opengl32: Avoid generating a wrapper for internal functions when we can call the...
[wine] / dlls / dbghelp / elf_module.c
1 /*
2  * File elf.c - processing of ELF files
3  *
4  * Copyright (C) 1996, Eric Youngdale.
5  *               1999-2004 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 WINE_DEFAULT_DEBUG_CHANNEL(dbghelp);
79
80 struct elf_module_info
81 {
82     unsigned long               elf_addr;
83     unsigned short              elf_mark : 1,
84                                 elf_loader : 1;
85 };
86
87 #ifdef __ELF__
88
89 #define ELF_INFO_DEBUG_HEADER   0x0001
90 #define ELF_INFO_MODULE         0x0002
91 #define ELF_INFO_NAME           0x0004
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 char*                 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     unsigned                    with_crc;
116     unsigned long               crc;
117 };
118
119 struct symtab_elt
120 {
121     struct hash_table_elt       ht_elt;
122     const Elf32_Sym*            symp;
123     struct symt_compiland*      compiland;
124     unsigned                    used;
125 };
126
127 struct elf_thunk_area
128 {
129     const char*                 symname;
130     THUNK_ORDINAL               ordinal;
131     unsigned long               rva_start;
132     unsigned long               rva_end;
133 };
134
135 /******************************************************************
136  *              elf_map_section
137  *
138  * Maps a single section into memory from an ELF file
139  */
140 static const char* elf_map_section(struct elf_file_map* fmap, int sidx)
141 {
142     unsigned pgsz = getpagesize();
143     unsigned ofst, size;
144
145     if (sidx < 0 || sidx >= fmap->elfhdr.e_shnum ||
146         fmap->sect[sidx].shdr.sh_type == SHT_NOBITS)
147         return ELF_NO_MAP;
148     /* align required information on page size (we assume pagesize is a power of 2) */
149     ofst = fmap->sect[sidx].shdr.sh_offset & ~(pgsz - 1);
150     size = (fmap->sect[sidx].shdr.sh_offset + 
151             fmap->sect[sidx].shdr.sh_size + pgsz - 1) & ~(pgsz - 1);
152     fmap->sect[sidx].mapped = mmap(NULL, size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fmap->fd, ofst);
153     if (fmap->sect[sidx].mapped == ELF_NO_MAP) return ELF_NO_MAP;
154     return fmap->sect[sidx].mapped + (fmap->sect[sidx].shdr.sh_offset & (pgsz - 1));
155 }
156
157 /******************************************************************
158  *              elf_unmap_section
159  *
160  * Unmaps a single section from memory
161  */
162 static void elf_unmap_section(struct elf_file_map* fmap, int sidx)
163 {
164     if (sidx >= 0 && sidx < fmap->elfhdr.e_shnum && fmap->sect[sidx].mapped != ELF_NO_MAP)
165     {
166         munmap((char*)fmap->sect[sidx].mapped, fmap->sect[sidx].shdr.sh_size);
167         fmap->sect[sidx].mapped = ELF_NO_MAP;
168     }
169 }
170
171 /******************************************************************
172  *              elf_get_map_size
173  *
174  * Get the size of an ELF section
175  */
176 static inline unsigned elf_get_map_size(struct elf_file_map* fmap, int sidx)
177 {
178     if (sidx < 0 || sidx >= fmap->elfhdr.e_shnum)
179         return 0;
180     return fmap->sect[sidx].shdr.sh_size;
181 }
182
183 /******************************************************************
184  *              elf_map_file
185  *
186  * Maps an ELF file into memory (and checks it's a real ELF file)
187  */
188 static BOOL elf_map_file(const char* filename, struct elf_file_map* fmap)
189 {
190     static const BYTE   elf_signature[4] = { ELFMAG0, ELFMAG1, ELFMAG2, ELFMAG3 };
191     struct stat         statbuf;
192     int                 i;
193     Elf32_Phdr          phdr;
194     unsigned            tmp, page_mask = getpagesize() - 1;
195
196
197     fmap->fd = -1;
198     fmap->with_crc = 0;
199
200     /* check that the file exists, and that the module hasn't been loaded yet */
201     if (stat(filename, &statbuf) == -1 || S_ISDIR(statbuf.st_mode)) return FALSE;
202
203     /* Now open the file, so that we can mmap() it. */
204     if ((fmap->fd = open(filename, O_RDONLY)) == -1) return FALSE;
205
206     if (read(fmap->fd, &fmap->elfhdr, sizeof(fmap->elfhdr)) != sizeof(fmap->elfhdr))
207         return FALSE;
208     /* and check for an ELF header */
209     if (memcmp(fmap->elfhdr.e_ident, 
210                elf_signature, sizeof(elf_signature))) return FALSE;
211
212     fmap->sect = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0,
213                            fmap->elfhdr.e_shnum * sizeof(fmap->sect[0]));
214     if (!fmap->sect) return FALSE;
215
216     lseek(fmap->fd, fmap->elfhdr.e_shoff, SEEK_SET);
217     for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_shnum; i++)
218     {
219         read(fmap->fd, &fmap->sect[i].shdr, sizeof(fmap->sect[i].shdr));
220         fmap->sect[i].mapped = ELF_NO_MAP;
221     }
222
223     /* grab size of module once loaded in memory */
224     lseek(fmap->fd, fmap->elfhdr.e_phoff, SEEK_SET);
225     fmap->elf_size = 0; 
226     fmap->elf_start = ~0L;
227     for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_phnum; i++)
228     {
229         if (read(fmap->fd, &phdr, sizeof(phdr)) == sizeof(phdr) && 
230             phdr.p_type == PT_LOAD)
231         {
232             tmp = (phdr.p_vaddr + phdr.p_memsz + page_mask) & ~page_mask;
233             if (fmap->elf_size < tmp) fmap->elf_size = tmp;
234             if (phdr.p_vaddr < fmap->elf_start) fmap->elf_start = phdr.p_vaddr;
235         }
236     }
237     /* if non relocatable ELF, then remove fixed address from computation
238      * otherwise, all addresses are zero based and start has no effect
239      */
240     fmap->elf_size -= fmap->elf_start;
241     return TRUE;
242 }
243
244 /******************************************************************
245  *              elf_unmap_file
246  *
247  * Unmaps an ELF file from memory (previously mapped with elf_map_file)
248  */
249 static void elf_unmap_file(struct elf_file_map* fmap)
250 {
251     if (fmap->fd != -1)
252     {
253         int i;
254         for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_shnum; i++)
255         {
256             elf_unmap_section(fmap, i);
257         }
258         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, fmap->sect);
259         close(fmap->fd);
260     }
261 }
262
263 /******************************************************************
264  *              elf_is_in_thunk_area
265  *
266  * Check whether an address lies within one of the thunk area we
267  * know of.
268  */
269 int elf_is_in_thunk_area(unsigned long addr,
270                          const struct elf_thunk_area* thunks)
271 {
272     unsigned i;
273
274     for (i = 0; thunks[i].symname; i++)
275     {
276         if (addr >= thunks[i].rva_start && addr < thunks[i].rva_end)
277             return i;
278     }
279     return -1;
280 }
281
282 /******************************************************************
283  *              elf_hash_symtab
284  *
285  * creating an internal hash table to ease use ELF symtab information lookup
286  */
287 static void elf_hash_symtab(struct module* module, struct pool* pool, 
288                             struct hash_table* ht_symtab, struct elf_file_map* fmap,
289                             int symtab_idx, struct elf_thunk_area* thunks)
290 {
291     int                         i, j, nsym;
292     const char*                 strp;
293     const char*                 symname;
294     struct symt_compiland*      compiland = NULL;
295     const char*                 ptr;
296     const Elf32_Sym*            symp;
297     struct symtab_elt*          ste;
298
299     symp = (const Elf32_Sym*)elf_map_section(fmap, symtab_idx);
300     strp = elf_map_section(fmap, fmap->sect[symtab_idx].shdr.sh_link);
301     if (symp == ELF_NO_MAP || strp == ELF_NO_MAP) return;
302
303     nsym = elf_get_map_size(fmap, symtab_idx) / sizeof(*symp);
304
305     for (j = 0; thunks[j].symname; j++)
306         thunks[j].rva_start = thunks[j].rva_end = 0;
307
308     for (i = 0; i < nsym; i++, symp++)
309     {
310         /* Ignore certain types of entries which really aren't of that much
311          * interest.
312          */
313         if ((ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_NOTYPE &&
314              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_FILE &&
315              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_OBJECT &&
316              ELF32_ST_TYPE(symp->st_info) != STT_FUNC) ||
317             symp->st_shndx == SHN_UNDEF)
318         {
319             continue;
320         }
321
322         symname = strp + symp->st_name;
323
324         /* handle some specific symtab (that we'll throw away when done) */
325         switch (ELF32_ST_TYPE(symp->st_info))
326         {
327         case STT_FILE:
328             if (symname)
329                 compiland = symt_new_compiland(module, symp->st_value,
330                                                source_new(module, NULL, symname));
331             else
332                 compiland = NULL;
333             continue;
334         case STT_NOTYPE:
335             /* we are only interested in wine markers inserted by winebuild */
336             for (j = 0; thunks[j].symname; j++)
337             {
338                 if (!strcmp(symname, thunks[j].symname))
339                 {
340                     thunks[j].rva_start = symp->st_value;
341                     thunks[j].rva_end   = symp->st_value + symp->st_size;
342                     break;
343                 }
344             }
345             continue;
346         }
347
348         /* FIXME: we don't need to handle them (GCC internals)
349          * Moreover, they screw up our symbol lookup :-/
350          */
351         if (symname[0] == '.' && symname[1] == 'L' && isdigit(symname[2]))
352             continue;
353
354         ste = pool_alloc(pool, sizeof(*ste));
355         ste->ht_elt.name = symname;
356         /* GCC emits, in some cases, a .<digit>+ suffix.
357          * This is used for static variable inside functions, so
358          * that we can have several such variables with same name in
359          * the same compilation unit
360          * We simply ignore that suffix when present (we also get rid
361          * of it in stabs parsing)
362          */
363         ptr = symname + strlen(symname) - 1;
364         if (isdigit(*ptr))
365         {
366             while (isdigit(*ptr) && ptr >= symname) ptr--;
367             if (ptr > symname && *ptr == '.')
368             {
369                 char* n = pool_alloc(pool, ptr - symname + 1);
370                 memcpy(n, symname, ptr - symname + 1);
371                 n[ptr - symname] = '\0';
372                 ste->ht_elt.name = n;
373             }
374         }
375         ste->symp        = symp;
376         ste->compiland   = compiland;
377         ste->used        = 0;
378         hash_table_add(ht_symtab, &ste->ht_elt);
379     }
380     /* as we added in the ht_symtab pointers to the symbols themselves,
381      * we cannot unmap yet the sections, it will be done when we're over
382      * with this ELF file
383      */
384 }
385
386 /******************************************************************
387  *              elf_lookup_symtab
388  *
389  * lookup a symbol by name in our internal hash table for the symtab
390  */
391 static const Elf32_Sym* elf_lookup_symtab(const struct module* module,        
392                                           const struct hash_table* ht_symtab,
393                                           const char* name, struct symt* compiland)
394 {
395     struct symtab_elt*          weak_result = NULL; /* without compiland name */
396     struct symtab_elt*          result = NULL;
397     struct hash_table_iter      hti;
398     struct symtab_elt*          ste;
399     const char*                 compiland_name;
400     const char*                 compiland_basename;
401     const char*                 base;
402
403     /* we need weak match up (at least) when symbols of same name, 
404      * defined several times in different compilation units,
405      * are merged in a single one (hence a different filename for c.u.)
406      */
407     if (compiland)
408     {
409         compiland_name = source_get(module,
410                                     ((struct symt_compiland*)compiland)->source);
411         compiland_basename = strrchr(compiland_name, '/');
412         if (!compiland_basename++) compiland_basename = compiland_name;
413     }
414     else compiland_name = compiland_basename = NULL;
415     
416     hash_table_iter_init(ht_symtab, &hti, name);
417     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
418     {
419         if (ste->used || strcmp(ste->ht_elt.name, name)) continue;
420
421         weak_result = ste;
422         if ((ste->compiland && !compiland_name) || (!ste->compiland && compiland_name))
423             continue;
424         if (ste->compiland && compiland_name)
425         {
426             const char* filename = source_get(module, ste->compiland->source);
427             if (strcmp(filename, compiland_name))
428             {
429                 base = strrchr(filename, '/');
430                 if (!base++) base = filename;
431                 if (strcmp(base, compiland_basename)) continue;
432             }
433         }
434         if (result)
435         {
436             FIXME("Already found symbol %s (%s) in symtab %s @%08x and %s @%08x\n", 
437                   name, compiland_name,
438                   source_get(module, result->compiland->source), result->symp->st_value,
439                   source_get(module, ste->compiland->source), ste->symp->st_value);
440         }
441         else
442         {
443             result = ste;
444             ste->used = 1;
445         }
446     }
447     if (!result && !(result = weak_result))
448     {
449         FIXME("Couldn't find symbol %s!%s in symtab\n", 
450               module->module.ModuleName, name);
451         return NULL;
452     }
453     return result->symp;
454 }
455
456 /******************************************************************
457  *              elf_finish_stabs_info
458  *
459  * - get any relevant information (address & size) from the bits we got from the
460  *   stabs debugging information
461  */
462 static void elf_finish_stabs_info(struct module* module, struct hash_table* symtab)
463 {
464     struct hash_table_iter      hti;
465     void*                       ptr;
466     struct symt_ht*             sym;
467     const Elf32_Sym*            symp;
468
469     hash_table_iter_init(&module->ht_symbols, &hti, NULL);
470     while ((ptr = hash_table_iter_up(&hti)))
471     {
472         sym = GET_ENTRY(ptr, struct symt_ht, hash_elt);
473         switch (sym->symt.tag)
474         {
475         case SymTagFunction:
476             if (((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr &&
477                 ((struct symt_function*)sym)->size)
478             {
479                 break;
480             }
481             symp = elf_lookup_symtab(module, symtab, sym->hash_elt.name, 
482                                      ((struct symt_function*)sym)->container);
483             if (symp)
484             {
485                 if (((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr &&
486                     ((struct symt_function*)sym)->address != module->elf_info->elf_addr + symp->st_value)
487                     FIXME("Changing address for %p/%s!%s from %08lx to %08lx\n", 
488                           sym, module->module.ModuleName, sym->hash_elt.name, 
489                           ((struct symt_function*)sym)->address, module->elf_info->elf_addr + symp->st_value);
490                 if (((struct symt_function*)sym)->size && ((struct symt_function*)sym)->size != symp->st_size)
491                     FIXME("Changing size for %p/%s!%s from %08lx to %08x\n", 
492                           sym, module->module.ModuleName, sym->hash_elt.name,
493                           ((struct symt_function*)sym)->size, symp->st_size);
494
495                 ((struct symt_function*)sym)->address = module->elf_info->elf_addr +
496                                                         symp->st_value;
497                 ((struct symt_function*)sym)->size    = symp->st_size;
498             } else FIXME("Couldn't find %s!%s\n", module->module.ModuleName, sym->hash_elt.name);
499             break;
500         case SymTagData:
501             switch (((struct symt_data*)sym)->kind)
502             {
503             case DataIsGlobal:
504             case DataIsFileStatic:
505                 if (((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr)
506                     break;
507                 symp = elf_lookup_symtab(module, symtab, sym->hash_elt.name, 
508                                          ((struct symt_data*)sym)->container);
509                 if (symp)
510                 {
511                 if (((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr &&
512                     ((struct symt_data*)sym)->u.var.offset != module->elf_info->elf_addr + symp->st_value)
513                     FIXME("Changing address for %p/%s!%s from %08lx to %08lx\n", 
514                           sym, module->module.ModuleName, sym->hash_elt.name, 
515                           ((struct symt_function*)sym)->address, module->elf_info->elf_addr + symp->st_value);
516                     ((struct symt_data*)sym)->u.var.offset = module->elf_info->elf_addr +
517                                                           symp->st_value;
518                     ((struct symt_data*)sym)->kind = (ELF32_ST_BIND(symp->st_info) == STB_LOCAL) ?
519                         DataIsFileStatic : DataIsGlobal;
520                 } else FIXME("Couldn't find %s!%s\n", module->module.ModuleName, sym->hash_elt.name);
521                 break;
522             default:;
523             }
524             break;
525         default:
526             FIXME("Unsupported tag %u\n", sym->symt.tag);
527             break;
528         }
529     }
530     /* since we may have changed some addresses & sizes, mark the module to be resorted */
531     module->sortlist_valid = FALSE;
532 }
533
534 /******************************************************************
535  *              elf_load_wine_thunks
536  *
537  * creating the thunk objects for a wine native DLL
538  */
539 static int elf_new_wine_thunks(struct module* module, struct hash_table* ht_symtab,
540                                const struct elf_thunk_area* thunks)
541 {
542     int                         j;
543     struct hash_table_iter      hti;
544     struct symtab_elt*          ste;
545     DWORD                       addr;
546     struct symt_ht*             symt;
547
548     hash_table_iter_init(ht_symtab, &hti, NULL);
549     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
550     {
551         if (ste->used) continue;
552
553         addr = module->elf_info->elf_addr + ste->symp->st_value;
554
555         j = elf_is_in_thunk_area(ste->symp->st_value, thunks);
556         if (j >= 0) /* thunk found */
557         {
558             symt_new_thunk(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name, thunks[j].ordinal,
559                            addr, ste->symp->st_size);
560         }
561         else
562         {
563             ULONG64     ref_addr;
564
565             symt = symt_find_nearest(module, addr);
566             if (symt)
567                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_ADDRESS, &ref_addr);
568             if (!symt || addr != ref_addr)
569             {
570                 /* creating public symbols for all the ELF symbols which haven't been
571                  * used yet (ie we have no debug information on them)
572                  * That's the case, for example, of the .spec.c files
573                  */
574                 switch (ELF32_ST_TYPE(ste->symp->st_info))
575                 {
576                 case STT_FUNC:
577                     symt_new_function(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
578                                       addr, ste->symp->st_size, NULL);
579                     break;
580                 case STT_OBJECT:
581                     symt_new_global_variable(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
582                                              ELF32_ST_BIND(ste->symp->st_info) == STB_LOCAL,
583                                              addr, ste->symp->st_size, NULL);
584                     break;
585                 default:
586                     FIXME("Shouldn't happen\n");
587                     break;
588                 }
589                 /* FIXME: this is a hack !!!
590                  * we are adding new symbols, but as we're parsing a symbol table
591                  * (hopefully without duplicate symbols) we delay rebuilding the sorted
592                  * module table until we're done with the symbol table
593                  * Otherwise, as we intertwine symbols's add and lookup, performance
594                  * is rather bad
595                  */
596                 module->sortlist_valid = TRUE;
597             }
598             else if (strcmp(ste->ht_elt.name, symt->hash_elt.name))
599             {
600                 ULONG64 xaddr = 0, xsize = 0;
601                 DWORD   kind = -1;
602
603                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_ADDRESS,  &xaddr);
604                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_LENGTH,   &xsize);
605                 symt_get_info(&symt->symt, TI_GET_DATAKIND, &kind);
606
607                 /* If none of symbols has a correct size, we consider they are both markers
608                  * Hence, we can silence this warning
609                  * Also, we check that we don't have two symbols, one local, the other 
610                  * global which is legal
611                  */
612                 if ((xsize || ste->symp->st_size) &&
613                     (kind == (ELF32_ST_BIND(ste->symp->st_info) == STB_LOCAL) ? DataIsFileStatic : DataIsGlobal))
614                     FIXME("Duplicate in %s: %s<%08x-%08x> %s<%s-%s>\n",
615                           module->module.ModuleName,
616                           ste->ht_elt.name, addr, ste->symp->st_size,
617                           symt->hash_elt.name,
618                           wine_dbgstr_longlong(xaddr), wine_dbgstr_longlong(xsize));
619             }
620         }
621     }
622     /* see comment above */
623     module->sortlist_valid = FALSE;
624     return TRUE;
625 }
626
627 /******************************************************************
628  *              elf_new_public_symbols
629  *
630  * Creates a set of public symbols from an ELF symtab
631  */
632 static int elf_new_public_symbols(struct module* module, struct hash_table* symtab)
633 {
634     struct hash_table_iter      hti;
635     struct symtab_elt*          ste;
636
637     if (dbghelp_options & SYMOPT_NO_PUBLICS) return TRUE;
638
639     /* FIXME: we're missing the ELF entry point here */
640
641     hash_table_iter_init(symtab, &hti, NULL);
642     while ((ste = hash_table_iter_up(&hti)))
643     {
644         symt_new_public(module, ste->compiland, ste->ht_elt.name,
645                         module->elf_info->elf_addr + ste->symp->st_value,
646                         ste->symp->st_size, TRUE /* FIXME */, 
647                         ELF32_ST_TYPE(ste->symp->st_info) == STT_FUNC);
648     }
649     return TRUE;
650 }
651
652 /* Copyright (C) 1986 Gary S. Brown. Modified by Robert Shearman. You may use
653    the following calc_crc32 code or tables extracted from it, as desired without
654    restriction. */
655
656 /**********************************************************************\
657 |* Demonstration program to compute the 32-bit CRC used as the frame  *|
658 |* check sequence in ADCCP (ANSI X3.66, also known as FIPS PUB 71     *|
659 |* and FED-STD-1003, the U.S. versions of CCITT's X.25 link-level     *|
660 |* protocol).  The 32-bit FCS was added via the Federal Register,     *|
661 |* 1 June 1982, p.23798.  I presume but don't know for certain that   *|
662 |* this polynomial is or will be included in CCITT V.41, which        *|
663 |* defines the 16-bit CRC (often called CRC-CCITT) polynomial.  FIPS  *|
664 |* PUB 78 says that the 32-bit FCS reduces otherwise undetected       *|
665 |* errors by a factor of 10^-5 over 16-bit FCS.                       *|
666 \**********************************************************************/
667
668 /* First, the polynomial itself and its table of feedback terms.  The  */
669 /* polynomial is                                                       */
670 /* 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 */
671 /* Note that we take it "backwards" and put the highest-order term in  */
672 /* the lowest-order bit.  The X^32 term is "implied"; the LSB is the   */
673 /* X^31 term, etc.  The X^0 term (usually shown as "+1") results in    */
674 /* the MSB being 1.                                                    */
675
676 /* Note that the usual hardware shift register implementation, which   */
677 /* is what we're using (we're merely optimizing it by doing eight-bit  */
678 /* chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term.  In our   */
679 /* implementation, that means shifting towards the right.  Why do we   */
680 /* do it this way?  Because the calculated CRC must be transmitted in  */
681 /* order from highest-order term to lowest-order term.  UARTs transmit */
682 /* characters in order from LSB to MSB.  By storing the CRC this way,  */
683 /* we hand it to the UART in the order low-byte to high-byte; the UART */
684 /* sends each low-bit to hight-bit; and the result is transmission bit */
685 /* by bit from highest- to lowest-order term without requiring any bit */
686 /* shuffling on our part.  Reception works similarly.                  */
687
688 /* The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries.  Notes:   */
689 /*                                                                     */
690 /*  1. The table can be generated at runtime if desired; code to do so */
691 /*     is shown later.  It might not be obvious, but the feedback      */
692 /*     terms simply represent the results of eight shift/xor opera-    */
693 /*     tions for all combinations of data and CRC register values.     */
694 /*                                                                     */
695 /*  2. The CRC accumulation logic is the same for all CRC polynomials, */
696 /*     be they sixteen or thirty-two bits wide.  You simply choose the */
697 /*     appropriate table.  Alternatively, because the table can be     */
698 /*     generated at runtime, you can start by generating the table for */
699 /*     the polynomial in question and use exactly the same "updcrc",   */
700 /*     if your application needn't simultaneously handle two CRC       */
701 /*     polynomials.  (Note, however, that XMODEM is strange.)          */
702 /*                                                                     */
703 /*  3. For 16-bit CRCs, the table entries need be only 16 bits wide;   */
704 /*     of course, 32-bit entries work OK if the high 16 bits are zero. */
705 /*                                                                     */
706 /*  4. The values must be right-shifted by eight bits by the "updcrc"  */
707 /*     logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes).  On some   */
708 /*     hardware you could probably optimize the shift in assembler by  */
709 /*     using byte-swap instructions.                                   */
710
711
712 static DWORD calc_crc32(struct elf_file_map* fmap)
713 {
714 #define UPDC32(octet,crc) (crc_32_tab[((crc) ^ (octet)) & 0xff] ^ ((crc) >> 8))
715     static const DWORD crc_32_tab[] =
716     { /* CRC polynomial 0xedb88320 */
717         0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
718         0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
719         0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
720         0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
721         0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
722         0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
723         0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
724         0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
725         0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
726         0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
727         0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
728         0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
729         0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
730         0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
731         0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
732         0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
733         0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
734         0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
735         0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
736         0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
737         0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
738         0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
739         0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
740         0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
741         0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
742         0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
743         0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
744         0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
745         0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
746         0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
747         0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
748         0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
749         0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
750         0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
751         0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
752         0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
753         0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
754         0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
755         0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
756         0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
757         0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
758         0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
759         0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
760     };
761     int                 i, r;
762     unsigned char       buffer[256];
763     DWORD               crc = ~0;
764
765     lseek(fmap->fd, 0, SEEK_SET);
766     while ((r = read(fmap->fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0)
767     {
768         for (i = 0; i < r; i++) crc = UPDC32(buffer[i], crc);
769     }
770     return ~crc;
771 #undef UPDC32
772 }
773
774 /******************************************************************
775  *              elf_load_debug_info_from_map
776  *
777  * Loads the symbolic information from ELF module which mapping is described
778  * in fmap
779  * the module has been loaded at 'load_offset' address, so symbols' address
780  * relocation is performed.
781  * CRC is checked if fmap->with_crc is TRUE
782  * returns
783  *      0 if the file doesn't contain symbolic info (or this info cannot be
784  *      read or parsed)
785  *      1 on success
786  */
787 static BOOL elf_load_debug_info_from_map(struct module* module, 
788                                          struct elf_file_map* fmap,
789                                          struct pool* pool,
790                                          struct hash_table* ht_symtab)
791 {
792     BOOL                ret = FALSE, lret;
793     const char*         shstrtab;
794     int                 i;
795     int                 symtab_sect, dynsym_sect, stab_sect, stabstr_sect;
796     int                 debug_sect, debug_str_sect, debug_abbrev_sect;
797     int                 debug_line_sect, debug_loclist_sect;
798     int                 debuglink_sect;
799     struct elf_thunk_area thunks[] = 
800     {
801         {"__wine_spec_import_thunks",           THUNK_ORDINAL_NOTYPE, 0, 0},    /* inter DLL calls */
802         {"__wine_spec_delayed_import_loaders",  THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
803         {"__wine_spec_delayed_import_thunks",   THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
804         {"__wine_delay_load",                   THUNK_ORDINAL_LOAD,   0, 0},    /* delayed inter DLL calls */
805         {"__wine_spec_thunk_text_16",           -16,                  0, 0},    /* 16 => 32 thunks */
806         {"__wine_spec_thunk_text_32",           -32,                  0, 0},    /* 32 => 16 thunks */
807         {NULL,                                  0,                    0, 0}
808     };
809
810     if (fmap->with_crc && (fmap->crc != calc_crc32(fmap)))
811     {
812         ERR("Bad CRC for module %s (got %08x while expecting %08lx)\n",
813             module->module.ImageName, calc_crc32(fmap), fmap->crc);
814         /* we don't tolerate mis-matched files */
815         return FALSE;
816     }
817
818     /*
819      * Next, we need to find a few of the internal ELF headers within
820      * this thing.  We need the main executable header, and the section
821      * table.
822      */
823     shstrtab = elf_map_section(fmap, fmap->elfhdr.e_shstrndx);
824     if (shstrtab == ELF_NO_MAP) return FALSE;
825
826     symtab_sect = dynsym_sect = stab_sect = stabstr_sect = -1;
827     debug_sect = debug_str_sect = debug_abbrev_sect = -1;
828     debug_line_sect = debug_loclist_sect = -1;
829     debuglink_sect = -1;
830
831     for (i = 0; i < fmap->elfhdr.e_shnum; i++)
832     {
833         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".stab") == 0)
834             stab_sect = i;
835         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".stabstr") == 0)
836             stabstr_sect = i;
837         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".debug_info") == 0)
838             debug_sect = i;
839         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".debug_str") == 0)
840             debug_str_sect = i;
841         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".debug_abbrev") == 0)
842             debug_abbrev_sect = i;
843         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".debug_line") == 0)
844             debug_line_sect = i;
845         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".debug_loc") == 0)
846             debug_loclist_sect = i;
847         if (strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".gnu_debuglink") == 0)
848             debuglink_sect = i;
849         if ((strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".symtab") == 0) &&
850             (fmap->sect[i].shdr.sh_type == SHT_SYMTAB))
851             symtab_sect = i;
852         if ((strcmp(shstrtab + fmap->sect[i].shdr.sh_name, ".dynsym") == 0) &&
853             (fmap->sect[i].shdr.sh_type == SHT_DYNSYM))
854             dynsym_sect = i;
855     }
856     elf_unmap_section(fmap, fmap->elfhdr.e_shstrndx);
857     shstrtab = NULL;
858
859     if (symtab_sect == -1)
860     {
861         /* if we don't have a symtab but a dynsym, process the dynsym
862          * section instead. It'll contain less (relevant) information, 
863          * but it'll be better than nothing
864          */
865         if (dynsym_sect == -1) return FALSE;
866         symtab_sect = dynsym_sect;
867     }
868
869     module->module.SymType = SymExport;
870
871     /* create a hash table for the symtab */
872     elf_hash_symtab(module, pool, ht_symtab, fmap, symtab_sect, thunks);
873
874     if (!(dbghelp_options & SYMOPT_PUBLICS_ONLY))
875     {
876         if (stab_sect != -1 && stabstr_sect != -1)
877         {
878             const char* stab;
879             const char* stabstr;
880
881             stab = elf_map_section(fmap, stab_sect);
882             stabstr = elf_map_section(fmap, stabstr_sect);
883             if (stab != ELF_NO_MAP && stabstr != ELF_NO_MAP)
884             {
885                 /* OK, now just parse all of the stabs. */
886                 lret = stabs_parse(module, module->elf_info->elf_addr,
887                                    stab, elf_get_map_size(fmap, stab_sect),
888                                    stabstr, elf_get_map_size(fmap, stabstr_sect));
889                 if (lret)
890                     /* and fill in the missing information for stabs */
891                     elf_finish_stabs_info(module, ht_symtab);
892                 else
893                     WARN("Couldn't correctly read stabs\n");
894                 ret = ret || lret;
895             }
896             else lret = FALSE;
897             elf_unmap_section(fmap, stab_sect);
898             elf_unmap_section(fmap, stabstr_sect);
899             
900         }
901         if (debug_sect != -1)
902         {
903             /* Dwarf 2 debug information */
904             const BYTE* dw2_debug;
905             const BYTE* dw2_debug_abbrev;
906             const BYTE* dw2_debug_str;
907             const BYTE* dw2_debug_line;
908             const BYTE* dw2_debug_loclist;
909
910             TRACE("Loading Dwarf2 information for %s\n", module->module.ModuleName);
911
912             dw2_debug = (const BYTE*) elf_map_section(fmap, debug_sect);
913             dw2_debug_abbrev = (const BYTE*) elf_map_section(fmap, debug_abbrev_sect);
914             dw2_debug_str = (const BYTE*) elf_map_section(fmap, debug_str_sect);
915             dw2_debug_line = (const BYTE*) elf_map_section(fmap, debug_line_sect);
916             dw2_debug_loclist = (const BYTE*) elf_map_section(fmap, debug_loclist_sect);
917             if (dw2_debug != ELF_NO_MAP && dw2_debug_abbrev != ELF_NO_MAP && dw2_debug_str != ELF_NO_MAP)
918             {
919                 /* OK, now just parse dwarf2 debug infos. */
920                 lret = dwarf2_parse(module, module->elf_info->elf_addr, thunks,
921                                     dw2_debug, elf_get_map_size(fmap, debug_sect),
922                                     dw2_debug_abbrev, elf_get_map_size(fmap, debug_abbrev_sect),
923                                     dw2_debug_str, elf_get_map_size(fmap, debug_str_sect),
924                                     dw2_debug_line, elf_get_map_size(fmap, debug_line_sect),
925                                     dw2_debug_loclist, elf_get_map_size(fmap, debug_loclist_sect));
926
927                 if (!lret)
928                     WARN("Couldn't correctly read stabs\n");
929                 ret = ret || lret;
930             }
931             elf_unmap_section(fmap, debug_sect);
932             elf_unmap_section(fmap, debug_abbrev_sect);
933             elf_unmap_section(fmap, debug_str_sect);
934             elf_unmap_section(fmap, debug_line_sect);
935             elf_unmap_section(fmap, debug_loclist_sect);
936         }
937         if (debuglink_sect != -1)
938         {
939             const char* dbg_link;
940             struct elf_file_map fmap_link;
941
942             dbg_link = elf_map_section(fmap, debuglink_sect);
943             /* The content of a debug link section is:
944              * 1/ a NULL terminated string, containing the file name for the
945              *    debug info
946              * 2/ padding on 4 byte boundary
947              * 3/ CRC of the linked ELF file
948              */
949             if (dbg_link != ELF_NO_MAP && elf_map_file(dbg_link, &fmap_link))
950             {
951                 fmap_link.crc = *(const DWORD*)(dbg_link + ((DWORD_PTR)(strlen(dbg_link) + 4) & ~3));
952                 fmap_link.with_crc = 1;
953                 lret = elf_load_debug_info_from_map(module, &fmap_link, pool,
954                                                     ht_symtab);
955                 if (lret)
956                     strcpy(module->module.LoadedPdbName, dbg_link);
957                 else
958                     WARN("Couldn't load debug information from %s\n", dbg_link);
959                 ret = ret || lret;
960             }
961             else
962                 WARN("Couldn't load linked debug file for %s\n",
963                      module->module.ModuleName);
964             elf_unmap_file(&fmap_link);
965         }
966     }
967     if (strstr(module->module.ModuleName, "<elf>") ||
968         !strcmp(module->module.ModuleName, "<wine-loader>"))
969     {
970         /* add the thunks for native libraries */
971         if (!(dbghelp_options & SYMOPT_PUBLICS_ONLY))
972             elf_new_wine_thunks(module, ht_symtab, thunks);
973     }
974     /* add all the public symbols from symtab */
975     if (elf_new_public_symbols(module, ht_symtab) && !ret) ret = TRUE;
976
977     return ret;
978 }
979
980 /******************************************************************
981  *              elf_load_debug_info
982  *
983  * Loads ELF debugging information from the module image file.
984  */
985 BOOL elf_load_debug_info(struct module* module, struct elf_file_map* fmap)
986 {
987     BOOL                ret = TRUE;
988     struct pool         pool;
989     struct hash_table   ht_symtab;
990     struct elf_file_map my_fmap;
991
992     if (module->type != DMT_ELF || !module->elf_info)
993     {
994         ERR("Bad elf module '%s'\n", module->module.LoadedImageName);
995         return FALSE;
996     }
997
998     pool_init(&pool, 65536);
999     hash_table_init(&pool, &ht_symtab, 256);
1000
1001     if (!fmap)
1002     {
1003         fmap = &my_fmap;
1004         ret = elf_map_file(module->module.LoadedImageName, fmap);
1005     }
1006     if (ret)
1007         ret = elf_load_debug_info_from_map(module, fmap, &pool, &ht_symtab);
1008
1009     pool_destroy(&pool);
1010     if (fmap == &my_fmap) elf_unmap_file(fmap);
1011     return ret;
1012 }
1013
1014 /******************************************************************
1015  *              elf_fetch_file_info
1016  *
1017  * Gathers some more information for an ELF module from a given file
1018  */
1019 BOOL elf_fetch_file_info(const char* name, DWORD* base,
1020                          DWORD* size, DWORD* checksum)
1021 {
1022     struct elf_file_map fmap;
1023     if (!elf_map_file(name, &fmap)) return FALSE;
1024     if (base) *base = fmap.elf_start;
1025     *size = fmap.elf_size;
1026     *checksum = calc_crc32(&fmap);
1027     elf_unmap_file(&fmap);
1028     return TRUE;
1029 }
1030
1031 /******************************************************************
1032  *              elf_load_file
1033  *
1034  * Loads the information for ELF module stored in 'filename'
1035  * the module has been loaded at 'load_offset' address
1036  * returns
1037  *      -1 if the file cannot be found/opened
1038  *      0 if the file doesn't contain symbolic info (or this info cannot be
1039  *      read or parsed)
1040  *      1 on success
1041  */
1042 static BOOL elf_load_file(struct process* pcs, const char* filename,
1043                           unsigned long load_offset, struct elf_info* elf_info)
1044 {
1045     BOOL                ret = FALSE;
1046     struct elf_file_map fmap;
1047     int                 i;
1048
1049     TRACE("Processing elf file '%s' at %08lx\n", filename, load_offset);
1050
1051     if (!elf_map_file(filename, &fmap)) goto leave;
1052
1053     /* Next, we need to find a few of the internal ELF headers within
1054      * this thing.  We need the main executable header, and the section
1055      * table.
1056      */
1057     if (!fmap.elf_start && !load_offset)
1058         ERR("Relocatable ELF %s, but no load address. Loading at 0x0000000\n",
1059             filename);
1060     if (fmap.elf_start && load_offset)
1061     {
1062         WARN("Non-relocatable ELF %s, but load address of 0x%08lx supplied. "
1063              "Assuming load address is corrupt\n", filename, load_offset);
1064         load_offset = 0;
1065     }
1066
1067     if (elf_info->flags & ELF_INFO_DEBUG_HEADER)
1068     {
1069         const char* shstrtab = elf_map_section(&fmap, fmap.elfhdr.e_shstrndx);
1070         if (shstrtab == ELF_NO_MAP) goto leave;
1071         for (i = 0; i < fmap.elfhdr.e_shnum; i++)
1072         {
1073             if (strcmp(shstrtab + fmap.sect[i].shdr.sh_name, ".dynamic") == 0 &&
1074                 fmap.sect[i].shdr.sh_type == SHT_DYNAMIC)
1075             {
1076                 Elf32_Dyn       dyn;
1077                 char*           ptr = (char*)fmap.sect[i].shdr.sh_addr;
1078                 unsigned long   len;
1079
1080                 do
1081                 {
1082                     if (!ReadProcessMemory(pcs->handle, ptr, &dyn, sizeof(dyn), &len) ||
1083                         len != sizeof(dyn))
1084                         goto leave;
1085                     if (dyn.d_tag == DT_DEBUG)
1086                     {
1087                         elf_info->dbg_hdr_addr = dyn.d_un.d_ptr;
1088                         break;
1089                     }
1090                     ptr += sizeof(dyn);
1091                 } while (dyn.d_tag != DT_NULL);
1092                 if (dyn.d_tag == DT_NULL) goto leave;
1093             }
1094         }
1095         elf_unmap_section(&fmap, fmap.elfhdr.e_shstrndx);
1096     }
1097
1098     if (elf_info->flags & ELF_INFO_MODULE)
1099     {
1100         struct elf_module_info *elf_module_info = 
1101             HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(struct elf_module_info));
1102         if (!elf_module_info) goto leave;
1103         elf_info->module = module_new(pcs, filename, DMT_ELF, FALSE,
1104                                       (load_offset) ? load_offset : fmap.elf_start, 
1105                                       fmap.elf_size, 0, calc_crc32(&fmap));
1106         if (!elf_info->module)
1107         {
1108             HeapFree(GetProcessHeap(), 0, elf_module_info);
1109             goto leave;
1110         }
1111         elf_info->module->elf_info = elf_module_info;
1112         elf_info->module->elf_info->elf_addr = load_offset;
1113
1114         if (dbghelp_options & SYMOPT_DEFERRED_LOADS)
1115         {
1116             elf_info->module->module.SymType = SymDeferred;
1117             ret = TRUE;
1118         }
1119         else ret = elf_load_debug_info(elf_info->module, &fmap);
1120
1121         elf_info->module->elf_info->elf_mark = 1;
1122         elf_info->module->elf_info->elf_loader = 0;
1123     } else ret = TRUE;
1124
1125     if (elf_info->flags & ELF_INFO_NAME)
1126     {
1127         elf_info->module_name = strcpy(HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0,
1128                                                  strlen(filename) + 1), filename);
1129     }
1130 leave:
1131     elf_unmap_file(&fmap);
1132
1133     return ret;
1134 }
1135
1136 /******************************************************************
1137  *              elf_load_file_from_path
1138  * tries to load an ELF file from a set of paths (separated by ':')
1139  */
1140 static BOOL elf_load_file_from_path(HANDLE hProcess,
1141                                     const char* filename,
1142                                     unsigned long load_offset,
1143                                     const char* path,
1144                                     struct elf_info* elf_info)
1145 {
1146     BOOL                ret = FALSE;
1147     char                *s, *t, *fn;
1148     char*               paths = NULL;
1149
1150     if (!path) return FALSE;
1151
1152     paths = strcpy(HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, strlen(path) + 1), path);
1153     for (s = paths; s && *s; s = (t) ? (t+1) : NULL) 
1154     {
1155         t = strchr(s, ':');
1156         if (t) *t = '\0';
1157         fn = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, strlen(filename) + 1 + strlen(s) + 1);
1158         if (!fn) break;
1159         strcpy(fn, s);
1160         strcat(fn, "/");
1161         strcat(fn, filename);
1162         ret = elf_load_file(hProcess, fn, load_offset, elf_info);
1163         HeapFree(GetProcessHeap(), 0, fn);
1164         if (ret) break;
1165         s = (t) ? (t+1) : NULL;
1166     }
1167     
1168     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, paths);
1169     return ret;
1170 }
1171
1172 /******************************************************************
1173  *              elf_load_file_from_dll_path
1174  *
1175  * Tries to load an ELF file from the dll path
1176  */
1177 static BOOL elf_load_file_from_dll_path(HANDLE hProcess,
1178                                         const char* filename,
1179                                         unsigned long load_offset,
1180                                         struct elf_info* elf_info)
1181 {
1182     BOOL ret = FALSE;
1183     unsigned int index = 0;
1184     const char *path;
1185
1186     while (!ret && (path = wine_dll_enum_load_path( index++ )))
1187     {
1188         char *name = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, strlen(path) + strlen(filename) + 2 );
1189         if (!name) break;
1190         strcpy( name, path );
1191         strcat( name, "/" );
1192         strcat( name, filename );
1193         ret = elf_load_file(hProcess, name, load_offset, elf_info);
1194         HeapFree( GetProcessHeap(), 0, name );
1195     }
1196     return ret;
1197 }
1198
1199 /******************************************************************
1200  *              elf_search_and_load_file
1201  *
1202  * lookup a file in standard ELF locations, and if found, load it
1203  */
1204 static BOOL elf_search_and_load_file(struct process* pcs, const char* filename,
1205                                      unsigned long load_offset, 
1206                                      struct elf_info* elf_info)
1207 {
1208     BOOL                ret = FALSE;
1209     struct module*      module;
1210
1211     if (filename == NULL || *filename == '\0') return FALSE;
1212     if ((module = module_find_by_name(pcs, filename, DMT_ELF)))
1213     {
1214         elf_info->module = module;
1215         module->elf_info->elf_mark = 1;
1216         return module->module.SymType;
1217     }
1218
1219     if (strstr(filename, "libstdc++")) return FALSE; /* We know we can't do it */
1220     ret = elf_load_file(pcs, filename, load_offset, elf_info);
1221     /* if relative pathname, try some absolute base dirs */
1222     if (!ret && !strchr(filename, '/'))
1223     {
1224         ret = elf_load_file_from_path(pcs, filename, load_offset, 
1225                                       getenv("PATH"), elf_info) ||
1226             elf_load_file_from_path(pcs, filename, load_offset,
1227                                     getenv("LD_LIBRARY_PATH"), elf_info);
1228         if (!ret) ret = elf_load_file_from_dll_path(pcs, filename, load_offset, elf_info);
1229     }
1230     
1231     return ret;
1232 }
1233
1234 /******************************************************************
1235  *              elf_enum_modules_internal
1236  *
1237  * Enumerate ELF modules from a running process
1238  */
1239 static BOOL elf_enum_modules_internal(const struct process* pcs,
1240                                       const char* main_name,
1241                                       elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1242 {
1243     struct r_debug      dbg_hdr;
1244     void*               lm_addr;
1245     struct link_map     lm;
1246     char                bufstr[256];
1247
1248     if (!pcs->dbg_hdr_addr ||
1249         !ReadProcessMemory(pcs->handle, (void*)pcs->dbg_hdr_addr, 
1250                            &dbg_hdr, sizeof(dbg_hdr), NULL))
1251         return FALSE;
1252
1253     /* Now walk the linked list.  In all known ELF implementations,
1254      * the dynamic loader maintains this linked list for us.  In some
1255      * cases the first entry doesn't appear with a name, in other cases it
1256      * does.
1257      */
1258     for (lm_addr = (void*)dbg_hdr.r_map; lm_addr; lm_addr = (void*)lm.l_next)
1259     {
1260         if (!ReadProcessMemory(pcs->handle, lm_addr, &lm, sizeof(lm), NULL))
1261             return FALSE;
1262
1263         if (lm.l_prev != NULL && /* skip first entry, normally debuggee itself */
1264             lm.l_name != NULL &&
1265             ReadProcessMemory(pcs->handle, lm.l_name, bufstr, sizeof(bufstr), NULL)) 
1266         {
1267             bufstr[sizeof(bufstr) - 1] = '\0';
1268             if (main_name && !bufstr[0]) strcpy(bufstr, main_name);
1269             if (!cb(bufstr, (unsigned long)lm.l_addr, user)) break;
1270         }
1271     }
1272     return TRUE;
1273 }
1274
1275 struct elf_sync
1276 {
1277     struct process*     pcs;
1278     struct elf_info     elf_info;
1279 };
1280
1281 static BOOL elf_enum_sync_cb(const char* name, unsigned long addr, void* user)
1282 {
1283     struct elf_sync*    es = user;
1284
1285     elf_search_and_load_file(es->pcs, name, addr, &es->elf_info);
1286     return TRUE;
1287 }
1288     
1289 /******************************************************************
1290  *              elf_synchronize_module_list
1291  *
1292  * this functions rescans the debuggee module's list and synchronizes it with
1293  * the one from 'pcs', ie:
1294  * - if a module is in debuggee and not in pcs, it's loaded into pcs
1295  * - if a module is in pcs and not in debuggee, it's unloaded from pcs
1296  */
1297 BOOL    elf_synchronize_module_list(struct process* pcs)
1298 {
1299     struct module*      module;
1300     struct elf_sync     es;
1301
1302     for (module = pcs->lmodules; module; module = module->next)
1303     {
1304         if (module->type == DMT_ELF && !module->is_virtual)
1305             module->elf_info->elf_mark = 0;
1306     }
1307
1308     es.pcs = pcs;
1309     es.elf_info.flags = ELF_INFO_MODULE;
1310     if (!elf_enum_modules_internal(pcs, NULL, elf_enum_sync_cb, &es))
1311         return FALSE;
1312
1313     module = pcs->lmodules;
1314     while (module)
1315     {
1316         if (module->type == DMT_ELF && !module->is_virtual &&
1317             !module->elf_info->elf_mark && !module->elf_info->elf_loader)
1318         {
1319             module_remove(pcs, module);
1320             /* restart all over */
1321             module = pcs->lmodules;
1322         }
1323         else module = module->next;
1324     }
1325     return TRUE;
1326 }
1327
1328 /******************************************************************
1329  *              elf_search_loader
1330  *
1331  * Lookup in a running ELF process the loader, and sets its ELF link
1332  * address (for accessing the list of loaded .so libs) in pcs.
1333  * If flags is ELF_INFO_MODULE, the module for the loader is also
1334  * added as a module into pcs.
1335  */
1336 static BOOL elf_search_loader(struct process* pcs, struct elf_info* elf_info)
1337 {
1338     BOOL                ret;
1339     const char*         ptr;
1340
1341     /* All binaries are loaded with WINELOADER (if run from tree) or by the
1342      * main executable (either wine-kthread or wine-pthread)
1343      * FIXME: the heuristic used to know whether we need to load wine-pthread
1344      * or wine-kthread is not 100% safe
1345      */
1346     if ((ptr = getenv("WINELOADER")))
1347         ret = elf_search_and_load_file(pcs, ptr, 0, elf_info);
1348     else 
1349     {
1350         ret = elf_search_and_load_file(pcs, "wine-kthread", 0, elf_info) ||
1351             elf_search_and_load_file(pcs, "wine-pthread", 0, elf_info);
1352     }
1353     return ret;
1354 }
1355
1356 /******************************************************************
1357  *              elf_read_wine_loader_dbg_info
1358  *
1359  * Try to find a decent wine executable which could have loaded the debuggee
1360  */
1361 BOOL elf_read_wine_loader_dbg_info(struct process* pcs)
1362 {
1363     struct elf_info     elf_info;
1364
1365     elf_info.flags = ELF_INFO_DEBUG_HEADER | ELF_INFO_MODULE;
1366     if (!elf_search_loader(pcs, &elf_info)) return FALSE;
1367     elf_info.module->elf_info->elf_loader = 1;
1368     strcpy(elf_info.module->module.ModuleName, "<wine-loader>");
1369     return (pcs->dbg_hdr_addr = elf_info.dbg_hdr_addr) != 0;
1370 }
1371
1372 /******************************************************************
1373  *              elf_enum_modules
1374  *
1375  * Enumerates the ELF loaded modules from a running target (hProc)
1376  * This function doesn't require that someone has called SymInitialize
1377  * on this very process.
1378  */
1379 BOOL elf_enum_modules(HANDLE hProc, elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1380 {
1381     struct process      pcs;
1382     struct elf_info     elf_info;
1383     BOOL                ret;
1384
1385     memset(&pcs, 0, sizeof(pcs));
1386     pcs.handle = hProc;
1387     elf_info.flags = ELF_INFO_DEBUG_HEADER | ELF_INFO_NAME;
1388     if (!elf_search_loader(&pcs, &elf_info)) return FALSE;
1389     pcs.dbg_hdr_addr = elf_info.dbg_hdr_addr;
1390     ret = elf_enum_modules_internal(&pcs, elf_info.module_name, cb, user);
1391     HeapFree(GetProcessHeap(), 0, (char*)elf_info.module_name);
1392     return ret;
1393 }
1394
1395 struct elf_load
1396 {
1397     struct process*     pcs;
1398     struct elf_info     elf_info;
1399     const char*         name;
1400     BOOL                ret;
1401 };
1402
1403 /******************************************************************
1404  *              elf_load_cb
1405  *
1406  * Callback for elf_load_module, used to walk the list of loaded
1407  * modules.
1408  */
1409 static BOOL elf_load_cb(const char* name, unsigned long addr, void* user)
1410 {
1411     struct elf_load*    el = user;
1412     const char*         p;
1413
1414     /* memcmp is needed for matches when bufstr contains also version information
1415      * el->name: libc.so, name: libc.so.6.0
1416      */
1417     p = strrchr(name, '/');
1418     if (!p++) p = name;
1419     if (!memcmp(p, el->name, strlen(el->name)))
1420     {
1421         el->ret = elf_search_and_load_file(el->pcs, name, addr, &el->elf_info);
1422         return FALSE;
1423     }
1424     return TRUE;
1425 }
1426
1427 /******************************************************************
1428  *              elf_load_module
1429  *
1430  * loads an ELF module and stores it in process' module list
1431  * Also, find module real name and load address from
1432  * the real loaded modules list in pcs address space
1433  */
1434 struct module*  elf_load_module(struct process* pcs, const char* name, unsigned long addr)
1435 {
1436     struct elf_load     el;
1437
1438     TRACE("(%p %s %08lx)\n", pcs, name, addr);
1439
1440     el.elf_info.flags = ELF_INFO_MODULE;
1441     el.ret = FALSE;
1442
1443     if (pcs->dbg_hdr_addr) /* we're debugging a life target */
1444     {
1445         el.pcs = pcs;
1446         /* do only the lookup from the filename, not the path (as we lookup module
1447          * name in the process' loaded module list)
1448          */
1449         el.name = strrchr(name, '/');
1450         if (!el.name++) el.name = name;
1451         el.ret = FALSE;
1452
1453         if (!elf_enum_modules_internal(pcs, NULL, elf_load_cb, &el))
1454             return NULL;
1455     }
1456     else if (addr)
1457     {
1458         el.ret = elf_search_and_load_file(pcs, name, addr, &el.elf_info);
1459     }
1460     if (!el.ret) return NULL;
1461     assert(el.elf_info.module);
1462     return el.elf_info.module;
1463 }
1464
1465 #else   /* !__ELF__ */
1466
1467 BOOL    elf_synchronize_module_list(struct process* pcs)
1468 {
1469     return FALSE;
1470 }
1471
1472 BOOL elf_fetch_file_info(const char* name, DWORD* base,
1473                          DWORD* size, DWORD* checksum)
1474 {
1475     return FALSE;
1476 }
1477
1478 BOOL elf_read_wine_loader_dbg_info(struct process* pcs)
1479 {
1480     return FALSE;
1481 }
1482
1483 BOOL elf_enum_modules(HANDLE hProc, elf_enum_modules_cb cb, void* user)
1484 {
1485     return FALSE;
1486 }
1487
1488 struct module*  elf_load_module(struct process* pcs, const char* name, unsigned long addr)
1489 {
1490     return NULL;
1491 }
1492
1493 BOOL elf_load_debug_info(struct module* module, struct elf_file_map* fmap)
1494 {
1495     return FALSE;
1496 }
1497
1498 int elf_is_in_thunk_area(unsigned long addr,
1499                          const struct elf_thunk_area* thunks)
1500 {
1501     return -1;
1502 }
1503 #endif  /* __ELF__ */