quartz: Use proper alloc/free functions for COM objects.
[wine] / dlls / dbghelp / elf_module.c
1 /*
2  * File elf.c - processing of ELF files
3  *
4  * Copyright (C) 1996, Eric Youngdale.
5  *               1999-2007 Eric Pouech
6  *
7  * This library is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * This library 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 GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with this library; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "wine/port.h"
24
25 #if defined(__svr4__) || defined(__sun)
26 #define __ELF__
27 /* large files are not supported by libelf */
28 #undef _FILE_OFFSET_BITS
29 #define _FILE_OFFSET_BITS 32
30 #endif
31
32 #include <assert.h>
33 #include <stdio.h>
34 #include <stdlib.h>
35 #ifdef HAVE_SYS_STAT_H
36 # include <sys/stat.h>
37 #endif
38 #include <fcntl.h>
39 #ifdef HAVE_SYS_MMAN_H
40 #include <sys/mman.h>
41 #endif
42 #ifdef HAVE_UNISTD_H
43 # include <unistd.h>
44 #endif
45 #ifndef PATH_MAX
46 #define PATH_MAX MAX_PATH
47 #endif
48
49 #include "dbghelp_private.h"
50
51 #ifdef HAVE_ELF_H
52 # include <elf.h>
53 #endif
54 #ifdef HAVE_SYS_ELF32_H
55 # include <sys/elf32.h>
56 #endif
57 #ifdef HAVE_SYS_EXEC_ELF_H
58 # include <sys/exec_elf.h>
59 #endif
60 #if !defined(DT_NUM)
61 # if defined(DT_COUNT)
62 #  define DT_NUM DT_COUNT
63 # else
64 /* this seems to be a satisfactory value on Solaris, which doesn't support this AFAICT */
65 #  define DT_NUM 24
66 # endif
67 #endif
68 #ifdef HAVE_LINK_H
69 # include <link.h>
70 #endif
71 #ifdef HAVE_SYS_LINK_H
72 # include <sys/link.h>
73 #endif
74
75 #include "wine/library.h"
76 #include "wine/debug.h"
77
78 struct elf_module_info
79 {
80     unsigned long               elf_addr;
81     unsigned short              elf_mark : 1,
82                                 elf_loader : 1;
83 };
84
85 #ifdef __ELF__
86
87 #define ELF_INFO_DEBUG_HEADER   0x0001
88 #define ELF_INFO_MODULE         0x0002
89 #define ELF_INFO_NAME           0x0004
90
91 WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL(dbghelp);
92
93 struct elf_info
94 {
95     unsigned                    flags;          /* IN  one (or several) of the ELF_INFO constants */
96     unsigned long               dbg_hdr_addr;   /* OUT address of debug header (if ELF_INFO_DEBUG_HEADER is set) */
97     struct module*              module;         /* OUT loaded module (if ELF_INFO_MODULE is set) */
98     const WCHAR*                module_name;    /* OUT found module name (if ELF_INFO_NAME is set) */
99 };
100
101 /* structure holding information while handling an ELF image
102  * allows one by one section mapping for memory savings
103  */
104 struct elf_file_map
105 {
106     Elf32_Ehdr                  elfhdr;
107     size_t                      elf_size;
108     size_t                      elf_start;
109     struct
110     {
111         Elf32_Shdr                      shdr;
112         const char*                     mapped;
113     }*                          sect;
114     int                         fd;
115     const char*                 shstrtab;
116     struct elf_file_map*        alternate;      /* another ELF file (linked to this one) */
117 };
118
119 struct elf_section_map
120 {
121     struct elf_file_map*        fmap;
122     unsigned                    sidx;
123 };
124
125 struct symtab_elt
126 {
127     struct hash_table_elt       ht_elt;
128     const Elf32_Sym*            symp;
129     struct symt_compiland*      compiland;
130     unsigned                    used;
131 };
132
133 struct elf_thunk_area
134 {
135     const char*                 symname;
136     THUNK_ORDINAL               ordinal;
137     unsigned long               rva_start;
138     unsigned long               rva_end;
139 };
140
141 /******************************************************************
142  *              elf_map_section
143  *
144  * Maps a single section into memory from an ELF file
145  */
146 static const char* elf_map_section(struct elf_section_map* esm)
147 {
148     unsigned pgsz = getpagesize();
149     unsigned ofst, size;
150
151     if (esm->sidx < 0 || esm->sidx >= esm->fmap->elfhdr.e_shnum ||
152         esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_type == SHT_NOBITS)
153         return ELF_NO_MAP;
154
155     /* align required information on page size (we assume pagesize is a power of 2) */
156     ofst = esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_offset & ~(pgsz - 1);
157     size = ((esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_offset +
158              esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_size + pgsz - 1) & ~(pgsz - 1)) - ofst;
159     esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped = mmap(NULL, size, PROT_READ, MAP_PRIVATE,
160                                              esm->fmap->fd, ofst);
161     if (esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped == ELF_NO_MAP) return ELF_NO_MAP;
162     return esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped + (esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_offset & (pgsz - 1));
163 }
164
165 /******************************************************************
166  *              elf_find_section
167  *
168  * Finds a section by name (and type) into memory from an ELF file
169  * or its alternate if any
170  */
171 static BOOL elf_find_section(struct elf_file_map* fmap, const char* name,
172                              unsigned sht, struct elf_section_map* esm)
173 {
174     unsigned i;
175
176     while (fmap)
177     {
178         if (fmap->shstrtab == ELF_NO_MAP)
179         {
180             struct elf_section_map  hdr_esm = {fmap, fmap->elfhdr.e_shstrndx};
181             fmap->shstrtab = elf_map_section(&hdr_esm);
182             if (fmap->shstrtab == ELF_NO_MAP) return FALSE;
183         }
184         for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_shnum; i++)
185         {
186             if (strcmp(fmap->shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, name) == 0 &&
187                 (sht == SHT_NULL || sht == fmap->sect[i].shdr.sh_type))
188             {
189                 esm->fmap = fmap;
190                 esm->sidx = i;
191                 return TRUE;
192             }
193         }
194         fmap = fmap->alternate;
195     }
196     return FALSE;
197 }
198
199 /******************************************************************
200  *              elf_unmap_section
201  *
202  * Unmaps a single section from memory
203  */
204 static void elf_unmap_section(struct elf_section_map* esm)
205 {
206     if (esm->sidx >= 0 && esm->sidx < esm->fmap->elfhdr.e_shnum && esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped != ELF_NO_MAP)
207     {
208         unsigned pgsz = getpagesize();
209         unsigned ofst, size;
210
211         ofst = esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_offset & ~(pgsz - 1);
212         size = ((esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_offset +
213              esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_size + pgsz - 1) & ~(pgsz - 1)) - ofst;
214         if (munmap((char*)esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped, size) < 0)
215             WARN("Couldn't unmap the section\n");
216         esm->fmap->sect[esm->sidx].mapped = ELF_NO_MAP;
217     }
218 }
219
220 static void elf_end_find(struct elf_file_map* fmap)
221 {
222     struct elf_section_map      esm;
223
224     while (fmap)
225     {
226         esm.fmap = fmap;
227         esm.sidx = fmap->elfhdr.e_shstrndx;
228         elf_unmap_section(&esm);
229         fmap->shstrtab = ELF_NO_MAP;
230         fmap = fmap->alternate;
231     }
232 }
233
234 /******************************************************************
235  *              elf_get_map_size
236  *
237  * Get the size of an ELF section
238  */
239 static inline unsigned elf_get_map_size(struct elf_section_map* esm)
240 {
241     if (esm->sidx < 0 || esm->sidx >= esm->fmap->elfhdr.e_shnum)
242         return 0;
243     return esm->fmap->sect[esm->sidx].shdr.sh_size;
244 }
245
246 /******************************************************************
247  *              elf_map_file
248  *
249  * Maps an ELF file into memory (and checks it's a real ELF file)
250  */
251 static BOOL elf_map_file(const WCHAR* filenameW, struct elf_file_map* fmap)
252 {
253     static const BYTE   elf_signature[4] = { ELFMAG0, ELFMAG1, ELFMAG2, ELFMAG3 };
254     struct stat         statbuf;
255     int                 i;
256     Elf32_Phdr          phdr;
257     unsigned            tmp, page_mask = getpagesize() - 1;
258     char*               filename;
259     unsigned            len;
260     BOOL                ret = FALSE;
261
262     len = WideCharToMultiByte(CP_UNIXCP, 0, filenameW, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
263     if (!(filename = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len))) return FALSE;
264     WideCharToMultiByte(CP_UNIXCP, 0, filenameW, -1, filename, len, NULL, NULL);
265
266     fmap->fd = -1;
267     fmap->shstrtab = ELF_NO_MAP;
268     fmap->alternate = NULL;
269
270     /* check that the file exists, and that the module hasn't been loaded yet */
271     if (stat(filename, &statbuf) == -1 || S_ISDIR(statbuf.st_mode)) goto done;
272
273     /* Now open the file, so that we can mmap() it. */
274     if ((fmap->fd = open(filename, O_RDONLY)) == -1) goto done;
275
276     if (read(fmap->fd, &fmap->elfhdr, sizeof(fmap->elfhdr)) != sizeof(fmap->elfhdr))
277         goto done;
278     /* and check for an ELF header */
279     if (memcmp(fmap->elfhdr.e_ident, 
280                elf_signature, sizeof(elf_signature))) goto done;
281
282     fmap->sect = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0,
283                            fmap->elfhdr.e_shnum * sizeof(fmap->sect[0]));
284     if (!fmap->sect) goto done;
285
286     lseek(fmap->fd, fmap->elfhdr.e_shoff, SEEK_SET);
287     for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_shnum; i++)
288     {
289         read(fmap->fd, &fmap->sect[i].shdr, sizeof(fmap->sect[i].shdr));
290         fmap->sect[i].mapped = ELF_NO_MAP;
291     }
292
293     /* grab size of module once loaded in memory */
294     lseek(fmap->fd, fmap->elfhdr.e_phoff, SEEK_SET);
295     fmap->elf_size = 0; 
296     fmap->elf_start = ~0L;
297     for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_phnum; i++)
298     {
299         if (read(fmap->fd, &phdr, sizeof(phdr)) == sizeof(phdr) && 
300             phdr.p_type == PT_LOAD)
301         {
302             tmp = (phdr.p_vaddr + phdr.p_memsz + page_mask) & ~page_mask;
303             if (fmap->elf_size < tmp) fmap->elf_size = tmp;
304             if (phdr.p_vaddr < fmap->elf_start) fmap->elf_start = phdr.p_vaddr;
305         }
306     }
307     /* if non relocatable ELF, then remove fixed address from computation
308      * otherwise, all addresses are zero based and start has no effect
309      */
310     fmap->elf_size -= fmap->elf_start;
311     ret = TRUE;
312 done:
313     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, filename);
314     return ret;
315 }
316
317 /******************************************************************
318  *              elf_unmap_file
319  *
320  * Unmaps an ELF file from memory (previously mapped with elf_map_file)
321  */
322 static void elf_unmap_file(struct elf_file_map* fmap)
323 {
324     while (fmap)
325     {
326         if (fmap->fd != -1)
327         {
328             struct elf_section_map  esm;
329             esm.fmap = fmap;
330             for (esm.sidx = 0; esm.sidx < fmap->elfhdr.e_shnum; esm.sidx++)
331             {
332                 elf_unmap_section(&esm);
333             }
334             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, fmap->sect);
335             close(fmap->fd);
336         }
337         fmap = fmap->alternate;
338     }
339 }
340
341 /******************************************************************
342  *              elf_is_in_thunk_area
343  *
344  * Check whether an address lies within one of the thunk area we
345  * know of.
346  */
347 int elf_is_in_thunk_area(unsigned long addr,
348                          const struct elf_thunk_area* thunks)
349 {
350     unsigned i;
351
352     for (i = 0; thunks[i].symname; i++)
353     {
354         if (addr >= thunks[i].rva_start && addr < thunks[i].rva_end)
355             return i;
356     }
357     return -1;
358 }
359
360 /******************************************************************
361  *              elf_hash_symtab
362  *
363  * creating an internal hash table to ease use ELF symtab information lookup
364  */
365 static void elf_hash_symtab(struct module* module, struct pool* pool, 
366                             struct hash_table* ht_symtab, struct elf_file_map* fmap,
367                             struct elf_thunk_area* thunks)
368 {
369     int                         i, j, nsym;
370     const char*                 strp;
371     const char*                 symname;
372     struct symt_compiland*      compiland = NULL;
373     const char*                 ptr;
374     const Elf32_Sym*            symp;
375     struct symtab_elt*          ste;
376     struct elf_section_map      esm, esm_str;
377
378     if (!elf_find_section(fmap, ".symtab", SHT_SYMTAB, &esm) &&
379         !elf_find_section(fmap, ".dynsym", SHT_DYNSYM, &esm)) return;
380     if ((symp = (const Elf32_Sym*)elf_map_section(&esm)) == ELF_NO_MAP) return;
381     esm_str.fmap = fmap;
382     esm_str.sidx = fmap->sect[esm.sidx].shdr.sh_link;
383     if ((strp = elf_map_section(&esm_str)) == ELF_NO_MAP) return;
384
385     nsym = elf_get_map_size(&esm) / sizeof(*symp);
386
387     for (j = 0; thunks[j].symname; j++)
388         thunks[j].rva_start = thunks[j].rva_end = 0;
389
390     for (i = 0; i < nsym; i++, symp++)
391     {
392         /* Ignore certain types of entries which really aren't of that much
393          * interest.
394          */
395         if ((ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_NOTYPE &&
396              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_FILE &&
397              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_OBJECT &&
398              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_FUNC) ||
399             symp->st_shndx == SHN_UNDEF)
400         {
401             continue;
402         }
403
404         symname = strp + symp->st_name;
405
406         /* handle some specific symtab (that we'll throw away when done) */
407         switch (ELF32_ST_TYPE(symp->st_info))
408         {
409         case STT_FILE:
410             if (symname)
411                 compiland = symt_new_compiland(module, symp->st_value,
412                                                source_new(module, NULL, symname));
413             else
414                 compiland = NULL;
415             continue;
416         case STT_NOTYPE:
417             /* we are only interested in wine markers inserted by winebuild */
418             for (j = 0; thunks[j].symname; j++)
419             {
420                 if (!strcmp(symname, thunks[j].symname))
421                 {
422                     thunks[j].rva_start = symp->st_value;
423                     thunks[j].rva_end   = symp->st_value + symp->st_size;
424                     break;
425                 }
426             }
427             continue;
428         }
429
430         /* FIXME: we don't need to handle them (GCC internals)
431          * Moreover, they screw up our symbol lookup :-/
432          */
433         if (symname[0] == '.' && symname[1] == 'L' && isdigit(symname[2]))
434             continue;
435
436         ste = pool_alloc(pool, sizeof(*ste));
437         ste->ht_elt.name = symname;
438         /* GCC emits, in some cases, a .<digit>+ suffix.
439          * This is used for static variable inside functions, so
440          * that we can have several such variables with same name in
441          * the same compilation unit
442          * We simply ignore that suffix when present (we also get rid
443          * of it in stabs parsing)
444          */
445         ptr = symname + strlen(symname) - 1;
446         if (isdigit(*ptr))
447         {
448             while (isdigit(*ptr) && ptr >= symname) ptr--;
449             if (ptr > symname && *ptr == '.')
450             {
451                 char* n = pool_alloc(pool, ptr - symname + 1);
452                 memcpy(n, symname, ptr - symname + 1);
453                 n[ptr - symname] = '\0';
454                 ste->ht_elt.name = n;
455             }
456         }
457         ste->symp        = symp;
458         ste->compiland   = compiland;
459         ste->used        = 0;
460         hash_table_add(ht_symtab, &ste->ht_elt);
461     }
462     /* as we added in the ht_symtab pointers to the symbols themselves,
463      * we cannot unmap yet the sections, it will be done when we're over
464      * with this ELF file
465      */
466 }
467
468 /******************************************************************
469  *              elf_lookup_symtab
470  *
471  * lookup a symbol by name in our internal hash table for the symtab
472  */
473 static const Elf32_Sym* elf_lookup_symtab(const struct module* module,        
474                                           const struct hash_table* ht_symtab,
475                                           const char* name, struct symt* compiland)
476 {
477     struct symtab_elt*          weak_result = NULL; /* without compiland name */
478     struct symtab_elt*          result = NULL;
479     struct hash_table_iter      hti;
480     struct symtab_elt*          ste;
481     const char*                 compiland_name;
482     const char*                 compiland_basename;
483     const char*                 base;
484
485     /* we need weak match up (at least) when symbols of same name, 
486      * defined several times in different compilation units,
487      * are merged in a single one (hence a different filename for c.u.)
488      */
489     if (compiland)
490     {
491         compiland_name = source_get(module,
492                                     ((struct symt_compiland*)compiland)->source);
493         compiland_basename = strrchr(compiland_name, '/');
494         if (!compiland_basename++) compiland_basename = compiland_name;
495     }
496     else compiland_name = compiland_basename = NULL;
497     
498     hash_table_iter_init(ht_symtab, &hti, name);
499     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
500     {
501         if (ste->used || strcmp(ste->ht_elt.name, name)) continue;
502
503         weak_result = ste;
504         if ((ste->compiland && !compiland_name) || (!ste->compiland && compiland_name))
505             continue;
506         if (ste->compiland && compiland_name)
507         {
508             const char* filename = source_get(module, ste->compiland->source);
509             if (strcmp(filename, compiland_name))
510             {
511                 base = strrchr(filename, '/');
512                 if (!base++) base = filename;
513                 if (strcmp(base, compiland_basename)) continue;
514             }
515         }
516         if (result)
517         {
518             FIXME("Already found symbol %s (%s) in symtab %s @%08x and %s @%08x\n", 
519                   name, compiland_name,
520                   source_get(module, result->compiland->source), result->symp->st_value,
521                   source_get(module, ste->compiland->source), ste->symp->st_value);
522         }
523         else
524         {
525             result = ste;
526             ste->used = 1;
527         }
528     }
529     if (!result && !(result = weak_result))
530     {
531         FIXME("Couldn't find symbol %s!%s in symtab\n",
532               module->module_name, name);
533         return NULL;
534     }
535     return result->symp;
536 }
537
538 /******************************************************************
539  *              elf_finish_stabs_info
540  *
541  * - get any relevant information (address & size) from the bits we got from the
542  *   stabs debugging information
543  */
544 static void elf_finish_stabs_info(struct module* module, struct hash_table* symtab)
545 {
546     struct hash_table_iter      hti;
547     void*                       ptr;
548     struct symt_ht*             sym;
549     const Elf32_Sym*            symp;
550
551     hash_table_iter_init(&module->ht_symbols, &hti, NULL);
552     while ((ptr = hash_table_iter_up(&hti)))
553     {
554         sym = GET_ENTRY(ptr, struct symt_ht, hash_elt);
555         switch (sym->symt.tag)
556         {
557         case SymTagFunction:
558             if (((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr &&
559                 ((struct symt_function*)sym)->size)
560             {
561                 break;
562             }
563             symp = elf_lookup_symtab(module, symtab, sym->hash_elt.name, 
564                                      ((struct symt_function*)sym)->container);
565             if (symp)
566             {
567                 if (((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr &&
568                     ((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr + symp->st_value)
569                     FIXME("Changing address for %p/%s!%s from %08lx to %08lx\n",
570                           sym, module->module_name, sym->hash_elt.name,
571                           ((struct symt_function*)sym)->address, module->elf_info->elf_addr + symp->st_value);
572                 if (((struct symt_function*)sym)->size && ((struct symt_function*)sym)->size != symp->st_size)
573                     FIXME("Changing size for %p/%s!%s from %08lx to %08x\n",
574                           sym, module->module_name, sym->hash_elt.name,
575                           ((struct symt_function*)sym)->size, symp->st_size);
576
577                 ((struct symt_function*)sym)->address = module->elf_info->elf_addr +
578                                                         symp->st_value;
579                 ((struct symt_function*)sym)->size    = symp->st_size;
580             } else FIXME("Couldn't find %s!%s\n", module->module_name, sym->hash_elt.name);
581             break;
582         case SymTagData:
583             switch (((struct symt_data*)sym)->kind)
584             {
585             case DataIsGlobal:
586             case DataIsFileStatic:
587                 if (((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr)
588                     break;
589                 symp = elf_lookup_symtab(module, symtab, sym->hash_elt.name, 
590                                          ((struct symt_data*)sym)->container);
591                 if (symp)
592                 {
593                 if (((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr &&
594                     ((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr + symp->st_value)
595                     FIXME("Changing address for %p/%s!%s from %08lx to %08lx\n",
596                           sym, module->module_name, sym->hash_elt.name,
597                           ((struct symt_function*)sym)->address, module->elf_info->elf_addr + symp->st_value);
598                     ((struct symt_data*)sym)->u.var.offset = module->elf_info->elf_addr +
599                                                           symp->st_value;
600                     ((struct symt_data*)sym)->kind = (ELF32_ST_BIND(symp->st_info) == STB_LOCAL) ?
601                         DataIsFileStatic : DataIsGlobal;
602                 } else FIXME("Couldn't find %s!%s\n", module->module_name, sym->hash_elt.name);
603                 break;
604             default:;
605             }
606             break;
607         default:
608             FIXME("Unsupported tag %u\n", sym->symt.tag);
609             break;
610         }
611     }
612     /* since we may have changed some addresses & sizes, mark the module to be resorted */
613     module->sortlist_valid = FALSE;
614 }
615
616 /******************************************************************
617  *              elf_load_wine_thunks
618  *
619  * creating the thunk objects for a wine native DLL
620  */
621 static int elf_new_wine_thunks(struct module* module, struct hash_table* ht_symtab,
622                                const struct elf_thunk_area* thunks)
623 {
624     int                         j;
625     struct hash_table_iter      hti;
626     struct symtab_elt*          ste;
627     DWORD                       addr;
628     struct symt_ht*             symt;
629
630     hash_table_iter_init(ht_symtab, &hti, NULL);
631     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
632     {
633         if (ste->used) continue;
634
635         addr = module->elf_info->elf_addr + ste->symp->st_value;
636
637         j = elf_is_in_thunk_area(ste->symp->st_value, thunks);
638         if (j >= 0) /* thunk found */
639         {
640             symt_new_thunk(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name, thunks[j].ordinal,
641                            addr, ste->symp->st_size);
642         }
643         else
644         {
645             ULONG64     ref_addr;
646
647             symt = symt_find_nearest(module, addr);
648             if (symt)
649                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_ADDRESS, &ref_addr);
650             if (!symt || addr != ref_addr)
651             {
652                 /* creating public symbols for all the ELF symbols which haven't been
653                  * used yet (ie we have no debug information on them)
654                  * That's the case, for example, of the .spec.c files
655                  */
656                 switch (ELF32_ST_TYPE(ste->symp->st_info))
657                 {
658                 case STT_FUNC:
659                     symt_new_function(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
660                                       addr, ste->symp->st_size, NULL);
661                     break;
662                 case STT_OBJECT:
663                     symt_new_global_variable(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
664                                              ELF32_ST_BIND(ste->symp->st_info) == STB_LOCAL,
665                                              addr, ste->symp->st_size, NULL);
666                     break;
667                 default:
668                     FIXME("Shouldn't happen\n");
669                     break;
670                 }
671                 /* FIXME: this is a hack !!!
672                  * we are adding new symbols, but as we're parsing a symbol table
673                  * (hopefully without duplicate symbols) we delay rebuilding the sorted
674                  * module table until we're done with the symbol table
675                  * Otherwise, as we intertwine symbols's add and lookup, performance
676                  * is rather bad
677                  */
678                 module->sortlist_valid = TRUE;
679             }
680             else if (strcmp(ste->ht_elt.name, symt->hash_elt.name))
681             {
682                 ULONG64 xaddr = 0, xsize = 0;
683                 DWORD   kind = -1;
684
685                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_ADDRESS,  &xaddr);
686                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_LENGTH,   &xsize);
687                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_DATAKIND, &kind);
688
689                 /* If none of symbols has a correct size, we consider they are both markers
690                  * Hence, we can silence this warning
691                  * Also, we check that we don't have two symbols, one local, the other 
692                  * global which is legal
693                  */
694                 if ((xsize || ste->symp->st_size) &&
695                     (kind == (ELF32_ST_BIND(ste->symp->st_info) == STB_LOCAL) ? DataIsFileStatic : DataIsGlobal))
696                     FIXME("Duplicate in %s: %s<%08x-%08x> %s<%s-%s>\n",
697                           module->module_name,
698                           ste->ht_elt.name, addr, ste->symp->st_size,
699                           symt->hash_elt.name,
700                           wine_dbgstr_longlong(xaddr), wine_dbgstr_longlong(xsize));
701             }
702         }
703     }
704     /* see comment above */
705     module->sortlist_valid = FALSE;
706     return TRUE;
707 }
708
709 /******************************************************************
710  *              elf_new_public_symbols
711  *
712  * Creates a set of public symbols from an ELF symtab
713  */
714 static int elf_new_public_symbols(struct module* module, struct hash_table* symtab)
715 {
716     struct hash_table_iter      hti;
717     struct symtab_elt*          ste;
718
719     if (dbghelp_options & SYMOPT_NO_PUBLICS) return TRUE;
720
721     /* FIXME: we're missing the ELF entry point here */
722
723     hash_table_iter_init(symtab, &hti, NULL);
724     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
725     {
726         symt_new_public(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
727                         module->elf_info->elf_addr + ste->symp->st_value,
728                         ste->symp->st_size, TRUE /* FIXME */, 
729                         ELF32_ST_TYPE(ste->symp->st_info) == STT_FUNC);
730     }
731     return TRUE;
732 }
733
734 /* Copyright (C) 1986 Gary S. Brown. Modified by Robert Shearman. You may use
735    the following calc_crc32 code or tables extracted from it, as desired without
736    restriction. */
737
738 /**********************************************************************\
739 |* Demonstration program to compute the 32-bit CRC used as the frame  *|
740 |* check sequence in ADCCP (ANSI X3.66, also known as FIPS PUB 71     *|
741 |* and FED-STD-1003, the U.S. versions of CCITT's X.25 link-level     *|
742 |* protocol).  The 32-bit FCS was added via the Federal Register,     *|
743 |* 1 June 1982, p.23798.  I presume but don't know for certain that   *|
744 |* this polynomial is or will be included in CCITT V.41, which        *|
745 |* defines the 16-bit CRC (often called CRC-CCITT) polynomial.  FIPS  *|
746 |* PUB 78 says that the 32-bit FCS reduces otherwise undetected       *|
747 |* errors by a factor of 10^-5 over 16-bit FCS.                       *|
748 \**********************************************************************/
749
750 /* First, the polynomial itself and its table of feedback terms.  The  */
751 /* polynomial is                                                       */
752 /* X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X^1+X^0 */
753 /* Note that we take it "backwards" and put the highest-order term in  */
754 /* the lowest-order bit.  The X^32 term is "implied"; the LSB is the   */
755 /* X^31 term, etc.  The X^0 term (usually shown as "+1") results in    */
756 /* the MSB being 1.                                                    */
757
758 /* Note that the usual hardware shift register implementation, which   */
759 /* is what we're using (we're merely optimizing it by doing eight-bit  */
760 /* chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term.  In our   */
761 /* implementation, that means shifting towards the right.  Why do we   */
762 /* do it this way?  Because the calculated CRC must be transmitted in  */
763 /* order from highest-order term to lowest-order term.  UARTs transmit */
764 /* characters in order from LSB to MSB.  By storing the CRC this way,  */
765 /* we hand it to the UART in the order low-byte to high-byte; the UART */
766 /* sends each low-bit to hight-bit; and the result is transmission bit */
767 /* by bit from highest- to lowest-order term without requiring any bit */
768 /* shuffling on our part.  Reception works similarly.                  */
769
770 /* The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries.  Notes:   */
771 /*                                                                     */
772 /*  1. The table can be generated at runtime if desired; code to do so */
773 /*     is shown later.  It might not be obvious, but the feedback      */
774 /*     terms simply represent the results of eight shift/xor opera-    */
775 /*     tions for all combinations of data and CRC register values.     */
776 /*                                                                     */
777 /*  2. The CRC accumulation logic is the same for all CRC polynomials, */
778 /*     be they sixteen or thirty-two bits wide.  You simply choose the */
779 /*     appropriate table.  Alternatively, because the table can be     */
780 /*     generated at runtime, you can start by generating the table for */
781 /*     the polynomial in question and use exactly the same "updcrc",   */
782 /*     if your application needn't simultaneously handle two CRC       */
783 /*     polynomials.  (Note, however, that XMODEM is strange.)          */
784 /*                                                                     */
785 /*  3. For 16-bit CRCs, the table entries need be only 16 bits wide;   */
786 /*     of course, 32-bit entries work OK if the high 16 bits are zero. */
787 /*                                                                     */
788 /*  4. The values must be right-shifted by eight bits by the "updcrc"  */
789 /*     logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes).  On some   */
790 /*     hardware you could probably optimize the shift in assembler by  */
791 /*     using byte-swap instructions.                                   */
792
793
794 static DWORD calc_crc32(struct elf_file_map* fmap)
795 {
796 #define UPDC32(octet,crc) (crc_32_tab[((crc) ^ (octet)) & 0xff] ^ ((crc) >> 8))
797     static const DWORD crc_32_tab[] =
798     { /* CRC polynomial 0xedb88320 */
799         0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
800         0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
801         0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
802         0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
803         0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
804         0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
805         0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
806         0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
807         0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
808         0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
809         0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
810         0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
811         0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
812         0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
813         0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
814         0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
815         0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
816         0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
817         0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
818         0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
819         0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
820         0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
821         0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
822         0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
823         0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
824         0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
825         0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
826         0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
827         0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
828         0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
829         0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
830         0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
831         0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
832         0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
833         0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
834         0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
835         0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
836         0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
837         0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
838         0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
839         0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
840         0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
841         0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
842     };
843     int                 i, r;
844     unsigned char       buffer[256];
845     DWORD               crc = ~0;
846
847     lseek(fmap->fd, 0, SEEK_SET);
848     while ((r = read(fmap->fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0)
849     {
850         for (i = 0; i < r; i++) crc = UPDC32(buffer[i], crc);
851     }
852     return ~crc;
853 #undef UPDC32
854 }
855
856 static BOOL elf_check_debug_link(const WCHAR* file, struct elf_file_map* fmap, DWORD crc)
857 {
858     BOOL        ret;
859     if (!elf_map_file(file, fmap)) return FALSE;
860     if (!(ret = crc == calc_crc32(fmap)))
861     {
862         WARN("Bad CRC for file %s (got %08x while expecting %08x)\n",
863              debugstr_w(file), calc_crc32(fmap), crc);
864         elf_unmap_file(fmap);
865     }
866     return ret;
867 }
868
869 /******************************************************************
870  *              elf_locate_debug_link
871  *
872  * Locate a filename from a .gnu_debuglink section, using the same
873  * strategy as gdb:
874  * "If the full name of the directory containing the executable is
875  * execdir, and the executable has a debug link that specifies the
876  * name debugfile, then GDB will automatically search for the
877  * debugging information file in three places:
878  *  - the directory containing the executable file (that is, it
879  *    will look for a file named `execdir/debugfile',
880  *  - a subdirectory of that directory named `.debug' (that is, the
881  *    file `execdir/.debug/debugfile', and
882  *  - a subdirectory of the global debug file directory that includes
883  *    the executable's full path, and the name from the link (that is,
884  *    the file `globaldebugdir/execdir/debugfile', where globaldebugdir
885  *    is the global debug file directory, and execdir has been turned
886  *    into a relative path)." (from GDB manual)
887  */
888 static BOOL elf_locate_debug_link(struct elf_file_map* fmap, const char* filename,
889                                   const WCHAR* loaded_file, DWORD crc)
890 {
891     static const WCHAR globalDebugDirW[] = {'/','u','s','r','/','l','i','b','/','d','e','b','u','g','/'};
892     static const WCHAR dotDebugW[] = {'.','d','e','b','u','g','/'};
893     const size_t globalDebugDirLen = sizeof(globalDebugDirW) / sizeof(WCHAR);
894     size_t filename_len;
895     WCHAR* p = NULL;
896     WCHAR* slash;
897     struct elf_file_map* fmap_link = NULL;
898
899     fmap_link = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(*fmap_link));
900     if (!fmap_link) return FALSE;
901
902     filename_len = MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, filename, -1, NULL, 0);
903     p = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0,
904                   (globalDebugDirLen + strlenW(loaded_file) + 6 + 1 + filename_len + 1) * sizeof(WCHAR));
905     if (!p) goto found;
906
907     /* we prebuild the string with "execdir" */
908     strcpyW(p, loaded_file);
909     slash = strrchrW(p, '/');
910     if (slash == NULL) slash = p; else slash++;
911
912     /* testing execdir/filename */
913     MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, filename, -1, slash, filename_len);
914     if (elf_check_debug_link(p, fmap_link, crc)) goto found;
915
916     /* testing execdir/.debug/filename */
917     memcpy(slash, dotDebugW, sizeof(dotDebugW));
918     MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, filename, -1, slash + sizeof(dotDebugW) / sizeof(WCHAR), filename_len);
919     if (elf_check_debug_link(p, fmap_link, crc)) goto found;
920
921     /* testing globaldebugdir/execdir/filename */
922     memmove(p + globalDebugDirLen, p, (slash - p) * sizeof(WCHAR));
923     memcpy(p, globalDebugDirW, globalDebugDirLen * sizeof(WCHAR));
924     slash += globalDebugDirLen;
925     MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, filename, -1, slash, filename_len);
926     if (elf_check_debug_link(p, fmap_link, crc)) goto found;
927
928     /* finally testing filename */
929     if (elf_check_debug_link(slash, fmap_link, crc)) goto found;
930
931
932     WARN("Couldn't locate or map %s\n", filename);
933     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, p);
934     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, fmap_link);
935     return FALSE;
936
937 found:
938     TRACE("Located debug information file %s at %s\n", filename, debugstr_w(p));
939     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, p);
940     fmap->alternate = fmap_link;
941     return TRUE;
942 }
943
944 /******************************************************************
945  *              elf_debuglink_parse
946  *
947  * Parses a .gnu_debuglink section and loads the debug info from
948  * the external file specified there.
949  */
950 static BOOL elf_debuglink_parse(struct elf_file_map* fmap, struct module* module,
951                                 const BYTE* debuglink)
952 {
953     /* The content of a debug link section is:
954      * 1/ a NULL terminated string, containing the file name for the
955      *    debug info
956      * 2/ padding on 4 byte boundary
957      * 3/ CRC of the linked ELF file
958      */
959     const char* dbg_link = (char*)debuglink;
960     DWORD crc;
961
962     crc = *(const DWORD*)(dbg_link + ((DWORD_PTR)(strlen(dbg_link) + 4) & ~3));
963     return elf_locate_debug_link(fmap, dbg_link, module->module.LoadedImageName, crc);
964 }
965
966 /******************************************************************
967  *              elf_load_debug_info_from_map
968  *
969  * Loads the symbolic information from ELF module which mapping is described
970  * in fmap
971  * the module has been loaded at 'load_offset' address, so symbols' address
972  * relocation is performed.
973  * CRC is checked if fmap->with_crc is TRUE
974  * returns
975  *      0 if the file doesn't contain symbolic info (or this info cannot be
976  *      read or parsed)
977  *      1 on success
978  */
979 static BOOL elf_load_debug_info_from_map(struct module* module, 
980                                          struct elf_file_map* fmap,
981                                          struct pool* pool,
982                                          struct hash_table* ht_symtab)
983 {
984     BOOL                ret = FALSE, lret;
985     struct elf_thunk_area thunks[] = 
986     {
987         {"__wine_spec_import_thunks",           THUNK_ORDINAL_NOTYPE, 0, 0},    /* inter DLL calls */
988         {"__wine_spec_delayed_import_loaders",  THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
989         {"__wine_spec_delayed_import_thunks",   THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
990         {"__wine_delay_load",                   THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
991         {"__wine_spec_thunk_text_16",           -16,                  0, 0},    /* 16 => 32 thunks */
992         {"__wine_spec_thunk_text_32",           -32,                  0, 0},    /* 32 => 16 thunks */
993         {NULL,                                  0,                    0, 0}
994     };
995
996     module->module.SymType = SymExport;
997
998     /* create a hash table for the symtab */
999     elf_hash_symtab(module, pool, ht_symtab, fmap, thunks);
1000
1001     if (!(dbghelp_options & SYMOPT_PUBLICS_ONLY))
1002     {
1003         struct elf_section_map  stab_sect, stabstr_sect;
1004         struct elf_section_map  debug_sect, debug_str_sect, debug_abbrev_sect,
1005                                 debug_line_sect, debug_loclist_sect;
1006         struct elf_section_map  debuglink_sect;
1007
1008         /* if present, add the .gnu_debuglink file as an alternate to current one */
1009         if (elf_find_section(fmap, ".gnu_debuglink", SHT_NULL, &debuglink_sect))
1010         {
1011             const BYTE* dbg_link;
1012
1013             dbg_link = (const BYTE*)elf_map_section(&debuglink_sect);
1014             if (dbg_link != ELF_NO_MAP)
1015             {
1016                 lret = elf_debuglink_parse(fmap, module, dbg_link);
1017                 if (!lret)
1018                     WARN("Couldn't load linked debug file for %s\n",
1019                          debugstr_w(module->module.ModuleName));
1020                 ret = ret || lret;
1021             }
1022             elf_unmap_section(&debuglink_sect);
1023         }
1024         if (elf_find_section(fmap, ".stab", SHT_NULL, &stab_sect) &&
1025             elf_find_section(fmap, ".stabstr", SHT_NULL, &stabstr_sect))
1026         {
1027             const char* stab;
1028             const char* stabstr;
1029
1030             stab = elf_map_section(&stab_sect);
1031             stabstr = elf_map_section(&stabstr_sect);
1032             if (stab != ELF_NO_MAP && stabstr != ELF_NO_MAP)
1033             {
1034                 /* OK, now just parse all of the stabs. */
1035                 lret = stabs_parse(module, module->elf_info->elf_addr,
1036                                    stab, elf_get_map_size(&stab_sect),
1037                                    stabstr, elf_get_map_size(&stabstr_sect));
1038                 if (lret)
1039                     /* and fill in the missing information for stabs */
1040                     elf_finish_stabs_info(module, ht_symtab);
1041                 else
1042                     WARN("Couldn't correctly read stabs\n");
1043                 ret = ret || lret;
1044             }
1045             else lret = FALSE;
1046             elf_unmap_section(&stab_sect);
1047             elf_unmap_section(&stabstr_sect);
1048         }
1049         if (elf_find_section(fmap, ".debug_info", SHT_NULL, &debug_sect))
1050         {
1051             /* Dwarf 2 debug information */
1052             const BYTE* dw2_debug;
1053             const BYTE* dw2_debug_abbrev;
1054             const BYTE* dw2_debug_str;
1055             const BYTE* dw2_debug_line;
1056             const BYTE* dw2_debug_loclist;
1057
1058             TRACE("Loading Dwarf2 information for %s\n", module->module_name);
1059
1060             elf_find_section(fmap, ".debug_str", SHT_NULL, &debug_str_sect);
1061             elf_find_section(fmap, ".debug_abbrev", SHT_NULL, &debug_abbrev_sect);
1062             elf_find_section(fmap, ".debug_line", SHT_NULL, &debug_line_sect);
1063             elf_find_section(fmap, ".debug_loc", SHT_NULL, &debug_loclist_sect);
1064
1065             dw2_debug = (const BYTE*)elf_map_section(&debug_sect);
1066             dw2_debug_abbrev = (const BYTE*)elf_map_section(&debug_abbrev_sect);
1067             dw2_debug_str = (const BYTE*)elf_map_section(&debug_str_sect);
1068             dw2_debug_line = (const BYTE*)elf_map_section(&debug_line_sect);
1069             dw2_debug_loclist = (const BYTE*)elf_map_section(&debug_loclist_sect);
1070             if (dw2_debug != ELF_NO_MAP && dw2_debug_abbrev != ELF_NO_MAP && dw2_debug_str != ELF_NO_MAP)
1071             {
1072                 /* OK, now just parse dwarf2 debug infos. */
1073                 lret = dwarf2_parse(module, module->elf_info->elf_addr, thunks,
1074                                     dw2_debug, elf_get_map_size(&debug_sect),
1075                                     dw2_debug_abbrev, elf_get_map_size(&debug_abbrev_sect),
1076                                     dw2_debug_str, elf_get_map_size(&debug_str_sect),
1077                                     dw2_debug_line, elf_get_map_size(&debug_line_sect),
1078                                     dw2_debug_loclist, elf_get_map_size(&debug_loclist_sect));
1079
1080                 if (!lret)
1081                     WARN("Couldn't correctly read stabs\n");
1082                 ret = ret || lret;
1083             }
1084             elf_unmap_section(&debug_sect);
1085             elf_unmap_section(&debug_abbrev_sect);
1086             elf_unmap_section(&debug_str_sect);
1087             elf_unmap_section(&debug_line_sect);
1088             elf_unmap_section(&debug_loclist_sect);
1089         }
1090     }
1091     if (strstrW(module->module.ModuleName, S_ElfW) ||
1092         !strcmpW(module->module.ModuleName, S_WineLoaderW))
1093     {
1094         /* add the thunks for native libraries */
1095         if (!(dbghelp_options & SYMOPT_PUBLICS_ONLY))
1096             elf_new_wine_thunks(module, ht_symtab, thunks);
1097     }
1098     /* add all the public symbols from symtab */
1099     if (elf_new_public_symbols(module, ht_symtab) && !ret) ret = TRUE;
1100
1101     return ret;
1102 }
1103
1104 /******************************************************************
1105  *              elf_load_debug_info
1106  *
1107  * Loads ELF debugging information from the module image file.
1108  */
1109 BOOL elf_load_debug_info(struct module* module, struct elf_file_map* fmap)
1110 {
1111     BOOL                ret = TRUE;
1112     struct pool         pool;
1113     struct hash_table   ht_symtab;
1114     struct elf_file_map my_fmap;
1115
1116     if (module->type != DMT_ELF || !module->elf_info)
1117     {
1118         ERR("Bad elf module '%s'\n", debugstr_w(module->module.LoadedImageName));
1119         return FALSE;
1120     }
1121
1122     pool_init(&pool, 65536);
1123     hash_table_init(&pool, &ht_symtab, 256);
1124
1125     if (!fmap)
1126     {
1127         fmap = &my_fmap;
1128         ret = elf_map_file(module->module.LoadedImageName, fmap);
1129     }
1130     if (ret)
1131         ret = elf_load_debug_info_from_map(module, fmap, &pool, &ht_symtab);
1132
1133     pool_destroy(&pool);
1134     if (fmap == &my_fmap) elf_unmap_file(fmap);
1135     return ret;
1136 }
1137
1138 /******************************************************************
1139  *              elf_fetch_file_info
1140  *
1141  * Gathers some more information for an ELF module from a given file
1142  */
1143 BOOL elf_fetch_file_info(const WCHAR* name, DWORD* base,
1144                          DWORD* size, DWORD* checksum)
1145 {
1146     struct elf_file_map fmap;
1147
1148     if (!elf_map_file(name, &fmap)) return FALSE;
1149     if (base) *base = fmap.elf_start;
1150     *size = fmap.elf_size;
1151     *checksum = calc_crc32(&fmap);
1152     elf_unmap_file(&fmap);
1153     return TRUE;
1154 }
1155
1156 /******************************************************************
1157  *              elf_load_file
1158  *
1159  * Loads the information for ELF module stored in 'filename'
1160  * the module has been loaded at 'load_offset' address
1161  * returns
1162  *      -1 if the file cannot be found/opened
1163  *      0 if the file doesn't contain symbolic info (or this info cannot be
1164  *      read or parsed)
1165  *      1 on success
1166  */
1167 static BOOL elf_load_file(struct process* pcs, const WCHAR* filename,
1168                           unsigned long load_offset, struct elf_info* elf_info)
1169 {
1170     BOOL                ret = FALSE;
1171     struct elf_file_map fmap;
1172
1173     TRACE("Processing elf file '%s' at %08lx\n", debugstr_w(filename), load_offset);
1174
1175     if (!elf_map_file(filename, &fmap)) goto leave;
1176
1177     /* Next, we need to find a few of the internal ELF headers within
1178      * this thing.  We need the main executable header, and the section
1179      * table.
1180      */
1181     if (!fmap.elf_start && !load_offset)
1182         ERR("Relocatable ELF %s, but no load address. Loading at 0x0000000\n",
1183             debugstr_w(filename));
1184     if (fmap.elf_start && load_offset)
1185     {
1186         WARN("Non-relocatable ELF %s, but load address of 0x%08lx supplied. "
1187              "Assuming load address is corrupt\n", debugstr_w(filename), load_offset);
1188         load_offset = 0;
1189     }
1190
1191     if (elf_info->flags & ELF_INFO_DEBUG_HEADER)
1192     {
1193         struct elf_section_map  esm;
1194
1195         if (elf_find_section(&fmap, ".dynamic", SHT_DYNAMIC, &esm))
1196         {
1197             Elf32_Dyn       dyn;
1198             char*           ptr = (char*)fmap.sect[esm.sidx].shdr.sh_addr;
1199             unsigned long   len;
1200
1201             do
1202             {
1203                 if (!ReadProcessMemory(pcs->handle, ptr, &dyn, sizeof(dyn), &len) ||
1204                     len != sizeof(dyn))
1205                     goto leave;
1206                 if (dyn.d_tag == DT_DEBUG)
1207                 {
1208                     elf_info->dbg_hdr_addr = dyn.d_un.d_ptr;
1209                     break;
1210                 }
1211                 ptr += sizeof(dyn);
1212             } while (dyn.d_tag != DT_NULL);
1213             if (dyn.d_tag == DT_NULL) goto leave;
1214         }
1215         elf_end_find(&fmap);
1216     }
1217
1218     if (elf_info->flags & ELF_INFO_MODULE)
1219     {
1220         struct elf_module_info *elf_module_info =
1221             HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct elf_module_info));
1222         if (!elf_module_info) goto leave;
1223         elf_info->module = module_new(pcs, filename, DMT_ELF, FALSE,
1224                                       (load_offset) ? load_offset : fmap.elf_start,
1225                                       fmap.elf_size, 0, calc_crc32(&fmap));
1226         if (!elf_info->module)
1227         {
1228             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, elf_module_info);
1229             goto leave;
1230         }
1231         elf_info->module->elf_info = elf_module_info;
1232         elf_info->module->elf_info->elf_addr = load_offset;
1233
1234         if (dbghelp_options & SYMOPT_DEFERRED_LOADS)
1235         {
1236             elf_info->module->module.SymType = SymDeferred;
1237             ret = TRUE;
1238         }
1239         else ret = elf_load_debug_info(elf_info->module, &fmap);
1240
1241         elf_info->module->elf_info->elf_mark = 1;
1242         elf_info->module->elf_info->elf_loader = 0;
1243     } else ret = TRUE;
1244
1245     if (elf_info->flags & ELF_INFO_NAME)
1246     {
1247         WCHAR*  ptr;
1248         ptr = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, (lstrlenW(filename) + 1) * sizeof(WCHAR));
1249         if (ptr)
1250         {
1251             strcpyW(ptr, filename);
1252             elf_info->module_name = ptr;
1253         }
1254         else ret = FALSE;
1255     }
1256 leave:
1257     elf_unmap_file(&fmap);
1258
1259     return ret;
1260 }
1261
1262 /******************************************************************
1263  *              elf_load_file_from_path
1264  * tries to load an ELF file from a set of paths (separated by ':')
1265  */
1266 static BOOL elf_load_file_from_path(HANDLE hProcess,
1267                                     const WCHAR* filename,
1268                                     unsigned long load_offset,
1269                                     const char* path,
1270                                     struct elf_info* elf_info)
1271 {
1272     BOOL                ret = FALSE;
1273     WCHAR               *s, *t, *fn;
1274     WCHAR*              pathW = NULL;
1275     unsigned            len;
1276
1277     if (!path) return FALSE;
1278
1279     len = MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, path, -1, NULL, 0);
1280     pathW = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, len * sizeof(WCHAR));
1281     if (!pathW) return FALSE;
1282     MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, path, -1, pathW, len);
1283
1284     for (s = pathW; s && *s; s = (t) ? (t+1) : NULL)
1285     {
1286         t = strchrW(s, ':');
1287         if (t) *t = '\0';
1288         fn = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, (lstrlenW(filename) + 1 + lstrlenW(s) + 1) * sizeof(WCHAR));
1289         if (!fn) break;
1290         strcpyW(fn, s);
1291         strcatW(fn, S_SlashW);
1292         strcatW(fn, filename);
1293         ret = elf_load_file(hProcess, fn, load_offset, elf_info);
1294         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, fn);
1295         if (ret) break;
1296         s = (t) ? (t+1) : NULL;
1297     }
1298
1299     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pathW);
1300     return ret;
1301 }
1302
1303 /******************************************************************
1304  *              elf_load_file_from_dll_path
1305  *
1306  * Tries to load an ELF file from the dll path
1307  */
1308 static BOOL elf_load_file_from_dll_path(HANDLE hProcess,
1309                                         const WCHAR* filename,
1310                                         unsigned long load_offset,
1311                                         struct elf_info* elf_info)
1312 {
1313     BOOL ret = FALSE;
1314     unsigned int index = 0;
1315     const char *path;
1316
1317     while (!ret && (path = wine_dll_enum_load_path( index++ )))
1318     {
1319         WCHAR *name;
1320         unsigned len;
1321
1322         len = MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, path, -1, NULL, 0);
1323
1324         name = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0,
1325                           (len + lstrlenW(filename) + 2) * sizeof(WCHAR) );
1326
1327         if (!name) break;
1328         MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, path, -1, name, len);
1329         strcatW( name, S_SlashW );
1330         strcatW( name, filename );
1331         ret = elf_load_file(hProcess, name, load_offset, elf_info);
1332         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name );
1333     }
1334     return ret;
1335 }
1336
1337 /******************************************************************
1338  *              elf_search_and_load_file
1339  *
1340  * lookup a file in standard ELF locations, and if found, load it
1341  */
1342 static BOOL elf_search_and_load_file(struct process* pcs, const WCHAR* filename,
1343                                      unsigned long load_offset,
1344                                      struct elf_info* elf_info)
1345 {
1346     BOOL                ret = FALSE;
1347     struct module*      module;
1348     static WCHAR        S_libstdcPPW[] = {'l','i','b','s','t','d','c','+','+','\0'};
1349
1350     if (filename == NULL || *filename == '\0') return FALSE;
1351     if ((module = module_find_by_name(pcs, filename, DMT_ELF)))
1352     {
1353         elf_info->module = module;
1354         module->elf_info->elf_mark = 1;
1355         return module->module.SymType;
1356     }
1357
1358     if (strstrW(filename, S_libstdcPPW)) return FALSE; /* We know we can't do it */
1359     ret = elf_load_file(pcs, filename, load_offset, elf_info);
1360     /* if relative pathname, try some absolute base dirs */
1361     if (!ret && !strchrW(filename, '/'))
1362     {
1363         ret = elf_load_file_from_path(pcs, filename, load_offset,
1364                                       getenv("PATH"), elf_info) ||
1365             elf_load_file_from_path(pcs, filename, load_offset,
1366                                     getenv("LD_LIBRARY_PATH"), elf_info);
1367         if (!ret) ret = elf_load_file_from_dll_path(pcs, filename, load_offset, elf_info);
1368     }
1369     
1370     return ret;
1371 }
1372
1373 /******************************************************************
1374  *              elf_enum_modules_internal
1375  *
1376  * Enumerate ELF modules from a running process
1377  */
1378 static BOOL elf_enum_modules_internal(const struct process* pcs,
1379                                       const WCHAR* main_name,
1380                                       elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1381 {
1382     struct r_debug      dbg_hdr;
1383     void*               lm_addr;
1384     struct link_map     lm;
1385     char                bufstr[256];
1386     WCHAR               bufstrW[MAX_PATH];
1387
1388     if (!pcs->dbg_hdr_addr ||
1389         !ReadProcessMemory(pcs->handle, (void*)pcs->dbg_hdr_addr,
1390                            &dbg_hdr, sizeof(dbg_hdr), NULL))
1391         return FALSE;
1392
1393     /* Now walk the linked list.  In all known ELF implementations,
1394      * the dynamic loader maintains this linked list for us.  In some
1395      * cases the first entry doesn't appear with a name, in other cases it
1396      * does.
1397      */
1398     for (lm_addr = (void*)dbg_hdr.r_map; lm_addr; lm_addr = (void*)lm.l_next)
1399     {
1400         if (!ReadProcessMemory(pcs->handle, lm_addr, &lm, sizeof(lm), NULL))
1401             return FALSE;
1402
1403         if (lm.l_prev != NULL && /* skip first entry, normally debuggee itself */
1404             lm.l_name != NULL &&
1405             ReadProcessMemory(pcs->handle, lm.l_name, bufstr, sizeof(bufstr), NULL))
1406         {
1407             bufstr[sizeof(bufstr) - 1] = '\0';
1408             MultiByteToWideChar(CP_UNIXCP, 0, bufstr, -1, bufstrW, sizeof(bufstrW) / sizeof(WCHAR));
1409             if (main_name && !bufstrW[0]) strcpyW(bufstrW, main_name);
1410             if (!cb(bufstrW, (unsigned long)lm.l_addr, user)) break;
1411         }
1412     }
1413     return TRUE;
1414 }
1415
1416 struct elf_sync
1417 {
1418     struct process*     pcs;
1419     struct elf_info     elf_info;
1420 };
1421
1422 static BOOL elf_enum_sync_cb(const WCHAR* name, unsigned long addr, void* user)
1423 {
1424     struct elf_sync*    es = user;
1425
1426     elf_search_and_load_file(es->pcs, name, addr, &es->elf_info);
1427     return TRUE;
1428 }
1429
1430 /******************************************************************
1431  *              elf_synchronize_module_list
1432  *
1433  * this functions rescans the debuggee module's list and synchronizes it with
1434  * the one from 'pcs', ie:
1435  * - if a module is in debuggee and not in pcs, it's loaded into pcs
1436  * - if a module is in pcs and not in debuggee, it's unloaded from pcs
1437  */
1438 BOOL    elf_synchronize_module_list(struct process* pcs)
1439 {
1440     struct module*      module;
1441     struct elf_sync     es;
1442
1443     for (module = pcs->lmodules; module; module = module->next)
1444     {
1445         if (module->type == DMT_ELF && !module->is_virtual)
1446             module->elf_info->elf_mark = 0;
1447     }
1448
1449     es.pcs = pcs;
1450     es.elf_info.flags = ELF_INFO_MODULE;
1451     if (!elf_enum_modules_internal(pcs, NULL, elf_enum_sync_cb, &es))
1452         return FALSE;
1453
1454     module = pcs->lmodules;
1455     while (module)
1456     {
1457         if (module->type == DMT_ELF && !module->is_virtual &&
1458             !module->elf_info->elf_mark && !module->elf_info->elf_loader)
1459         {
1460             module_remove(pcs, module);
1461             /* restart all over */
1462             module = pcs->lmodules;
1463         }
1464         else module = module->next;
1465     }
1466     return TRUE;
1467 }
1468
1469 /******************************************************************
1470  *              elf_search_loader
1471  *
1472  * Lookup in a running ELF process the loader, and sets its ELF link
1473  * address (for accessing the list of loaded .so libs) in pcs.
1474  * If flags is ELF_INFO_MODULE, the module for the loader is also
1475  * added as a module into pcs.
1476  */
1477 static BOOL elf_search_loader(struct process* pcs, struct elf_info* elf_info)
1478 {
1479     BOOL                ret;
1480     const char*         ptr;
1481
1482     /* All binaries are loaded with WINELOADER (if run from tree) or by the
1483      * main executable (either wine-kthread or wine-pthread)
1484      * FIXME: the heuristic used to know whether we need to load wine-pthread
1485      * or wine-kthread is not 100% safe
1486      */
1487     if ((ptr = getenv("WINELOADER")))
1488     {
1489         WCHAR   tmp[MAX_PATH];
1490         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, ptr, -1, tmp, sizeof(tmp) / sizeof(WCHAR));
1491         ret = elf_search_and_load_file(pcs, tmp, 0, elf_info);
1492     }
1493     else
1494     {
1495         ret = elf_search_and_load_file(pcs, S_WineKThreadW, 0, elf_info) ||
1496             elf_search_and_load_file(pcs, S_WinePThreadW, 0, elf_info);
1497     }
1498     return ret;
1499 }
1500
1501 /******************************************************************
1502  *              elf_read_wine_loader_dbg_info
1503  *
1504  * Try to find a decent wine executable which could have loaded the debuggee
1505  */
1506 BOOL elf_read_wine_loader_dbg_info(struct process* pcs)
1507 {
1508     struct elf_info     elf_info;
1509
1510     elf_info.flags = ELF_INFO_DEBUG_HEADER | ELF_INFO_MODULE;
1511     if (!elf_search_loader(pcs, &elf_info)) return FALSE;
1512     elf_info.module->elf_info->elf_loader = 1;
1513     module_set_module(elf_info.module, S_WineLoaderW);
1514     return (pcs->dbg_hdr_addr = elf_info.dbg_hdr_addr) != 0;
1515 }
1516
1517 /******************************************************************
1518  *              elf_enum_modules
1519  *
1520  * Enumerates the ELF loaded modules from a running target (hProc)
1521  * This function doesn't require that someone has called SymInitialize
1522  * on this very process.
1523  */
1524 BOOL elf_enum_modules(HANDLE hProc, elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1525 {
1526     struct process      pcs;
1527     struct elf_info     elf_info;
1528     BOOL                ret;
1529
1530     memset(&pcs, 0, sizeof(pcs));
1531     pcs.handle = hProc;
1532     elf_info.flags = ELF_INFO_DEBUG_HEADER | ELF_INFO_NAME;
1533     if (!elf_search_loader(&pcs, &elf_info)) return FALSE;
1534     pcs.dbg_hdr_addr = elf_info.dbg_hdr_addr;
1535     ret = elf_enum_modules_internal(&pcs, elf_info.module_name, cb, user);
1536     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, (char*)elf_info.module_name);
1537     return ret;
1538 }
1539
1540 struct elf_load
1541 {
1542     struct process*     pcs;
1543     struct elf_info     elf_info;
1544     const WCHAR*        name;
1545     BOOL                ret;
1546 };
1547
1548 /******************************************************************
1549  *              elf_load_cb
1550  *
1551  * Callback for elf_load_module, used to walk the list of loaded
1552  * modules.
1553  */
1554 static BOOL elf_load_cb(const WCHAR* name, unsigned long addr, void* user)
1555 {
1556     struct elf_load*    el = user;
1557     const WCHAR*        p;
1558
1559     /* memcmp is needed for matches when bufstr contains also version information
1560      * el->name: libc.so, name: libc.so.6.0
1561      */
1562     p = strrchrW(name, '/');
1563     if (!p++) p = name;
1564     if (!memcmp(p, el->name, lstrlenW(el->name) * sizeof(WCHAR)))
1565     {
1566         el->ret = elf_search_and_load_file(el->pcs, name, addr, &el->elf_info);
1567         return FALSE;
1568     }
1569     return TRUE;
1570 }
1571
1572 /******************************************************************
1573  *              elf_load_module
1574  *
1575  * loads an ELF module and stores it in process' module list
1576  * Also, find module real name and load address from
1577  * the real loaded modules list in pcs address space
1578  */
1579 struct module*  elf_load_module(struct process* pcs, const WCHAR* name, unsigned long addr)
1580 {
1581     struct elf_load     el;
1582
1583     TRACE("(%p %s %08lx)\n", pcs, debugstr_w(name), addr);
1584
1585     el.elf_info.flags = ELF_INFO_MODULE;
1586     el.ret = FALSE;
1587
1588     if (pcs->dbg_hdr_addr) /* we're debugging a life target */
1589     {
1590         el.pcs = pcs;
1591         /* do only the lookup from the filename, not the path (as we lookup module
1592          * name in the process' loaded module list)
1593          */
1594         el.name = strrchrW(name, '/');
1595         if (!el.name++) el.name = name;
1596         el.ret = FALSE;
1597
1598         if (!elf_enum_modules_internal(pcs, NULL, elf_load_cb, &el))
1599             return NULL;
1600     }
1601     else if (addr)
1602     {
1603         el.name = name;
1604         el.ret = elf_search_and_load_file(pcs, el.name, addr, &el.elf_info);
1605     }
1606     if (!el.ret) return NULL;
1607     assert(el.elf_info.module);
1608     return el.elf_info.module;
1609 }
1610
1611 #else   /* !__ELF__ */
1612
1613 BOOL    elf_synchronize_module_list(struct process* pcs)
1614 {
1615     return FALSE;
1616 }
1617
1618 BOOL elf_fetch_file_info(const WCHAR* name, DWORD* base,
1619                          DWORD* size, DWORD* checksum)
1620 {
1621     return FALSE;
1622 }
1623
1624 BOOL elf_read_wine_loader_dbg_info(struct process* pcs)
1625 {
1626     return FALSE;
1627 }
1628
1629 BOOL elf_enum_modules(HANDLE hProc, elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1630 {
1631     return FALSE;
1632 }
1633
1634 struct module*  elf_load_module(struct process* pcs, const WCHAR* name, unsigned long addr)
1635 {
1636     return NULL;
1637 }
1638
1639 BOOL elf_load_debug_info(struct module* module, struct elf_file_map* fmap)
1640 {
1641     return FALSE;
1642 }
1643
1644 int elf_is_in_thunk_area(unsigned long addr,
1645                          const struct elf_thunk_area* thunks)
1646 {
1647     return -1;
1648 }
1649 #endif  /* __ELF__ */