!header_done)
996             {
997               printf_unfiltered ("%-12s%-12s%-12s%s\n", "From", "To", "Syms Read",
998                                  "Shared Object Library");
999               header_done++;
1000             }
1001           printf_unfiltered ("%-12s",
1002                       local_hex_string_custom ((unsigned long) LM_ADDR (so),
1003                                                "08l"));
1004           printf_unfiltered ("%-12s",
1005                          local_hex_string_custom ((unsigned long) so->lmend,
1006                                                   "08l"));
1007           printf_unfiltered ("%-12s", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1008           printf_unfiltered ("%s\n", so->so_name);
1009         }
1010     }
1011   if (so_list_head == NULL)
1012     {
1013       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n");
1014     }
1015 }
1016
1017 /*
1018
1019    GLOBAL FUNCTION
1020
1021    solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
1022
1023    SYNOPSIS
1024
1025    char *solib_address (CORE_ADDR address)
1026
1027    DESCRIPTION
1028
1029    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
1030    not a particular address is within the mapped address space of
1031    a shared library.  Any address between the base mapping address
1032    and the first address beyond the end of the last mapping, is
1033    considered to be within the shared library address space, for
1034    our purposes.
1035
1036    For example, this routine is called at one point to disable
1037    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1038    mapped in.
1039  */
1040
1041 char *
1042 solib_address (address)
1043      CORE_ADDR address;
1044 {
1045   register struct so_list *so = 0;      /* link map state variable */
1046
1047   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
1048     {
1049       if (so->so_name[0])
1050         {
1051           if ((address >= (CORE_ADDR) LM_ADDR (so)) &&
1052               (address < (CORE_ADDR) so->lmend))
1053             return (so->so_name);
1054         }
1055     }
1056   return (0);
1057 }
1058
1059 /* Called by free_all_symtabs */
1060
1061 void
1062 clear_solib ()
1063 {
1064   struct so_list *next;
1065   char *bfd_filename;
1066
1067   disable_breakpoints_in_shlibs (1);
1068
1069   while (so_list_head)
1070     {
1071       if (so_list_head->sections)
1072         {
1073           free ((PTR) so_list_head->sections);
1074         }
1075       if (so_list_head->abfd)
1076         {
1077           bfd_filename = bfd_get_filename (so_list_head->abfd);
1078           if (!bfd_close (so_list_head->abfd))
1079             warning ("cannot close \"%s\": %s",
1080                      bfd_filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1081         }
1082       else
1083         /* This happens for the executable on SVR4.  */
1084         bfd_filename = NULL;
1085
1086       next = so_list_head->next;
1087       if (bfd_filename)
1088         free ((PTR) bfd_filename);
1089       free (so_list_head->so_name);
1090       free ((PTR) so_list_head);
1091       so_list_head = next;
1092     }
1093   debug_base = 0;
1094 }
1095
1096 /*
1097
1098    LOCAL FUNCTION
1099
1100    disable_break -- remove the "mapping changed" breakpoint
1101
1102    SYNOPSIS
1103
1104    static int disable_break ()
1105
1106    DESCRIPTION
1107
1108    Removes the breakpoint that gets hit when the dynamic linker
1109    completes a mapping change.
1110
1111  */
1112
1113 static int
1114 disable_break ()
1115 {
1116   int status = 1;
1117
1118
1119   /* Note that breakpoint address and original contents are in our address
1120      space, so we just need to write the original contents back. */
1121
1122   if (memory_remove_breakpoint (breakpoint_addr, shadow_contents) != 0)
1123     {
1124       status = 0;
1125     }
1126
1127   /* For the SVR4 version, we always know the breakpoint address.  For the
1128      SunOS version we don't know it until the above code is executed.
1129      Grumble if we are stopped anywhere besides the breakpoint address. */
1130
1131   if (stop_pc != breakpoint_addr)
1132     {
1133       warning ("stopped at unknown breakpoint while handling shared libraries");
1134     }
1135
1136   return (status);
1137 }
1138
1139 /*
1140
1141    LOCAL FUNCTION
1142
1143    enable_break -- arrange for dynamic linker to hit breakpoint
1144
1145    SYNOPSIS
1146
1147    int enable_break (void)
1148
1149    DESCRIPTION
1150
1151    This functions inserts a breakpoint at the entry point of the
1152    main executable, where all shared libraries are mapped in.
1153  */
1154
1155 static int
1156 enable_break ()
1157 {
1158   if (symfile_objfile != NULL
1159       && target_insert_breakpoint (symfile_objfile->ei.entry_point,
1160                                    shadow_contents) == 0)
1161     {
1162       breakpoint_addr = symfile_objfile->ei.entry_point;
1163       return 1;
1164     }
1165
1166   return 0;
1167 }
1168
1169 /*
1170
1171    GLOBAL FUNCTION
1172
1173    solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
1174
1175    SYNOPSIS
1176
1177    void solib_create_inferior_hook()
1178
1179    DESCRIPTION
1180
1181    When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
1182    shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
1183    point, this function gets called via expansion of the macro
1184    SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
1185
1186    For SunOS executables, this first instruction is typically the
1187    one at "_start", or a similar text label, regardless of whether
1188    the executable is statically or dynamically linked.  The runtime
1189    startup code takes care of dynamically linking in any shared
1190    libraries, once gdb allows the inferior to continue.
1191
1192    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
1193    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
1194    executables) or the instruction at "start" for statically linked
1195    executables.  For dynamically linked executables, the system
1196    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
1197    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
1198    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
1199    jumps to "start" in the user executable.
1200
1201    For both SunOS shared libraries, and SVR4 shared libraries, we
1202    can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
1203    names of shared libraries that are dynamically linked, and the
1204    base addresses to which they are linked.
1205
1206    This function is responsible for discovering those names and
1207    addresses, and saving sufficient information about them to allow
1208    their symbols to be read at a later time.
1209
1210    FIXME
1211
1212    Between enable_break() and disable_break(), this code does not
1213    properly handle hitting breakpoints which the user might have
1214    set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
1215    handling will probably have to wait until the implementation is
1216    changed to use the "breakpoint handler function" method.
1217
1218    Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.
1219  */
1220
1221 void
1222 solib_create_inferior_hook ()
1223 {
1224   if (!enable_break ())
1225     {
1226       warning ("shared library handler failed to enable breakpoint");
1227       return;
1228     }
1229
1230   /* Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
1231      which point all of the libraries will have been mapped in and we
1232      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
1233      out what we need to know about them. */
1234
1235   clear_proceed_status ();
1236   stop_soon_quietly = 1;
1237   stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1238   do
1239     {
1240       target_resume (-1, 0, stop_signal);
1241       wait_for_inferior ();
1242     }
1243   while (stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP);
1244
1245   /* We are now either at the "mapping complete" breakpoint (or somewhere
1246      else, a condition we aren't prepared to deal with anyway), so adjust
1247      the PC as necessary after a breakpoint, disable the breakpoint, and
1248      add any shared libraries that were mapped in. */
1249
1250   if (DECR_PC_AFTER_BREAK)
1251     {
1252       stop_pc -= DECR_PC_AFTER_BREAK;
1253       write_register (PC_REGNUM, stop_pc);
1254     }
1255
1256   if (!disable_break ())
1257     {
1258       warning ("shared library handler failed to disable breakpoint");
1259     }
1260
1261   /*  solib_add will call reinit_frame_cache.
1262      But we are stopped in the startup code and we might not have symbols
1263      for the startup code, so heuristic_proc_start could be called
1264      and will put out an annoying warning.
1265      Delaying the resetting of stop_soon_quietly until after symbol loading
1266      suppresses the warning.  */
1267   if (auto_solib_add)
1268     solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0);
1269   stop_soon_quietly = 0;
1270 }
1271
1272 /*
1273
1274    LOCAL FUNCTION
1275
1276    sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
1277
1278    SYNOPSIS
1279
1280    static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1281
1282    DESCRIPTION
1283
1284  */
1285
1286 static void
1287 sharedlibrary_command (args, from_tty)
1288      char *args;
1289      int from_tty;
1290 {
1291   dont_repeat ();
1292   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0);
1293 }
1294
1295 void
1296 _initialize_solib ()
1297 {
1298   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1299            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
1300   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1301             "Status of loaded shared object libraries.");
1302
1303   add_show_from_set
1304     (add_set_cmd ("auto-solib-add", class_support, var_zinteger,
1305                   (char *) &auto_solib_add,
1306                   "Set autoloading of shared library symbols.\n\
1307 If nonzero, symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1308 automatically when the inferior begins execution or when the dynamic linker\n\
1309 informs gdb that a new library has been loaded.  Otherwise, symbols\n\
1310 must be loaded manually, using `sharedlibrary'.",
1311                   &setlist),
1312      &showlist);
1313 }
1314 \f
1315
1316 /* Register that we are able to handle irix5 core file formats.
1317    This really is bfd_target_unknown_flavour */
1318
1319 static struct core_fns irix5_core_fns =
1320 {
1321   bfd_target_unknown_flavour,           /* core_flavour */
1322   default_check_format,                 /* check_format */
1323   default_core_sniffer,                 /* core_sniffer */
1324   fetch_core_registers,                 /* core_read_registers */
1325   NULL                                  /* next */
1326 };
1327
1328 void
1329 _initialize_core_irix5 ()
1330 {
1331   add_core_fns (&irix5_core_fns);
1332 }