Import gdb-7.10.1
[dragonfly.git] / contrib / gdb-7 / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include "elf/external.h"
23 #include "elf/common.h"
24 #include "elf/mips.h"
25
26 #include "symtab.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "target.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "infrun.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "observer.h"
37
38 #include "solist.h"
39 #include "solib.h"
40 #include "solib-svr4.h"
41
42 #include "bfd-target.h"
43 #include "elf-bfd.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "auxv.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "probe.h"
48
49 static struct link_map_offsets *svr4_fetch_link_map_offsets (void);
50 static int svr4_have_link_map_offsets (void);
51 static void svr4_relocate_main_executable (void);
52 static void svr4_free_library_list (void *p_list);
53
54 /* Link map info to include in an allocated so_list entry.  */
55
56 struct lm_info
57   {
58     /* Amount by which addresses in the binary should be relocated to
59        match the inferior.  The direct inferior value is L_ADDR_INFERIOR.
60        When prelinking is involved and the prelink base address changes,
61        we may need a different offset - the recomputed offset is in L_ADDR.
62        It is commonly the same value.  It is cached as we want to warn about
63        the difference and compute it only once.  L_ADDR is valid
64        iff L_ADDR_P.  */
65     CORE_ADDR l_addr, l_addr_inferior;
66     unsigned int l_addr_p : 1;
67
68     /* The target location of lm.  */
69     CORE_ADDR lm_addr;
70
71     /* Values read in from inferior's fields of the same name.  */
72     CORE_ADDR l_ld, l_next, l_prev, l_name;
73   };
74
75 /* On SVR4 systems, a list of symbols in the dynamic linker where
76    GDB can try to place a breakpoint to monitor shared library
77    events.
78
79    If none of these symbols are found, or other errors occur, then
80    SVR4 systems will fall back to using a symbol as the "startup
81    mapping complete" breakpoint address.  */
82
83 static const char * const solib_break_names[] =
84 {
85   "r_debug_state",
86   "_r_debug_state",
87   "_dl_debug_state",
88   "rtld_db_dlactivity",
89   "__dl_rtld_db_dlactivity",
90   "_rtld_debug_state",
91
92   NULL
93 };
94
95 static const char * const bkpt_names[] =
96 {
97   "_start",
98   "__start",
99   "main",
100   NULL
101 };
102
103 static const  char * const main_name_list[] =
104 {
105   "main_$main",
106   NULL
107 };
108
109 /* What to do when a probe stop occurs.  */
110
111 enum probe_action
112 {
113   /* Something went seriously wrong.  Stop using probes and
114      revert to using the older interface.  */
115   PROBES_INTERFACE_FAILED,
116
117   /* No action is required.  The shared object list is still
118      valid.  */
119   DO_NOTHING,
120
121   /* The shared object list should be reloaded entirely.  */
122   FULL_RELOAD,
123
124   /* Attempt to incrementally update the shared object list. If
125      the update fails or is not possible, fall back to reloading
126      the list in full.  */
127   UPDATE_OR_RELOAD,
128 };
129
130 /* A probe's name and its associated action.  */
131
132 struct probe_info
133 {
134   /* The name of the probe.  */
135   const char *name;
136
137   /* What to do when a probe stop occurs.  */
138   enum probe_action action;
139 };
140
141 /* A list of named probes and their associated actions.  If all
142    probes are present in the dynamic linker then the probes-based
143    interface will be used.  */
144
145 static const struct probe_info probe_info[] =
146 {
147   { "init_start", DO_NOTHING },
148   { "init_complete", FULL_RELOAD },
149   { "map_start", DO_NOTHING },
150   { "map_failed", DO_NOTHING },
151   { "reloc_complete", UPDATE_OR_RELOAD },
152   { "unmap_start", DO_NOTHING },
153   { "unmap_complete", FULL_RELOAD },
154 };
155
156 #define NUM_PROBES ARRAY_SIZE (probe_info)
157
158 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
159    the same shared library.  */
160
161 static int
162 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
163 {
164   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
165     return 1;
166
167   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
168      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
169      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
170      sometimes they have identical content, but are not linked to each
171      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
172      of running into this situation elsewhere are very low.  */
173   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
174       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
175     return 1;
176
177   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
178      different locations.  */
179   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
180       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
181     return 1;
182
183   return 0;
184 }
185
186 static int
187 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
188 {
189   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
190 }
191
192 static struct lm_info *
193 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
194 {
195   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
196   gdb_byte *lm;
197   struct lm_info *lm_info;
198   struct cleanup *back_to;
199
200   lm = xmalloc (lmo->link_map_size);
201   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
202
203   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
204     {
205       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
206                paddress (target_gdbarch (), lm_addr)),
207       lm_info = NULL;
208     }
209   else
210     {
211       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
212
213       lm_info = xzalloc (sizeof (*lm_info));
214       lm_info->lm_addr = lm_addr;
215
216       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
217                                                         ptr_type);
218       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
219       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
220                                                ptr_type);
221       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
222                                                ptr_type);
223       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
224                                                ptr_type);
225     }
226
227   do_cleanups (back_to);
228
229   return lm_info;
230 }
231
232 static int
233 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
234 {
235   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
236
237   return lmo->l_ld_offset >= 0;
238 }
239
240 static CORE_ADDR
241 lm_addr_check (const struct so_list *so, bfd *abfd)
242 {
243   if (!so->lm_info->l_addr_p)
244     {
245       struct bfd_section *dyninfo_sect;
246       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
247
248       l_addr = so->lm_info->l_addr_inferior;
249
250       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
251         goto set_addr;
252
253       l_dynaddr = so->lm_info->l_ld;
254
255       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
256       if (dyninfo_sect == NULL)
257         goto set_addr;
258
259       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
260
261       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
262         {
263           CORE_ADDR align = 0x1000;
264           CORE_ADDR minpagesize = align;
265
266           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
267             {
268               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
269               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
270               int i;
271
272               align = 1;
273
274               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
275                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
276                   align = phdr[i].p_align;
277
278               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
279             }
280
281           /* Turn it into a mask.  */
282           align--;
283
284           /* If the changes match the alignment requirements, we
285              assume we're using a core file that was generated by the
286              same binary, just prelinked with a different base offset.
287              If it doesn't match, we may have a different binary, the
288              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
289              location, or anything, really.  To avoid regressions,
290              don't adjust the base offset in the latter case, although
291              odds are that, if things really changed, debugging won't
292              quite work.
293
294              One could expect more the condition
295                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
296              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
297              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
298              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
299              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
300              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
301
302              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
303              equivalent to the possibly expected check above.)
304
305              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
306
307           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
308
309           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
310               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
311             {
312               if (info_verbose)
313                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
314                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
315                                    paddress (target_gdbarch (), l_addr),
316                                    so->so_name);
317             }
318           else
319             {
320               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
321                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
322                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
323                  offset without any page size alignment.  There is no way to
324                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
325                  verification if it they match.  One could do a verification
326                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
327                  one GDB could find.  */
328
329               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
330                          "is not at the expected address "
331                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
332             }
333         }
334
335     set_addr:
336       so->lm_info->l_addr = l_addr;
337       so->lm_info->l_addr_p = 1;
338     }
339
340   return so->lm_info->l_addr;
341 }
342
343 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
344
345 struct svr4_info
346 {
347   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
348
349   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
350   int debug_loader_offset_p;
351
352   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
353   CORE_ADDR debug_loader_offset;
354
355   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
356   char *debug_loader_name;
357
358   /* Load map address for the main executable.  */
359   CORE_ADDR main_lm_addr;
360
361   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
362   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
363   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
364   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
365
366   /* Nonzero if the list of objects was last obtained from the target
367      via qXfer:libraries-svr4:read.  */
368   int using_xfer;
369
370   /* Table of struct probe_and_action instances, used by the
371      probes-based interface to map breakpoint addresses to probes
372      and their associated actions.  Lookup is performed using
373      probe_and_action->probe->address.  */
374   htab_t probes_table;
375
376   /* List of objects loaded into the inferior, used by the probes-
377      based interface.  */
378   struct so_list *solib_list;
379 };
380
381 /* Per-program-space data key.  */
382 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
383
384 /* Free the probes table.  */
385
386 static void
387 free_probes_table (struct svr4_info *info)
388 {
389   if (info->probes_table == NULL)
390     return;
391
392   htab_delete (info->probes_table);
393   info->probes_table = NULL;
394 }
395
396 /* Free the solib list.  */
397
398 static void
399 free_solib_list (struct svr4_info *info)
400 {
401   svr4_free_library_list (&info->solib_list);
402   info->solib_list = NULL;
403 }
404
405 static void
406 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
407 {
408   struct svr4_info *info = arg;
409
410   free_probes_table (info);
411   free_solib_list (info);
412
413   xfree (info);
414 }
415
416 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
417    function always returns a valid object.  */
418
419 static struct svr4_info *
420 get_svr4_info (void)
421 {
422   struct svr4_info *info;
423
424   info = program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data);
425   if (info != NULL)
426     return info;
427
428   info = XCNEW (struct svr4_info);
429   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
430   return info;
431 }
432
433 /* Local function prototypes */
434
435 static int match_main (const char *);
436
437 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
438    by scanning the OS auxillary vector.
439
440    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
441    one program header.
442
443    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
444    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
445    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
446    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE.  */
447
448 static gdb_byte *
449 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size)
450 {
451   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
452   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
453   int arch_size, sect_size;
454   CORE_ADDR sect_addr;
455   gdb_byte *buf;
456   int pt_phdr_p = 0;
457
458   /* Get required auxv elements from target.  */
459   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
460     return 0;
461   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
462     return 0;
463   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
464     return 0;
465   if (!at_phdr || !at_phnum)
466     return 0;
467
468   /* Determine ELF architecture type.  */
469   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
470     arch_size = 32;
471   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
472     arch_size = 64;
473   else
474     return 0;
475
476   /* Find the requested segment.  */
477   if (type == -1)
478     {
479       sect_addr = at_phdr;
480       sect_size = at_phent * at_phnum;
481     }
482   else if (arch_size == 32)
483     {
484       Elf32_External_Phdr phdr;
485       int i;
486
487       /* Search for requested PHDR.  */
488       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
489         {
490           int p_type;
491
492           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
493                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
494             return 0;
495
496           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
497                                              4, byte_order);
498
499           if (p_type == PT_PHDR)
500             {
501               pt_phdr_p = 1;
502               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
503                                                   4, byte_order);
504             }
505
506           if (p_type == type)
507             break;
508         }
509
510       if (i == at_phnum)
511         return 0;
512
513       /* Retrieve address and size.  */
514       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
515                                             4, byte_order);
516       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
517                                             4, byte_order);
518     }
519   else
520     {
521       Elf64_External_Phdr phdr;
522       int i;
523
524       /* Search for requested PHDR.  */
525       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
526         {
527           int p_type;
528
529           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
530                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
531             return 0;
532
533           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
534                                              4, byte_order);
535
536           if (p_type == PT_PHDR)
537             {
538               pt_phdr_p = 1;
539               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
540                                                   8, byte_order);
541             }
542
543           if (p_type == type)
544             break;
545         }
546
547       if (i == at_phnum)
548         return 0;
549
550       /* Retrieve address and size.  */
551       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
552                                             8, byte_order);
553       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
554                                             8, byte_order);
555     }
556
557   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
558      for PIE to make this work in general.  */
559
560   if (pt_phdr_p)
561     {
562       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
563          Relocation offset is the difference between the two. */
564       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
565     }
566
567   /* Read in requested program header.  */
568   buf = xmalloc (sect_size);
569   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
570     {
571       xfree (buf);
572       return NULL;
573     }
574
575   if (p_arch_size)
576     *p_arch_size = arch_size;
577   if (p_sect_size)
578     *p_sect_size = sect_size;
579
580   return buf;
581 }
582
583
584 /* Return program interpreter string.  */
585 static char *
586 find_program_interpreter (void)
587 {
588   gdb_byte *buf = NULL;
589
590   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
591   if (exec_bfd
592       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
593    {
594      struct bfd_section *interp_sect;
595
596      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
597      if (interp_sect != NULL)
598       {
599         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
600
601         buf = xmalloc (sect_size);
602         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
603       }
604    }
605
606   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
607   if (!buf)
608     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL);
609
610   return (char *) buf;
611 }
612
613
614 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DESIRED_DYNTAG is
615    found, 1 is returned and the corresponding PTR is set.  */
616
617 static int
618 scan_dyntag (const int desired_dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr)
619 {
620   int arch_size, step, sect_size;
621   long current_dyntag;
622   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
623   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
624   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
625   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
626   struct bfd_section *sect;
627   struct target_section *target_section;
628
629   if (abfd == NULL)
630     return 0;
631
632   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
633     return 0;
634
635   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
636   if (arch_size == -1)
637     return 0;
638
639   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
640   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
641   if (sect == NULL)
642     return 0;
643
644   for (target_section = current_target_sections->sections;
645        target_section < current_target_sections->sections_end;
646        target_section++)
647     if (sect == target_section->the_bfd_section)
648       break;
649   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
650     dyn_addr = target_section->addr;
651   else
652     {
653       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
654          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
655          such fallback to the file VMA address without the possibility of
656          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
657
658       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
659     }
660
661   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
662      from memory later.  */
663   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
664   buf = bufstart = alloca (sect_size);
665   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
666                                  buf, 0, sect_size))
667     return 0;
668
669   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
670   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
671                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
672   for (bufend = buf + sect_size;
673        buf < bufend;
674        buf += step)
675   {
676     if (arch_size == 32)
677       {
678         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
679         current_dyntag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
680         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
681       }
682     else
683       {
684         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
685         current_dyntag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
686         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
687       }
688      if (current_dyntag == DT_NULL)
689        return 0;
690      if (current_dyntag == desired_dyntag)
691        {
692          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
693             entry.  */
694          if (ptr)
695            {
696              struct type *ptr_type;
697              gdb_byte ptr_buf[8];
698              CORE_ADDR ptr_addr;
699
700              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
701              ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
702              if (target_read_memory (ptr_addr, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
703                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
704              *ptr = dyn_ptr;
705            }
706          return 1;
707        }
708   }
709
710   return 0;
711 }
712
713 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
714    found by consulting the OS auxillary vector.  If DESIRED_DYNTAG is found, 1
715    is returned and the corresponding PTR is set.  */
716
717 static int
718 scan_dyntag_auxv (const int desired_dyntag, CORE_ADDR *ptr)
719 {
720   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
721   int sect_size, arch_size, step;
722   long current_dyntag;
723   CORE_ADDR dyn_ptr;
724   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
725
726   /* Read in .dynamic section.  */
727   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size);
728   if (!buf)
729     return 0;
730
731   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
732   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
733                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
734   for (bufend = buf + sect_size;
735        buf < bufend;
736        buf += step)
737   {
738     if (arch_size == 32)
739       {
740         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
741
742         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
743                                             4, byte_order);
744         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
745                                             4, byte_order);
746       }
747     else
748       {
749         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
750
751         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
752                                             8, byte_order);
753         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
754                                             8, byte_order);
755       }
756     if (current_dyntag == DT_NULL)
757       break;
758
759     if (current_dyntag == desired_dyntag)
760       {
761         if (ptr)
762           *ptr = dyn_ptr;
763
764         xfree (bufstart);
765         return 1;
766       }
767   }
768
769   xfree (bufstart);
770   return 0;
771 }
772
773 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
774    targets.
775
776    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
777    structure is contained within the dynamic info section in the
778    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
779    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
780    real address before starting the inferior, we have to read in the
781    dynamic info section from the inferior address space.
782    If there are any errors while trying to find the address, we
783    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
784
785 static CORE_ADDR
786 elf_locate_base (void)
787 {
788   struct bound_minimal_symbol msymbol;
789   CORE_ADDR dyn_ptr;
790
791   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
792      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
793      DT_DEBUG.  */
794   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr)
795       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr))
796     {
797       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
798       gdb_byte *pbuf;
799       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
800
801       pbuf = alloca (pbuf_size);
802       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
803          of the dynamic link structure.  */
804       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
805         return 0;
806       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
807     }
808
809   /* Find DT_DEBUG.  */
810   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr)
811       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr))
812     return dyn_ptr;
813
814   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
815      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
816   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
817   if (msymbol.minsym != NULL)
818     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
819
820   /* DT_DEBUG entry not found.  */
821   return 0;
822 }
823
824 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
825
826    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
827    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
828    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
829    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
830    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
831    function is to find and return that address, or to return 0 if there
832    is no such address (the executable is statically linked for example).
833
834    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
835    all of it's structures are statically linked to the executable at
836    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
837    already been added to the minimal symbol table for the executable's
838    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
839    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
840    to find the copies in the shared library.
841
842    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
843    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
844    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
845    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
846    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
847    executable symbol tables.  */
848
849 static CORE_ADDR
850 locate_base (struct svr4_info *info)
851 {
852   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
853      doing all this work again and just return the cached address.  If
854      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
855      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
856      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
857
858   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
859     info->debug_base = elf_locate_base ();
860   return info->debug_base;
861 }
862
863 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
864    return its address in the inferior.  Return zero if the address
865    could not be determined.
866
867    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
868    checking r_version for a known version number, or r_state for
869    RT_CONSISTENT.  */
870
871 static CORE_ADDR
872 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
873 {
874   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
875   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
876   CORE_ADDR addr = 0;
877
878   TRY
879     {
880       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
881                                         ptr_type);
882     }
883   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
884     {
885       exception_print (gdb_stderr, ex);
886     }
887   END_CATCH
888
889   return addr;
890 }
891
892 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
893
894 static CORE_ADDR
895 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
896 {
897   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
898   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
899
900   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
901                                     ptr_type);
902 }
903
904 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
905    normal list of loaded shared objects).  */
906
907 static CORE_ADDR
908 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
909 {
910   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
911   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
912   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
913   ULONGEST version = 0;
914
915   TRY
916     {
917       /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
918          the r_ldsomap member.  */
919       version
920         = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
921                                         lmo->r_version_size, byte_order);
922     }
923   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
924     {
925       exception_print (gdb_stderr, ex);
926     }
927   END_CATCH
928
929   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
930     return 0;
931
932   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
933                                     ptr_type);
934 }
935
936 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
937    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
938    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
939    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
940    memory areas containing the l_name string are saved in the core
941    file.  */
942
943 static int
944 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
945 {
946   struct svr4_info *info;
947   CORE_ADDR ldsomap;
948   struct so_list *newobj;
949   struct cleanup *old_chain;
950   CORE_ADDR name_lm;
951
952   info = get_svr4_info ();
953
954   info->debug_base = 0;
955   locate_base (info);
956   if (!info->debug_base)
957     return 0;
958
959   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
960   if (!ldsomap)
961     return 0;
962
963   newobj = XCNEW (struct so_list);
964   old_chain = make_cleanup (xfree, newobj);
965   newobj->lm_info = lm_info_read (ldsomap);
966   make_cleanup (xfree, newobj->lm_info);
967   name_lm = newobj->lm_info ? newobj->lm_info->l_name : 0;
968   do_cleanups (old_chain);
969
970   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
971 }
972
973 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
974
975    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
976    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
977    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
978    without first loading its symbol file.  */
979
980 static int
981 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
982 {
983   CORE_ADDR lm, l_name;
984   char *filename;
985   int errcode;
986   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
987   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
988   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
989   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
990   gdb_byte *l_name_buf = xmalloc (l_name_size);
991   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
992   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
993
994   if (symfile_objfile)
995     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
996       {
997         do_cleanups (cleanups);
998         return 0;
999       }
1000
1001   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1002   info->debug_base = 0;
1003   if (locate_base (info) == 0)
1004     {
1005       do_cleanups (cleanups);
1006       return 0; /* failed somehow...  */
1007     }
1008
1009   /* First link map member should be the executable.  */
1010   lm = solib_svr4_r_map (info);
1011   if (lm == 0)
1012     {
1013       do_cleanups (cleanups);
1014       return 0; /* failed somehow...  */
1015     }
1016
1017   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
1018   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
1019
1020   /* Convert the address to host format.  */
1021   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
1022
1023   if (l_name == 0)
1024     {
1025       do_cleanups (cleanups);
1026       return 0;         /* No filename.  */
1027     }
1028
1029   /* Now fetch the filename from target memory.  */
1030   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1031   make_cleanup (xfree, filename);
1032
1033   if (errcode)
1034     {
1035       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
1036                safe_strerror (errcode));
1037       do_cleanups (cleanups);
1038       return 0;
1039     }
1040
1041   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
1042   symbol_file_add_main (filename, from_tty);
1043
1044   do_cleanups (cleanups);
1045   return 1;
1046 }
1047
1048 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
1049    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
1050
1051 struct svr4_library_list
1052 {
1053   struct so_list *head, **tailp;
1054
1055   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
1056      NULL if not known.  */
1057   CORE_ADDR main_lm;
1058 };
1059
1060 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
1061
1062 static void
1063 svr4_free_so (struct so_list *so)
1064 {
1065   xfree (so->lm_info);
1066 }
1067
1068 /* Implement target_so_ops.clear_so.  */
1069
1070 static void
1071 svr4_clear_so (struct so_list *so)
1072 {
1073   if (so->lm_info != NULL)
1074     so->lm_info->l_addr_p = 0;
1075 }
1076
1077 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
1078
1079 static void
1080 svr4_free_library_list (void *p_list)
1081 {
1082   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
1083
1084   while (list != NULL)
1085     {
1086       struct so_list *next = list->next;
1087
1088       free_so (list);
1089       list = next;
1090     }
1091 }
1092
1093 /* Copy library list.  */
1094
1095 static struct so_list *
1096 svr4_copy_library_list (struct so_list *src)
1097 {
1098   struct so_list *dst = NULL;
1099   struct so_list **link = &dst;
1100
1101   while (src != NULL)
1102     {
1103       struct so_list *newobj;
1104
1105       newobj = xmalloc (sizeof (struct so_list));
1106       memcpy (newobj, src, sizeof (struct so_list));
1107
1108       newobj->lm_info = xmalloc (sizeof (struct lm_info));
1109       memcpy (newobj->lm_info, src->lm_info, sizeof (struct lm_info));
1110
1111       newobj->next = NULL;
1112       *link = newobj;
1113       link = &newobj->next;
1114
1115       src = src->next;
1116     }
1117
1118   return dst;
1119 }
1120
1121 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
1122
1123 #include "xml-support.h"
1124
1125 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
1126    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
1127
1128 static void
1129 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
1130                             const struct gdb_xml_element *element,
1131                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1132 {
1133   struct svr4_library_list *list = user_data;
1134   const char *name = xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1135   ULONGEST *lmp = xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1136   ULONGEST *l_addrp = xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1137   ULONGEST *l_ldp = xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1138   struct so_list *new_elem;
1139
1140   new_elem = XCNEW (struct so_list);
1141   new_elem->lm_info = XCNEW (struct lm_info);
1142   new_elem->lm_info->lm_addr = *lmp;
1143   new_elem->lm_info->l_addr_inferior = *l_addrp;
1144   new_elem->lm_info->l_ld = *l_ldp;
1145
1146   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1147   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1148   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1149
1150   *list->tailp = new_elem;
1151   list->tailp = &new_elem->next;
1152 }
1153
1154 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1155
1156 static void
1157 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1158                               const struct gdb_xml_element *element,
1159                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1160 {
1161   struct svr4_library_list *list = user_data;
1162   const char *version = xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1163   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1164
1165   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1166     gdb_xml_error (parser,
1167                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1168                    version);
1169
1170   if (main_lm)
1171     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1172 }
1173
1174 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1175    The root element is a <library-list>.  */
1176
1177 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1178 {
1179   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1180   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1181   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1182   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1183   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1184 };
1185
1186 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1187 {
1188   {
1189     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1190     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1191     library_list_start_library, NULL
1192   },
1193   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1194 };
1195
1196 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1197 {
1198   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1199   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1200   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1201 };
1202
1203 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1204 {
1205   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1206     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1207   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1208 };
1209
1210 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1211
1212    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1213    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1214    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1215
1216 static int
1217 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1218 {
1219   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1220                                           &list->head);
1221
1222   memset (list, 0, sizeof (*list));
1223   list->tailp = &list->head;
1224   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list-svr4.dtd",
1225                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1226     {
1227       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1228       discard_cleanups (back_to);
1229       return 1;
1230     }
1231
1232   do_cleanups (back_to);
1233   return 0;
1234 }
1235
1236 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries-svr4:read packet.
1237
1238    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1239    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1240    empty, caller is responsible for freeing all its entries.
1241
1242    Note that ANNEX must be NULL if the remote does not explicitly allow
1243    qXfer:libraries-svr4:read packets with non-empty annexes.  Support for
1244    this can be checked using target_augmented_libraries_svr4_read ().  */
1245
1246 static int
1247 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1248                                      const char *annex)
1249 {
1250   char *svr4_library_document;
1251   int result;
1252   struct cleanup *back_to;
1253
1254   gdb_assert (annex == NULL || target_augmented_libraries_svr4_read ());
1255
1256   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1257   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1258                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1259                                                 annex);
1260   if (svr4_library_document == NULL)
1261     return 0;
1262
1263   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1264   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1265   do_cleanups (back_to);
1266
1267   return result;
1268 }
1269
1270 #else
1271
1272 static int
1273 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1274                                      const char *annex)
1275 {
1276   return 0;
1277 }
1278
1279 #endif
1280
1281 /* If no shared library information is available from the dynamic
1282    linker, build a fallback list from other sources.  */
1283
1284 static struct so_list *
1285 svr4_default_sos (void)
1286 {
1287   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1288   struct so_list *newobj;
1289
1290   if (!info->debug_loader_offset_p)
1291     return NULL;
1292
1293   newobj = XCNEW (struct so_list);
1294
1295   newobj->lm_info = xzalloc (sizeof (struct lm_info));
1296
1297   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1298   newobj->lm_info->l_addr = info->debug_loader_offset;
1299   newobj->lm_info->l_addr_p = 1;
1300
1301   strncpy (newobj->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1302   newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1303   strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1304
1305   return newobj;
1306 }
1307
1308 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.
1309    Expect the first entry in the chain's previous entry to be PREV_LM.
1310    Add the entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the
1311    first entry if IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according
1312    to it.  Returns nonzero upon success.  If zero is returned the
1313    entries stored to LINK_PTR_PTR are still valid although they may
1314    represent only part of the inferior library list.  */
1315
1316 static int
1317 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, CORE_ADDR prev_lm,
1318                    struct so_list ***link_ptr_ptr, int ignore_first)
1319 {
1320   CORE_ADDR first_l_name = 0;
1321   CORE_ADDR next_lm;
1322
1323   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1324     {
1325       struct so_list *newobj;
1326       struct cleanup *old_chain;
1327       int errcode;
1328       char *buffer;
1329
1330       newobj = XCNEW (struct so_list);
1331       old_chain = make_cleanup_free_so (newobj);
1332
1333       newobj->lm_info = lm_info_read (lm);
1334       if (newobj->lm_info == NULL)
1335         {
1336           do_cleanups (old_chain);
1337           return 0;
1338         }
1339
1340       next_lm = newobj->lm_info->l_next;
1341
1342       if (newobj->lm_info->l_prev != prev_lm)
1343         {
1344           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1345                    paddress (target_gdbarch (), prev_lm),
1346                    paddress (target_gdbarch (), newobj->lm_info->l_prev));
1347           do_cleanups (old_chain);
1348           return 0;
1349         }
1350
1351       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1352          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1353          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1354          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1355          decide when to ignore it.  */
1356       if (ignore_first && newobj->lm_info->l_prev == 0)
1357         {
1358           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1359
1360           first_l_name = newobj->lm_info->l_name;
1361           info->main_lm_addr = newobj->lm_info->lm_addr;
1362           do_cleanups (old_chain);
1363           continue;
1364         }
1365
1366       /* Extract this shared object's name.  */
1367       target_read_string (newobj->lm_info->l_name, &buffer,
1368                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1369       if (errcode != 0)
1370         {
1371           /* If this entry's l_name address matches that of the
1372              inferior executable, then this is not a normal shared
1373              object, but (most likely) a vDSO.  In this case, silently
1374              skip it; otherwise emit a warning. */
1375           if (first_l_name == 0 || newobj->lm_info->l_name != first_l_name)
1376             warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1377                      safe_strerror (errcode));
1378           do_cleanups (old_chain);
1379           continue;
1380         }
1381
1382       strncpy (newobj->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1383       newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1384       strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1385       xfree (buffer);
1386
1387       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1388          for the main executable, don't include it in the list.  */
1389       if (! newobj->so_name[0] || match_main (newobj->so_name))
1390         {
1391           do_cleanups (old_chain);
1392           continue;
1393         }
1394
1395       discard_cleanups (old_chain);
1396       newobj->next = 0;
1397       **link_ptr_ptr = newobj;
1398       *link_ptr_ptr = &newobj->next;
1399     }
1400
1401   return 1;
1402 }
1403
1404 /* Read the full list of currently loaded shared objects directly
1405    from the inferior, without referring to any libraries read and
1406    stored by the probes interface.  Handle special cases relating
1407    to the first elements of the list.  */
1408
1409 static struct so_list *
1410 svr4_current_sos_direct (struct svr4_info *info)
1411 {
1412   CORE_ADDR lm;
1413   struct so_list *head = NULL;
1414   struct so_list **link_ptr = &head;
1415   struct cleanup *back_to;
1416   int ignore_first;
1417   struct svr4_library_list library_list;
1418
1419   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1420      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1421      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1422      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1423
1424      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1425      suboptimal code path.  */
1426
1427   info->using_xfer = svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list,
1428                                                           NULL);
1429   if (info->using_xfer)
1430     {
1431       if (library_list.main_lm)
1432         info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1433
1434       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1435     }
1436
1437   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1438   info->debug_base = 0;
1439   locate_base (info);
1440
1441   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1442      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1443   if (! info->debug_base)
1444     return svr4_default_sos ();
1445
1446   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1447      late by a static executable.  */
1448   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1449     ignore_first = 0;
1450   else
1451     ignore_first = 1;
1452
1453   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1454
1455   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1456      `struct so_list' nodes.  */
1457   lm = solib_svr4_r_map (info);
1458   if (lm)
1459     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, ignore_first);
1460
1461   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1462      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1463      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1464      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1465   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1466   if (lm)
1467     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, 0);
1468
1469   discard_cleanups (back_to);
1470
1471   if (head == NULL)
1472     return svr4_default_sos ();
1473
1474   return head;
1475 }
1476
1477 /* Implement the main part of the "current_sos" target_so_ops
1478    method.  */
1479
1480 static struct so_list *
1481 svr4_current_sos_1 (void)
1482 {
1483   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1484
1485   /* If the solib list has been read and stored by the probes
1486      interface then we return a copy of the stored list.  */
1487   if (info->solib_list != NULL)
1488     return svr4_copy_library_list (info->solib_list);
1489
1490   /* Otherwise obtain the solib list directly from the inferior.  */
1491   return svr4_current_sos_direct (info);
1492 }
1493
1494 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1495
1496 static struct so_list *
1497 svr4_current_sos (void)
1498 {
1499   struct so_list *so_head = svr4_current_sos_1 ();
1500   struct mem_range vsyscall_range;
1501
1502   /* Filter out the vDSO module, if present.  Its symbol file would
1503      not be found on disk.  The vDSO/vsyscall's OBJFILE is instead
1504      managed by symfile-mem.c:add_vsyscall_page.  */
1505   if (gdbarch_vsyscall_range (target_gdbarch (), &vsyscall_range)
1506       && vsyscall_range.length != 0)
1507     {
1508       struct so_list **sop;
1509
1510       sop = &so_head;
1511       while (*sop != NULL)
1512         {
1513           struct so_list *so = *sop;
1514
1515           /* We can't simply match the vDSO by starting address alone,
1516              because lm_info->l_addr_inferior (and also l_addr) do not
1517              necessarily represent the real starting address of the
1518              ELF if the vDSO's ELF itself is "prelinked".  The l_ld
1519              field (the ".dynamic" section of the shared object)
1520              always points at the absolute/resolved address though.
1521              So check whether that address is inside the vDSO's
1522              mapping instead.
1523
1524              E.g., on Linux 3.16 (x86_64) the vDSO is a regular
1525              0-based ELF, and we see:
1526
1527               (gdb) info auxv
1528               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffb000
1529               (gdb)  p/x *_r_debug.r_map.l_next
1530               $1 = {l_addr = 0x7ffff7ffb000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffb318, ...}
1531
1532              And on Linux 2.6.32 (x86_64) we see:
1533
1534               (gdb) info auxv
1535               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffe000
1536               (gdb) p/x *_r_debug.r_map.l_next
1537               $5 = {l_addr = 0x7ffff88fe000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffe580, ... }
1538
1539              Dumping that vDSO shows:
1540
1541               (gdb) info proc mappings
1542               0x7ffff7ffe000  0x7ffff7fff000  0x1000  0  [vdso]
1543               (gdb) dump memory vdso.bin 0x7ffff7ffe000 0x7ffff7fff000
1544               # readelf -Wa vdso.bin
1545               [...]
1546                 Entry point address: 0xffffffffff700700
1547               [...]
1548               Section Headers:
1549                 [Nr] Name     Type    Address          Off    Size
1550                 [ 0]          NULL    0000000000000000 000000 000000
1551                 [ 1] .hash    HASH    ffffffffff700120 000120 000038
1552                 [ 2] .dynsym  DYNSYM  ffffffffff700158 000158 0000d8
1553               [...]
1554                 [ 9] .dynamic DYNAMIC ffffffffff700580 000580 0000f0
1555           */
1556           if (address_in_mem_range (so->lm_info->l_ld, &vsyscall_range))
1557             {
1558               *sop = so->next;
1559               free_so (so);
1560               break;
1561             }
1562
1563           sop = &so->next;
1564         }
1565     }
1566
1567   return so_head;
1568 }
1569
1570 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1571
1572 CORE_ADDR
1573 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1574 {
1575   struct so_list *so;
1576   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1577
1578   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1579   if (info->main_lm_addr == 0)
1580     solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1581
1582   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1583   if (objfile == symfile_objfile)
1584     return info->main_lm_addr;
1585
1586   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1587      of shared libraries.  */
1588   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1589     if (so->objfile == objfile)
1590       return so->lm_info->lm_addr;
1591
1592   /* Not found!  */
1593   return 0;
1594 }
1595
1596 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1597    the main executable file is by looking at its name.  Return
1598    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1599
1600 static int
1601 match_main (const char *soname)
1602 {
1603   const char * const *mainp;
1604
1605   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1606     {
1607       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1608         return (1);
1609     }
1610
1611   return (0);
1612 }
1613
1614 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1615    SVR4 run time loader.  */
1616
1617 int
1618 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1619 {
1620   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1621
1622   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1623            && pc < info->interp_text_sect_high)
1624           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1625               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1626           || in_plt_section (pc)
1627           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1628 }
1629
1630 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1631    address.  */
1632
1633 static CORE_ADDR
1634 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1635 {
1636   CORE_ADDR addr;
1637
1638   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1639      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1640      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1641      the address of a function descriptor from which the entry point
1642      address may be extracted.  This address is extracted by
1643      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1644      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1645      function for targets which don't use function descriptors.  */
1646   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1647                                              bfd_get_start_address (abfd),
1648                                              targ);
1649   return gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), addr);
1650 }
1651
1652 /* A probe and its associated action.  */
1653
1654 struct probe_and_action
1655 {
1656   /* The probe.  */
1657   struct probe *probe;
1658
1659   /* The relocated address of the probe.  */
1660   CORE_ADDR address;
1661
1662   /* The action.  */
1663   enum probe_action action;
1664 };
1665
1666 /* Returns a hash code for the probe_and_action referenced by p.  */
1667
1668 static hashval_t
1669 hash_probe_and_action (const void *p)
1670 {
1671   const struct probe_and_action *pa = p;
1672
1673   return (hashval_t) pa->address;
1674 }
1675
1676 /* Returns non-zero if the probe_and_actions referenced by p1 and p2
1677    are equal.  */
1678
1679 static int
1680 equal_probe_and_action (const void *p1, const void *p2)
1681 {
1682   const struct probe_and_action *pa1 = p1;
1683   const struct probe_and_action *pa2 = p2;
1684
1685   return pa1->address == pa2->address;
1686 }
1687
1688 /* Register a solib event probe and its associated action in the
1689    probes table.  */
1690
1691 static void
1692 register_solib_event_probe (struct probe *probe, CORE_ADDR address,
1693                             enum probe_action action)
1694 {
1695   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1696   struct probe_and_action lookup, *pa;
1697   void **slot;
1698
1699   /* Create the probes table, if necessary.  */
1700   if (info->probes_table == NULL)
1701     info->probes_table = htab_create_alloc (1, hash_probe_and_action,
1702                                             equal_probe_and_action,
1703                                             xfree, xcalloc, xfree);
1704
1705   lookup.probe = probe;
1706   lookup.address = address;
1707   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, INSERT);
1708   gdb_assert (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY);
1709
1710   pa = XCNEW (struct probe_and_action);
1711   pa->probe = probe;
1712   pa->address = address;
1713   pa->action = action;
1714
1715   *slot = pa;
1716 }
1717
1718 /* Get the solib event probe at the specified location, and the
1719    action associated with it.  Returns NULL if no solib event probe
1720    was found.  */
1721
1722 static struct probe_and_action *
1723 solib_event_probe_at (struct svr4_info *info, CORE_ADDR address)
1724 {
1725   struct probe_and_action lookup;
1726   void **slot;
1727
1728   lookup.address = address;
1729   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, NO_INSERT);
1730
1731   if (slot == NULL)
1732     return NULL;
1733
1734   return (struct probe_and_action *) *slot;
1735 }
1736
1737 /* Decide what action to take when the specified solib event probe is
1738    hit.  */
1739
1740 static enum probe_action
1741 solib_event_probe_action (struct probe_and_action *pa)
1742 {
1743   enum probe_action action;
1744   unsigned probe_argc;
1745   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1746
1747   action = pa->action;
1748   if (action == DO_NOTHING || action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1749     return action;
1750
1751   gdb_assert (action == FULL_RELOAD || action == UPDATE_OR_RELOAD);
1752
1753   /* Check that an appropriate number of arguments has been supplied.
1754      We expect:
1755        arg0: Lmid_t lmid (mandatory)
1756        arg1: struct r_debug *debug_base (mandatory)
1757        arg2: struct link_map *new (optional, for incremental updates)  */
1758   probe_argc = get_probe_argument_count (pa->probe, frame);
1759   if (probe_argc == 2)
1760     action = FULL_RELOAD;
1761   else if (probe_argc < 2)
1762     action = PROBES_INTERFACE_FAILED;
1763
1764   return action;
1765 }
1766
1767 /* Populate the shared object list by reading the entire list of
1768    shared objects from the inferior.  Handle special cases relating
1769    to the first elements of the list.  Returns nonzero on success.  */
1770
1771 static int
1772 solist_update_full (struct svr4_info *info)
1773 {
1774   free_solib_list (info);
1775   info->solib_list = svr4_current_sos_direct (info);
1776
1777   return 1;
1778 }
1779
1780 /* Update the shared object list starting from the link-map entry
1781    passed by the linker in the probe's third argument.  Returns
1782    nonzero if the list was successfully updated, or zero to indicate
1783    failure.  */
1784
1785 static int
1786 solist_update_incremental (struct svr4_info *info, CORE_ADDR lm)
1787 {
1788   struct so_list *tail;
1789   CORE_ADDR prev_lm;
1790
1791   /* svr4_current_sos_direct contains logic to handle a number of
1792      special cases relating to the first elements of the list.  To
1793      avoid duplicating this logic we defer to solist_update_full
1794      if the list is empty.  */
1795   if (info->solib_list == NULL)
1796     return 0;
1797
1798   /* Fall back to a full update if we are using a remote target
1799      that does not support incremental transfers.  */
1800   if (info->using_xfer && !target_augmented_libraries_svr4_read ())
1801     return 0;
1802
1803   /* Walk to the end of the list.  */
1804   for (tail = info->solib_list; tail->next != NULL; tail = tail->next)
1805     /* Nothing.  */;
1806   prev_lm = tail->lm_info->lm_addr;
1807
1808   /* Read the new objects.  */
1809   if (info->using_xfer)
1810     {
1811       struct svr4_library_list library_list;
1812       char annex[64];
1813
1814       xsnprintf (annex, sizeof (annex), "start=%s;prev=%s",
1815                  phex_nz (lm, sizeof (lm)),
1816                  phex_nz (prev_lm, sizeof (prev_lm)));
1817       if (!svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list, annex))
1818         return 0;
1819
1820       tail->next = library_list.head;
1821     }
1822   else
1823     {
1824       struct so_list **link = &tail->next;
1825
1826       /* IGNORE_FIRST may safely be set to zero here because the
1827          above check and deferral to solist_update_full ensures
1828          that this call to svr4_read_so_list will never see the
1829          first element.  */
1830       if (!svr4_read_so_list (lm, prev_lm, &link, 0))
1831         return 0;
1832     }
1833
1834   return 1;
1835 }
1836
1837 /* Disable the probes-based linker interface and revert to the
1838    original interface.  We don't reset the breakpoints as the
1839    ones set up for the probes-based interface are adequate.  */
1840
1841 static void
1842 disable_probes_interface_cleanup (void *arg)
1843 {
1844   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1845
1846   warning (_("Probes-based dynamic linker interface failed.\n"
1847              "Reverting to original interface.\n"));
1848
1849   free_probes_table (info);
1850   free_solib_list (info);
1851 }
1852
1853 /* Update the solib list as appropriate when using the
1854    probes-based linker interface.  Do nothing if using the
1855    standard interface.  */
1856
1857 static void
1858 svr4_handle_solib_event (void)
1859 {
1860   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1861   struct probe_and_action *pa;
1862   enum probe_action action;
1863   struct cleanup *old_chain, *usm_chain;
1864   struct value *val;
1865   CORE_ADDR pc, debug_base, lm = 0;
1866   int is_initial_ns;
1867   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1868
1869   /* Do nothing if not using the probes interface.  */
1870   if (info->probes_table == NULL)
1871     return;
1872
1873   /* If anything goes wrong we revert to the original linker
1874      interface.  */
1875   old_chain = make_cleanup (disable_probes_interface_cleanup, NULL);
1876
1877   pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
1878   pa = solib_event_probe_at (info, pc);
1879   if (pa == NULL)
1880     {
1881       do_cleanups (old_chain);
1882       return;
1883     }
1884
1885   action = solib_event_probe_action (pa);
1886   if (action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1887     {
1888       do_cleanups (old_chain);
1889       return;
1890     }
1891
1892   if (action == DO_NOTHING)
1893     {
1894       discard_cleanups (old_chain);
1895       return;
1896     }
1897
1898   /* evaluate_probe_argument looks up symbols in the dynamic linker
1899      using find_pc_section.  find_pc_section is accelerated by a cache
1900      called the section map.  The section map is invalidated every
1901      time a shared library is loaded or unloaded, and if the inferior
1902      is generating a lot of shared library events then the section map
1903      will be updated every time svr4_handle_solib_event is called.
1904      We called find_pc_section in svr4_create_solib_event_breakpoints,
1905      so we can guarantee that the dynamic linker's sections are in the
1906      section map.  We can therefore inhibit section map updates across
1907      these calls to evaluate_probe_argument and save a lot of time.  */
1908   inhibit_section_map_updates (current_program_space);
1909   usm_chain = make_cleanup (resume_section_map_updates_cleanup,
1910                             current_program_space);
1911
1912   val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 1, frame);
1913   if (val == NULL)
1914     {
1915       do_cleanups (old_chain);
1916       return;
1917     }
1918
1919   debug_base = value_as_address (val);
1920   if (debug_base == 0)
1921     {
1922       do_cleanups (old_chain);
1923       return;
1924     }
1925
1926   /* Always locate the debug struct, in case it moved.  */
1927   info->debug_base = 0;
1928   if (locate_base (info) == 0)
1929     {
1930       do_cleanups (old_chain);
1931       return;
1932     }
1933
1934   /* GDB does not currently support libraries loaded via dlmopen
1935      into namespaces other than the initial one.  We must ignore
1936      any namespace other than the initial namespace here until
1937      support for this is added to GDB.  */
1938   if (debug_base != info->debug_base)
1939     action = DO_NOTHING;
1940
1941   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
1942     {
1943       val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 2, frame);
1944       if (val != NULL)
1945         lm = value_as_address (val);
1946
1947       if (lm == 0)
1948         action = FULL_RELOAD;
1949     }
1950
1951   /* Resume section map updates.  */
1952   do_cleanups (usm_chain);
1953
1954   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
1955     {
1956       if (!solist_update_incremental (info, lm))
1957         action = FULL_RELOAD;
1958     }
1959
1960   if (action == FULL_RELOAD)
1961     {
1962       if (!solist_update_full (info))
1963         {
1964           do_cleanups (old_chain);
1965           return;
1966         }
1967     }
1968
1969   discard_cleanups (old_chain);
1970 }
1971
1972 /* Helper function for svr4_update_solib_event_breakpoints.  */
1973
1974 static int
1975 svr4_update_solib_event_breakpoint (struct breakpoint *b, void *arg)
1976 {
1977   struct bp_location *loc;
1978
1979   if (b->type != bp_shlib_event)
1980     {
1981       /* Continue iterating.  */
1982       return 0;
1983     }
1984
1985   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
1986     {
1987       struct svr4_info *info;
1988       struct probe_and_action *pa;
1989
1990       info = program_space_data (loc->pspace, solib_svr4_pspace_data);
1991       if (info == NULL || info->probes_table == NULL)
1992         continue;
1993
1994       pa = solib_event_probe_at (info, loc->address);
1995       if (pa == NULL)
1996         continue;
1997
1998       if (pa->action == DO_NOTHING)
1999         {
2000           if (b->enable_state == bp_disabled && stop_on_solib_events)
2001             enable_breakpoint (b);
2002           else if (b->enable_state == bp_enabled && !stop_on_solib_events)
2003             disable_breakpoint (b);
2004         }
2005
2006       break;
2007     }
2008
2009   /* Continue iterating.  */
2010   return 0;
2011 }
2012
2013 /* Enable or disable optional solib event breakpoints as appropriate.
2014    Called whenever stop_on_solib_events is changed.  */
2015
2016 static void
2017 svr4_update_solib_event_breakpoints (void)
2018 {
2019   iterate_over_breakpoints (svr4_update_solib_event_breakpoint, NULL);
2020 }
2021
2022 /* Create and register solib event breakpoints.  PROBES is an array
2023    of NUM_PROBES elements, each of which is vector of probes.  A
2024    solib event breakpoint will be created and registered for each
2025    probe.  */
2026
2027 static void
2028 svr4_create_probe_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2029                                VEC (probe_p) **probes,
2030                                struct objfile *objfile)
2031 {
2032   int i;
2033
2034   for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2035     {
2036       enum probe_action action = probe_info[i].action;
2037       struct probe *probe;
2038       int ix;
2039
2040       for (ix = 0;
2041            VEC_iterate (probe_p, probes[i], ix, probe);
2042            ++ix)
2043         {
2044           CORE_ADDR address = get_probe_address (probe, objfile);
2045
2046           create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2047           register_solib_event_probe (probe, address, action);
2048         }
2049     }
2050
2051   svr4_update_solib_event_breakpoints ();
2052 }
2053
2054 /* Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers call a marker function
2055    before and after mapping and unmapping shared libraries.  The sole
2056    purpose of this method is to allow debuggers to set a breakpoint so
2057    they can track these changes.
2058
2059    Some versions of the glibc dynamic linker contain named probes
2060    to allow more fine grained stopping.  Given the address of the
2061    original marker function, this function attempts to find these
2062    probes, and if found, sets breakpoints on those instead.  If the
2063    probes aren't found, a single breakpoint is set on the original
2064    marker function.  */
2065
2066 static void
2067 svr4_create_solib_event_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2068                                      CORE_ADDR address)
2069 {
2070   struct obj_section *os;
2071
2072   os = find_pc_section (address);
2073   if (os != NULL)
2074     {
2075       int with_prefix;
2076
2077       for (with_prefix = 0; with_prefix <= 1; with_prefix++)
2078         {
2079           VEC (probe_p) *probes[NUM_PROBES];
2080           int all_probes_found = 1;
2081           int checked_can_use_probe_arguments = 0;
2082           int i;
2083
2084           memset (probes, 0, sizeof (probes));
2085           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2086             {
2087               const char *name = probe_info[i].name;
2088               struct probe *p;
2089               char buf[32];
2090
2091               /* Fedora 17 and Red Hat Enterprise Linux 6.2-6.4
2092                  shipped with an early version of the probes code in
2093                  which the probes' names were prefixed with "rtld_"
2094                  and the "map_failed" probe did not exist.  The
2095                  locations of the probes are otherwise the same, so
2096                  we check for probes with prefixed names if probes
2097                  with unprefixed names are not present.  */
2098               if (with_prefix)
2099                 {
2100                   xsnprintf (buf, sizeof (buf), "rtld_%s", name);
2101                   name = buf;
2102                 }
2103
2104               probes[i] = find_probes_in_objfile (os->objfile, "rtld", name);
2105
2106               /* The "map_failed" probe did not exist in early
2107                  versions of the probes code in which the probes'
2108                  names were prefixed with "rtld_".  */
2109               if (strcmp (name, "rtld_map_failed") == 0)
2110                 continue;
2111
2112               if (VEC_empty (probe_p, probes[i]))
2113                 {
2114                   all_probes_found = 0;
2115                   break;
2116                 }
2117
2118               /* Ensure probe arguments can be evaluated.  */
2119               if (!checked_can_use_probe_arguments)
2120                 {
2121                   p = VEC_index (probe_p, probes[i], 0);
2122                   if (!can_evaluate_probe_arguments (p))
2123                     {
2124                       all_probes_found = 0;
2125                       break;
2126                     }
2127                   checked_can_use_probe_arguments = 1;
2128                 }
2129             }
2130
2131           if (all_probes_found)
2132             svr4_create_probe_breakpoints (gdbarch, probes, os->objfile);
2133
2134           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2135             VEC_free (probe_p, probes[i]);
2136
2137           if (all_probes_found)
2138             return;
2139         }
2140     }
2141
2142   create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2143 }
2144
2145 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
2146
2147 static int
2148 cmp_name_and_sec_flags (asymbol *sym, void *data)
2149 {
2150   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
2151           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
2152 }
2153 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
2154
2155    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
2156    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
2157    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
2158    enables that breakpoint.
2159
2160    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
2161    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
2162    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
2163    original contents of that place and the breakpoint address itself,
2164    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
2165    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
2166    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
2167    the breakpointed location (which is only known after it stops),
2168    chasing around to locate the shared libraries that have been
2169    loaded, then resuming.
2170
2171    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
2172    which is statically initialized at the time the shared library is
2173    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
2174    teed to be called once before mapping in a library, and again when
2175    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
2176    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
2177    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
2178    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
2179
2180    The debugger interface structure also contains an enumeration which
2181    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
2182    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
2183    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
2184
2185 static int
2186 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
2187 {
2188   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2189   const char * const *bkpt_namep;
2190   asection *interp_sect;
2191   char *interp_name;
2192   CORE_ADDR sym_addr;
2193
2194   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
2195   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
2196
2197   /* If we already have a shared library list in the target, and
2198      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
2199      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
2200      is the object containing r_brk.  */
2201
2202   solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2203   sym_addr = 0;
2204   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
2205     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
2206
2207   if (sym_addr != 0)
2208     {
2209       struct obj_section *os;
2210
2211       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
2212         (target_gdbarch (), gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2213                                                              sym_addr,
2214                                                              &current_target));
2215
2216       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
2217          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
2218          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
2219          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
2220          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
2221          or be replaced if it's getting in the way.
2222
2223          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
2224          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
2225          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
2226          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
2227          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
2228          address to svr4_create_solib_event_breakpoints.  The call to
2229          find_pc_section verifies we know about the address and have some
2230          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
2231          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
2232          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
2233          information it already knows about.  Sigh.  */
2234
2235       os = find_pc_section (sym_addr);
2236       if (os != NULL)
2237         {
2238           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2239              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2240           bfd *tmp_bfd;
2241           CORE_ADDR load_addr;
2242
2243           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
2244           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
2245                                 SECT_OFF_TEXT (os->objfile));
2246
2247           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2248           if (interp_sect)
2249             {
2250               info->interp_text_sect_low =
2251                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2252               info->interp_text_sect_high =
2253                 info->interp_text_sect_low
2254                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2255             }
2256           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2257           if (interp_sect)
2258             {
2259               info->interp_plt_sect_low =
2260                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2261               info->interp_plt_sect_high =
2262                 info->interp_plt_sect_low
2263                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2264             }
2265
2266           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2267           return 1;
2268         }
2269     }
2270
2271   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
2272      into the old breakpoint at symbol code.  */
2273   interp_name = find_program_interpreter ();
2274   if (interp_name)
2275     {
2276       CORE_ADDR load_addr = 0;
2277       int load_addr_found = 0;
2278       int loader_found_in_list = 0;
2279       struct so_list *so;
2280       bfd *tmp_bfd = NULL;
2281       struct target_ops *tmp_bfd_target;
2282
2283       sym_addr = 0;
2284
2285       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
2286          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
2287          in the dynamic linker itself.
2288
2289          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
2290          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
2291          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
2292          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
2293
2294       TRY
2295         {
2296           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
2297         }
2298       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2299         {
2300         }
2301       END_CATCH
2302
2303       if (tmp_bfd == NULL)
2304         goto bkpt_at_symbol;
2305
2306       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
2307          well as BFD operations can be used.  */
2308       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd);
2309       /* target_bfd_reopen acquired its own reference, so we can
2310          release ours now.  */
2311       gdb_bfd_unref (tmp_bfd);
2312
2313       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
2314          address from the shared library table.  */
2315       so = master_so_list ();
2316       while (so)
2317         {
2318           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
2319             {
2320               load_addr_found = 1;
2321               loader_found_in_list = 1;
2322               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd);
2323               break;
2324             }
2325           so = so->next;
2326         }
2327
2328       /* If we were not able to find the base address of the loader
2329          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
2330       if (!load_addr_found)
2331         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
2332           {
2333             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
2334
2335             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
2336                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
2337                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
2338                GDB.  */
2339
2340             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2341               {
2342                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
2343                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd,
2344                                                               tmp_bfd_target);
2345
2346                 gdb_assert (load_addr < space_size);
2347
2348                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
2349                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
2350
2351                 if (tmp_entry_point < space_size
2352                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
2353                   load_addr -= space_size;
2354               }
2355
2356             load_addr_found = 1;
2357           }
2358
2359       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
2360          the current pc (which should point at the entry point for the
2361          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
2362
2363          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
2364          fallback method because it has actually been working well in
2365          most cases.  */
2366       if (!load_addr_found)
2367         {
2368           struct regcache *regcache
2369             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
2370
2371           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
2372                        - exec_entry_point (tmp_bfd, tmp_bfd_target));
2373         }
2374
2375       if (!loader_found_in_list)
2376         {
2377           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
2378           info->debug_loader_offset_p = 1;
2379           info->debug_loader_offset = load_addr;
2380           solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2381         }
2382
2383       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2384          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2385       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2386       if (interp_sect)
2387         {
2388           info->interp_text_sect_low =
2389             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2390           info->interp_text_sect_high =
2391             info->interp_text_sect_low
2392             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2393         }
2394       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2395       if (interp_sect)
2396         {
2397           info->interp_plt_sect_low =
2398             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2399           info->interp_plt_sect_high =
2400             info->interp_plt_sect_low
2401             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2402         }
2403
2404       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
2405       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2406         {
2407           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, cmp_name_and_sec_flags,
2408                                             (void *) *bkpt_namep);
2409           if (sym_addr != 0)
2410             break;
2411         }
2412
2413       if (sym_addr != 0)
2414         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
2415            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
2416            target, this will always produce an unrelocated value.  */
2417         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2418                                                        sym_addr,
2419                                                        tmp_bfd_target);
2420
2421       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Closing
2422          the target closes the underlying bfd, because it holds the
2423          only remaining reference.  */
2424       target_close (tmp_bfd_target);
2425
2426       if (sym_addr != 0)
2427         {
2428           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (),
2429                                                load_addr + sym_addr);
2430           xfree (interp_name);
2431           return 1;
2432         }
2433
2434       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
2435          linker.  Warn and drop into the old code.  */
2436     bkpt_at_symbol:
2437       xfree (interp_name);
2438       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
2439                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
2440                "and track explicitly loaded dynamic code."));
2441     }
2442
2443   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
2444      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
2445
2446   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2447     {
2448       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2449       if ((msymbol.minsym != NULL)
2450           && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2451         {
2452           sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2453           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2454                                                          sym_addr,
2455                                                          &current_target);
2456           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2457           return 1;
2458         }
2459     }
2460
2461   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
2462     {
2463       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2464         {
2465           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2466           if ((msymbol.minsym != NULL)
2467               && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2468             {
2469               sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2470               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2471                                                              sym_addr,
2472                                                              &current_target);
2473               svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2474               return 1;
2475             }
2476         }
2477     }
2478   return 0;
2479 }
2480
2481 /* Implement the "special_symbol_handling" target_so_ops method.  */
2482
2483 static void
2484 svr4_special_symbol_handling (void)
2485 {
2486   /* Nothing to do.  */
2487 }
2488
2489 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
2490    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
2491
2492 static gdb_byte *
2493 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
2494 {
2495   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
2496   gdb_byte *buf;
2497
2498   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2499
2500   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
2501   if (*phdrs_size == 0)
2502     return NULL;
2503
2504   buf = xmalloc (*phdrs_size);
2505   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
2506       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
2507     {
2508       xfree (buf);
2509       return NULL;
2510     }
2511
2512   return buf;
2513 }
2514
2515 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
2516    exec_bfd.  Otherwise return 0.
2517
2518    We relocate all of the sections by the same amount.  This
2519    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
2520    According to the System V Application Binary Interface,
2521    Edition 4.1, page 5-5:
2522
2523      ...  Though the system chooses virtual addresses for
2524      individual processes, it maintains the segments' relative
2525      positions.  Because position-independent code uses relative
2526      addressesing between segments, the difference between
2527      virtual addresses in memory must match the difference
2528      between virtual addresses in the file.  The difference
2529      between the virtual address of any segment in memory and
2530      the corresponding virtual address in the file is thus a
2531      single constant value for any one executable or shared
2532      object in a given process.  This difference is the base
2533      address.  One use of the base address is to relocate the
2534      memory image of the program during dynamic linking.
2535
2536    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
2537    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
2538
2539    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
2540    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
2541    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
2542    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
2543    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
2544
2545    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
2546    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
2547
2548    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
2549      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
2550      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
2551      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
2552      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
2553      be a time in the future when it is desirable to do relocations
2554      on other types of files as well in which case this condition
2555      should either be removed or modified to accomodate the new file
2556      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
2557
2558 static int
2559 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
2560 {
2561   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
2562      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
2563   CORE_ADDR entry_point, exec_displacement;
2564
2565   if (exec_bfd == NULL)
2566     return 0;
2567
2568   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
2569      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
2570      executables are ET_DYN.  */
2571
2572   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
2573     return 0;
2574
2575   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
2576     return 0;
2577
2578   exec_displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
2579
2580   /* Verify the EXEC_DISPLACEMENT candidate complies with the required page
2581      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
2582
2583   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2584     {
2585       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
2586
2587       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
2588          only congruency of addresses:
2589            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
2590          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
2591
2592       if ((exec_displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
2593         return 0;
2594     }
2595
2596   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
2597      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
2598      vector do not match the program headers in the executable, then we are
2599      looking at a different file than the one used by the kernel - for
2600      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
2601
2602   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2603     {
2604       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
2605          really do not match.  */
2606       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
2607       gdb_byte *buf, *buf2;
2608       int arch_size;
2609
2610       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size);
2611       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
2612       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
2613         {
2614           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
2615
2616           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
2617              represents current address in on-disk file.  target memory content
2618              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
2619              to a different address after the executable has been loaded.
2620              Moreover the address of placement in target memory can be
2621              different from what the program headers in target memory say -
2622              this is the goal of PIE.
2623
2624              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
2625              possible new prelink performed after start of the program.  Here
2626              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
2627              content offset for the verification purpose.  */
2628
2629           if (phdrs_size != phdrs2_size
2630               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
2631             ok = 0;
2632           else if (arch_size == 32
2633                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
2634                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
2635             {
2636               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2637               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2638               CORE_ADDR displacement = 0;
2639               int i;
2640
2641               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2642                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2643                  already have enough information to compute that displacement
2644                  with what we've read.  */
2645
2646               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2647                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2648                   {
2649                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
2650                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2651                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2652                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2653                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2654
2655                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2656                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2657                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2658
2659                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2660                                                       byte_order);
2661                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2662
2663                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2664                                                       byte_order);
2665                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2666
2667                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2668                       displacement = displacement_vaddr;
2669
2670                     break;
2671                   }
2672
2673               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2674
2675               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
2676                 {
2677                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
2678                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
2679                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2680                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2681                   asection *plt2_asect;
2682
2683                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2684                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2685                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2686                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
2687
2688                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2689                      prelink as its addresses are always zero.  */
2690
2691                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2692                     continue;
2693
2694                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2695
2696                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2697                                                     byte_order);
2698                   vaddr -= displacement;
2699                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
2700
2701                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2702                                                     byte_order);
2703                   paddr -= displacement;
2704                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
2705
2706                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2707                     continue;
2708
2709                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2710                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2711                      See PR 11786.  */
2712                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2713                     {
2714                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2715                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2716
2717                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 4);
2718                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 4);
2719                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2720                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 4);
2721                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 4);
2722                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 4);
2723                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2724                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 4);
2725
2726                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2727                           == 0)
2728                         continue;
2729                     }
2730
2731                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2732                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2733                   if (plt2_asect)
2734                     {
2735                       int content2;
2736                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2737                       CORE_ADDR filesz;
2738
2739                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2740                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2741
2742                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
2743                                                          byte_order);
2744
2745                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2746                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2747                       if (content2)
2748                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2749                       else
2750                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2751
2752                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
2753                                               filesz);
2754
2755                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2756                         continue;
2757                     }
2758
2759                   ok = 0;
2760                   break;
2761                 }
2762             }
2763           else if (arch_size == 64
2764                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
2765                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
2766             {
2767               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2768               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2769               CORE_ADDR displacement = 0;
2770               int i;
2771
2772               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2773                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2774                  already have enough information to compute that displacement
2775                  with what we've read.  */
2776
2777               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2778                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2779                   {
2780                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2781                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2782                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2783                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2784                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2785
2786                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2787                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2788                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2789
2790                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2791                                                       byte_order);
2792                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2793
2794                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2795                                                       byte_order);
2796                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2797
2798                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2799                       displacement = displacement_vaddr;
2800
2801                     break;
2802                   }
2803
2804               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2805
2806               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2807                 {
2808                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2809                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2810                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2811                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2812                   asection *plt2_asect;
2813
2814                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2815                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2816                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2817                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2818
2819                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2820                      prelink as its addresses are always zero.  */
2821
2822                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2823                     continue;
2824
2825                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2826
2827                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2828                                                     byte_order);
2829                   vaddr -= displacement;
2830                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2831
2832                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2833                                                     byte_order);
2834                   paddr -= displacement;
2835                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2836
2837                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2838                     continue;
2839
2840                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2841                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2842                      See PR 11786.  */
2843                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2844                     {
2845                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2846                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2847
2848                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 8);
2849                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 8);
2850                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2851                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 8);
2852                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 8);
2853                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 8);
2854                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2855                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 8);
2856
2857                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2858                           == 0)
2859                         continue;
2860                     }
2861
2862                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2863                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2864                   if (plt2_asect)
2865                     {
2866                       int content2;
2867                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2868                       CORE_ADDR filesz;
2869
2870                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2871                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2872
2873                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2874                                                          byte_order);
2875
2876                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2877                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2878                       if (content2)
2879                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2880                       else
2881                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2882
2883                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2884                                               filesz);
2885
2886                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2887                         continue;
2888                     }
2889
2890                   ok = 0;
2891                   break;
2892                 }
2893             }
2894           else
2895             ok = 0;
2896         }
2897
2898       xfree (buf);
2899       xfree (buf2);
2900
2901       if (!ok)
2902         return 0;
2903     }
2904
2905   if (info_verbose)
2906     {
2907       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2908          the executable symbols/file has been already relocated to
2909          displacement.  */
2910
2911       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2912                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2913                          paddress (target_gdbarch (), exec_displacement),
2914                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2915     }
2916
2917   *displacementp = exec_displacement;
2918   return 1;
2919 }
2920
2921 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2922    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2923    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2924    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2925
2926 static void
2927 svr4_relocate_main_executable (void)
2928 {
2929   CORE_ADDR displacement;
2930
2931   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2932      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
2933      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
2934      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
2935      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2936      already contains pre-computed offsets.
2937
2938      If we cannot compute the PIE displacement, either:
2939
2940        - The executable is not PIE.
2941
2942        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
2943          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
2944          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
2945
2946      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
2947      this run.  Either:
2948
2949        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
2950          already contain the correct values.  This can happen for instance
2951          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
2952          the `qOffsets' packet.
2953
2954        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
2955          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
2956
2957   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
2958     return;
2959
2960   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
2961      addresses.  */
2962
2963   if (symfile_objfile)
2964     {
2965       struct section_offsets *new_offsets;
2966       int i;
2967
2968       new_offsets = alloca (symfile_objfile->num_sections
2969                             * sizeof (*new_offsets));
2970
2971       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
2972         new_offsets->offsets[i] = displacement;
2973
2974       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
2975     }
2976   else if (exec_bfd)
2977     {
2978       asection *asect;
2979
2980       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
2981         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
2982                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
2983                                    + displacement));
2984     }
2985 }
2986
2987 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
2988
2989    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
2990    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
2991    executables) or the instruction at "start" for statically linked
2992    executables.  For dynamically linked executables, the system
2993    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
2994    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
2995    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
2996    jumps to "start" in the user executable.
2997
2998    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
2999    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
3000    addresses to which they are linked.
3001
3002    This function is responsible for discovering those names and
3003    addresses, and saving sufficient information about them to allow
3004    their symbols to be read at a later time.  */
3005
3006 static void
3007 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
3008 {
3009   struct svr4_info *info;
3010
3011   info = get_svr4_info ();
3012
3013   /* Clear the probes-based interface's state.  */
3014   free_probes_table (info);
3015   free_solib_list (info);
3016
3017   /* Relocate the main executable if necessary.  */
3018   svr4_relocate_main_executable ();
3019
3020   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
3021      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
3022   if (!target_has_execution)
3023     return;
3024
3025   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
3026     return;
3027
3028   if (!enable_break (info, from_tty))
3029     return;
3030 }
3031
3032 static void
3033 svr4_clear_solib (void)
3034 {
3035   struct svr4_info *info;
3036
3037   info = get_svr4_info ();
3038   info->debug_base = 0;
3039   info->debug_loader_offset_p = 0;
3040   info->debug_loader_offset = 0;
3041   xfree (info->debug_loader_name);
3042   info->debug_loader_name = NULL;
3043 }
3044
3045 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
3046    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
3047    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
3048    moment, we don't support shared libraries on any processors where
3049    code and data pointers are different sizes.
3050
3051    This isn't really the right solution.  What we really need here is
3052    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
3053    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
3054    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
3055    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
3056    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
3057    be a new gdbarch method or something.  */
3058 static CORE_ADDR
3059 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
3060 {
3061   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
3062     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
3063        will fail due to overflow problems.  */
3064     return addr;
3065   else
3066     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ())) - 1);
3067 }
3068
3069
3070 static void
3071 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
3072                                  struct target_section *sec)
3073 {
3074   bfd *abfd = sec->the_bfd_section->owner;
3075
3076   sec->addr = svr4_truncate_ptr (sec->addr + lm_addr_check (so, abfd));
3077   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so, abfd));
3078 }
3079 \f
3080
3081 /* Architecture-specific operations.  */
3082
3083 /* Per-architecture data key.  */
3084 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
3085
3086 struct solib_svr4_ops
3087 {
3088   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
3089   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
3090 };
3091
3092 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
3093
3094 static void *
3095 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
3096 {
3097   struct solib_svr4_ops *ops;
3098
3099   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
3100   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
3101   return ops;
3102 }
3103
3104 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
3105    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
3106
3107 void
3108 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
3109                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
3110 {
3111   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
3112
3113   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
3114
3115   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
3116 }
3117
3118 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
3119    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
3120
3121 static struct link_map_offsets *
3122 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
3123 {
3124   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
3125
3126   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
3127   return ops->fetch_link_map_offsets ();
3128 }
3129
3130 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
3131
3132 static int
3133 svr4_have_link_map_offsets (void)
3134 {
3135   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
3136
3137   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
3138 }
3139 \f
3140
3141 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
3142    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
3143    with the origional SVR4 implementation.  */
3144
3145 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3146    for an ILP32 SVR4 system.  */
3147
3148 struct link_map_offsets *
3149 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
3150 {
3151   static struct link_map_offsets lmo;
3152   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3153
3154   if (lmp == NULL)
3155     {
3156       lmp = &lmo;
3157
3158       lmo.r_version_offset = 0;
3159       lmo.r_version_size = 4;
3160       lmo.r_map_offset = 4;
3161       lmo.r_brk_offset = 8;
3162       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
3163
3164       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
3165       lmo.link_map_size = 20;
3166       lmo.l_addr_offset = 0;
3167       lmo.l_name_offset = 4;
3168       lmo.l_ld_offset = 8;
3169       lmo.l_next_offset = 12;
3170       lmo.l_prev_offset = 16;
3171     }
3172
3173   return lmp;
3174 }
3175
3176 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3177    for an LP64 SVR4 system.  */
3178
3179 struct link_map_offsets *
3180 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
3181 {
3182   static struct link_map_offsets lmo;
3183   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3184
3185   if (lmp == NULL)
3186     {
3187       lmp = &lmo;
3188
3189       lmo.r_version_offset = 0;
3190       lmo.r_version_size = 4;
3191       lmo.r_map_offset = 8;
3192       lmo.r_brk_offset = 16;
3193       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
3194
3195       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
3196       lmo.link_map_size = 40;
3197       lmo.l_addr_offset = 0;
3198       lmo.l_name_offset = 8;
3199       lmo.l_ld_offset = 16;
3200       lmo.l_next_offset = 24;
3201       lmo.l_prev_offset = 32;
3202     }
3203
3204   return lmp;
3205 }
3206 \f
3207
3208 struct target_so_ops svr4_so_ops;
3209
3210 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
3211    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
3212    the main executable.  */
3213
3214 static struct symbol *
3215 elf_lookup_lib_symbol (struct objfile *objfile,
3216                        const char *name,
3217                        const domain_enum domain)
3218 {
3219   bfd *abfd;
3220
3221   if (objfile == symfile_objfile)
3222     abfd = exec_bfd;
3223   else
3224     {
3225       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
3226       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
3227
3228       abfd = objfile->obfd;
3229     }
3230
3231   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL) != 1)
3232     return NULL;
3233
3234   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
3235 }
3236
3237 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
3238
3239 void
3240 _initialize_svr4_solib (void)
3241 {
3242   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
3243   solib_svr4_pspace_data
3244     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, svr4_pspace_data_cleanup);
3245
3246   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
3247   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
3248   svr4_so_ops.clear_so = svr4_clear_so;
3249   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
3250   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
3251   svr4_so_ops.special_symbol_handling = svr4_special_symbol_handling;
3252   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
3253   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
3254   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
3255   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
3256   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
3257   svr4_so_ops.same = svr4_same;
3258   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
3259   svr4_so_ops.update_breakpoints = svr4_update_solib_event_breakpoints;
3260   svr4_so_ops.handle_event = svr4_handle_solib_event;
3261 }