Introduce gdbarch_num_cooked_regs
[external/binutils.git] / gdb / ada-tasks.c
1 /* Copyright (C) 1992-2018 Free Software Foundation, Inc.
2
3    This file is part of GDB.
4
5    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6    it under the terms of the GNU General Public License as published by
7    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
8    (at your option) any later version.
9
10    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13    GNU General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU General Public License
16    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
17
18 #include "defs.h"
19 #include "observable.h"
20 #include "gdbcmd.h"
21 #include "target.h"
22 #include "ada-lang.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "gdbthread.h"
26 #include "progspace.h"
27 #include "objfiles.h"
28
29 /* The name of the array in the GNAT runtime where the Ada Task Control
30    Block of each task is stored.  */
31 #define KNOWN_TASKS_NAME "system__tasking__debug__known_tasks"
32
33 /* The maximum number of tasks known to the Ada runtime.  */
34 static const int MAX_NUMBER_OF_KNOWN_TASKS = 1000;
35
36 /* The name of the variable in the GNAT runtime where the head of a task
37    chain is saved.  This is an alternate mechanism to find the list of known
38    tasks.  */
39 #define KNOWN_TASKS_LIST "system__tasking__debug__first_task"
40
41 enum task_states
42 {
43   Unactivated,
44   Runnable,
45   Terminated,
46   Activator_Sleep,
47   Acceptor_Sleep,
48   Entry_Caller_Sleep,
49   Async_Select_Sleep,
50   Delay_Sleep,
51   Master_Completion_Sleep,
52   Master_Phase_2_Sleep,
53   Interrupt_Server_Idle_Sleep,
54   Interrupt_Server_Blocked_Interrupt_Sleep,
55   Timer_Server_Sleep,
56   AST_Server_Sleep,
57   Asynchronous_Hold,
58   Interrupt_Server_Blocked_On_Event_Flag,
59   Activating,
60   Acceptor_Delay_Sleep
61 };
62
63 /* A short description corresponding to each possible task state.  */
64 static const char *task_states[] = {
65   N_("Unactivated"),
66   N_("Runnable"),
67   N_("Terminated"),
68   N_("Child Activation Wait"),
69   N_("Accept or Select Term"),
70   N_("Waiting on entry call"),
71   N_("Async Select Wait"),
72   N_("Delay Sleep"),
73   N_("Child Termination Wait"),
74   N_("Wait Child in Term Alt"),
75   "",
76   "",
77   "",
78   "",
79   N_("Asynchronous Hold"),
80   "",
81   N_("Activating"),
82   N_("Selective Wait")
83 };
84
85 /* A longer description corresponding to each possible task state.  */
86 static const char *long_task_states[] = {
87   N_("Unactivated"),
88   N_("Runnable"),
89   N_("Terminated"),
90   N_("Waiting for child activation"),
91   N_("Blocked in accept or select with terminate"),
92   N_("Waiting on entry call"),
93   N_("Asynchronous Selective Wait"),
94   N_("Delay Sleep"),
95   N_("Waiting for children termination"),
96   N_("Waiting for children in terminate alternative"),
97   "",
98   "",
99   "",
100   "",
101   N_("Asynchronous Hold"),
102   "",
103   N_("Activating"),
104   N_("Blocked in selective wait statement")
105 };
106
107 /* The index of certain important fields in the Ada Task Control Block
108    record and sub-records.  */
109
110 struct atcb_fieldnos
111 {
112   /* Fields in record Ada_Task_Control_Block.  */
113   int common;
114   int entry_calls;
115   int atc_nesting_level;
116
117   /* Fields in record Common_ATCB.  */
118   int state;
119   int parent;
120   int priority;
121   int image;
122   int image_len;     /* This field may be missing.  */
123   int activation_link;
124   int call;
125   int ll;
126   int base_cpu;
127
128   /* Fields in Task_Primitives.Private_Data.  */
129   int ll_thread;
130   int ll_lwp;        /* This field may be missing.  */
131
132   /* Fields in Common_ATCB.Call.all.  */
133   int call_self;
134 };
135
136 /* This module's per-program-space data.  */
137
138 struct ada_tasks_pspace_data
139 {
140   /* Nonzero if the data has been initialized.  If set to zero,
141      it means that the data has either not been initialized, or
142      has potentially become stale.  */
143   int initialized_p;
144
145   /* The ATCB record type.  */
146   struct type *atcb_type;
147
148   /* The ATCB "Common" component type.  */
149   struct type *atcb_common_type;
150
151   /* The type of the "ll" field, from the atcb_common_type.  */
152   struct type *atcb_ll_type;
153
154   /* The type of the "call" field, from the atcb_common_type.  */
155   struct type *atcb_call_type;
156
157   /* The index of various fields in the ATCB record and sub-records.  */
158   struct atcb_fieldnos atcb_fieldno;
159 };
160
161 /* Key to our per-program-space data.  */
162 static const struct program_space_data *ada_tasks_pspace_data_handle;
163
164 /* The kind of data structure used by the runtime to store the list
165    of Ada tasks.  */
166
167 enum ada_known_tasks_kind
168 {
169   /* Use this value when we haven't determined which kind of structure
170      is being used, or when we need to recompute it.
171
172      We set the value of this enumerate to zero on purpose: This allows
173      us to use this enumerate in a structure where setting all fields
174      to zero will result in this kind being set to unknown.  */
175   ADA_TASKS_UNKNOWN = 0,
176
177   /* This value means that we did not find any task list.  Unless
178      there is a bug somewhere, this means that the inferior does not
179      use tasking.  */
180   ADA_TASKS_NOT_FOUND,
181
182   /* This value means that the task list is stored as an array.
183      This is the usual method, as it causes very little overhead.
184      But this method is not always used, as it does use a certain
185      amount of memory, which might be scarse in certain environments.  */
186   ADA_TASKS_ARRAY,
187
188   /* This value means that the task list is stored as a linked list.
189      This has more runtime overhead than the array approach, but
190      also require less memory when the number of tasks is small.  */
191   ADA_TASKS_LIST,
192 };
193
194 /* This module's per-inferior data.  */
195
196 struct ada_tasks_inferior_data
197 {
198   /* The type of data structure used by the runtime to store
199      the list of Ada tasks.  The value of this field influences
200      the interpretation of the known_tasks_addr field below:
201        - ADA_TASKS_UNKNOWN: The value of known_tasks_addr hasn't
202          been determined yet;
203        - ADA_TASKS_NOT_FOUND: The program probably does not use tasking
204          and the known_tasks_addr is irrelevant;
205        - ADA_TASKS_ARRAY: The known_tasks is an array;
206        - ADA_TASKS_LIST: The known_tasks is a list.  */
207   enum ada_known_tasks_kind known_tasks_kind = ADA_TASKS_UNKNOWN;
208
209   /* The address of the known_tasks structure.  This is where
210      the runtime stores the information for all Ada tasks.
211      The interpretation of this field depends on KNOWN_TASKS_KIND
212      above.  */
213   CORE_ADDR known_tasks_addr = 0;
214
215   /* Type of elements of the known task.  Usually a pointer.  */
216   struct type *known_tasks_element = nullptr;
217
218   /* Number of elements in the known tasks array.  */
219   unsigned int known_tasks_length = 0;
220
221   /* When nonzero, this flag indicates that the task_list field
222      below is up to date.  When set to zero, the list has either
223      not been initialized, or has potentially become stale.  */
224   int task_list_valid_p = 0;
225
226   /* The list of Ada tasks.
227
228      Note: To each task we associate a number that the user can use to
229      reference it - this number is printed beside each task in the tasks
230      info listing displayed by "info tasks".  This number is equal to
231      its index in the vector + 1.  Reciprocally, to compute the index
232      of a task in the vector, we need to substract 1 from its number.  */
233   std::vector<ada_task_info> task_list;
234 };
235
236 /* Key to our per-inferior data.  */
237 static const struct inferior_data *ada_tasks_inferior_data_handle;
238
239 /* Return the ada-tasks module's data for the given program space (PSPACE).
240    If none is found, add a zero'ed one now.
241
242    This function always returns a valid object.  */
243
244 static struct ada_tasks_pspace_data *
245 get_ada_tasks_pspace_data (struct program_space *pspace)
246 {
247   struct ada_tasks_pspace_data *data;
248
249   data = ((struct ada_tasks_pspace_data *)
250           program_space_data (pspace, ada_tasks_pspace_data_handle));
251   if (data == NULL)
252     {
253       data = XCNEW (struct ada_tasks_pspace_data);
254       set_program_space_data (pspace, ada_tasks_pspace_data_handle, data);
255     }
256
257   return data;
258 }
259
260 /* Return the ada-tasks module's data for the given inferior (INF).
261    If none is found, add a zero'ed one now.
262
263    This function always returns a valid object.
264
265    Note that we could use an observer of the inferior-created event
266    to make sure that the ada-tasks per-inferior data always exists.
267    But we prefered this approach, as it avoids this entirely as long
268    as the user does not use any of the tasking features.  This is
269    quite possible, particularly in the case where the inferior does
270    not use tasking.  */
271
272 static struct ada_tasks_inferior_data *
273 get_ada_tasks_inferior_data (struct inferior *inf)
274 {
275   struct ada_tasks_inferior_data *data;
276
277   data = ((struct ada_tasks_inferior_data *)
278           inferior_data (inf, ada_tasks_inferior_data_handle));
279   if (data == NULL)
280     {
281       data = new ada_tasks_inferior_data;
282       set_inferior_data (inf, ada_tasks_inferior_data_handle, data);
283     }
284
285   return data;
286 }
287
288 /* Return the task number of the task whose thread is THREAD, or zero
289    if the task could not be found.  */
290
291 int
292 ada_get_task_number (thread_info *thread)
293 {
294   struct inferior *inf = thread->inf;
295   struct ada_tasks_inferior_data *data;
296
297   gdb_assert (inf != NULL);
298   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
299
300   for (int i = 0; i < data->task_list.size (); i++)
301     if (data->task_list[i].ptid == thread->ptid)
302       return i + 1;
303
304   return 0;  /* No matching task found.  */
305 }
306
307 /* Return the task number of the task running in inferior INF which
308    matches TASK_ID , or zero if the task could not be found.  */
309  
310 static int
311 get_task_number_from_id (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
312 {
313   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
314
315   for (int i = 0; i < data->task_list.size (); i++)
316     {
317       if (data->task_list[i].task_id == task_id)
318         return i + 1;
319     }
320
321   /* Task not found.  Return 0.  */
322   return 0;
323 }
324
325 /* Return non-zero if TASK_NUM is a valid task number.  */
326
327 int
328 valid_task_id (int task_num)
329 {
330   struct ada_tasks_inferior_data *data;
331
332   ada_build_task_list ();
333   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
334   return task_num > 0 && task_num <= data->task_list.size ();
335 }
336
337 /* Return non-zero iff the task STATE corresponds to a non-terminated
338    task state.  */
339
340 static int
341 ada_task_is_alive (struct ada_task_info *task_info)
342 {
343   return (task_info->state != Terminated);
344 }
345
346 /* Search through the list of known tasks for the one whose ptid is
347    PTID, and return it.  Return NULL if the task was not found.  */
348
349 struct ada_task_info *
350 ada_get_task_info_from_ptid (ptid_t ptid)
351 {
352   struct ada_tasks_inferior_data *data;
353
354   ada_build_task_list ();
355   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
356
357   for (ada_task_info &task : data->task_list)
358     {
359       if (task.ptid == ptid)
360         return &task;
361     }
362
363   return NULL;
364 }
365
366 /* Call the ITERATOR function once for each Ada task that hasn't been
367    terminated yet.  */
368
369 void
370 iterate_over_live_ada_tasks (ada_task_list_iterator_ftype *iterator)
371 {
372   struct ada_tasks_inferior_data *data;
373
374   ada_build_task_list ();
375   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
376
377   for (ada_task_info &task : data->task_list)
378     {
379       if (!ada_task_is_alive (&task))
380         continue;
381       iterator (&task);
382     }
383 }
384
385 /* Extract the contents of the value as a string whose length is LENGTH,
386    and store the result in DEST.  */
387
388 static void
389 value_as_string (char *dest, struct value *val, int length)
390 {
391   memcpy (dest, value_contents (val), length);
392   dest[length] = '\0';
393 }
394
395 /* Extract the string image from the fat string corresponding to VAL,
396    and store it in DEST.  If the string length is greater than MAX_LEN,
397    then truncate the result to the first MAX_LEN characters of the fat
398    string.  */
399
400 static void
401 read_fat_string_value (char *dest, struct value *val, int max_len)
402 {
403   struct value *array_val;
404   struct value *bounds_val;
405   int len;
406
407   /* The following variables are made static to avoid recomputing them
408      each time this function is called.  */
409   static int initialize_fieldnos = 1;
410   static int array_fieldno;
411   static int bounds_fieldno;
412   static int upper_bound_fieldno;
413
414   /* Get the index of the fields that we will need to read in order
415      to extract the string from the fat string.  */
416   if (initialize_fieldnos)
417     {
418       struct type *type = value_type (val);
419       struct type *bounds_type;
420
421       array_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_ARRAY", 0);
422       bounds_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_BOUNDS", 0);
423
424       bounds_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, bounds_fieldno);
425       if (TYPE_CODE (bounds_type) == TYPE_CODE_PTR)
426         bounds_type = TYPE_TARGET_TYPE (bounds_type);
427       if (TYPE_CODE (bounds_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
428         error (_("Unknown task name format. Aborting"));
429       upper_bound_fieldno = ada_get_field_index (bounds_type, "UB0", 0);
430
431       initialize_fieldnos = 0;
432     }
433
434   /* Get the size of the task image by checking the value of the bounds.
435      The lower bound is always 1, so we only need to read the upper bound.  */
436   bounds_val = value_ind (value_field (val, bounds_fieldno));
437   len = value_as_long (value_field (bounds_val, upper_bound_fieldno));
438
439   /* Make sure that we do not read more than max_len characters...  */
440   if (len > max_len)
441     len = max_len;
442
443   /* Extract LEN characters from the fat string.  */
444   array_val = value_ind (value_field (val, array_fieldno));
445   read_memory (value_address (array_val), (gdb_byte *) dest, len);
446
447   /* Add the NUL character to close the string.  */
448   dest[len] = '\0';
449 }
450
451 /* Get, from the debugging information, the type description of all types
452    related to the Ada Task Control Block that are needed in order to
453    read the list of known tasks in the Ada runtime.  If all of the info
454    needed to do so is found, then save that info in the module's per-
455    program-space data, and return NULL.  Otherwise, if any information
456    cannot be found, leave the per-program-space data untouched, and
457    return an error message explaining what was missing (that error
458    message does NOT need to be deallocated).  */
459
460 const char *
461 ada_get_tcb_types_info (void)
462 {
463   struct type *type;
464   struct type *common_type;
465   struct type *ll_type;
466   struct type *call_type;
467   struct atcb_fieldnos fieldnos;
468   struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data;
469
470   const char *atcb_name = "system__tasking__ada_task_control_block___XVE";
471   const char *atcb_name_fixed = "system__tasking__ada_task_control_block";
472   const char *common_atcb_name = "system__tasking__common_atcb";
473   const char *private_data_name = "system__task_primitives__private_data";
474   const char *entry_call_record_name = "system__tasking__entry_call_record";
475
476   /* ATCB symbols may be found in several compilation units.  As we
477      are only interested in one instance, use standard (literal,
478      C-like) lookups to get the first match.  */
479
480   struct symbol *atcb_sym =
481     lookup_symbol_in_language (atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
482                                language_c, NULL).symbol;
483   const struct symbol *common_atcb_sym =
484     lookup_symbol_in_language (common_atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
485                                language_c, NULL).symbol;
486   const struct symbol *private_data_sym =
487     lookup_symbol_in_language (private_data_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
488                                language_c, NULL).symbol;
489   const struct symbol *entry_call_record_sym =
490     lookup_symbol_in_language (entry_call_record_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
491                                language_c, NULL).symbol;
492
493   if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type == NULL)
494     {
495       /* In Ravenscar run-time libs, the  ATCB does not have a dynamic
496          size, so the symbol name differs.  */
497       atcb_sym = lookup_symbol_in_language (atcb_name_fixed, NULL,
498                                             STRUCT_DOMAIN, language_c,
499                                             NULL).symbol;
500
501       if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type == NULL)
502         return _("Cannot find Ada_Task_Control_Block type");
503
504       type = atcb_sym->type;
505     }
506   else
507     {
508       /* Get a static representation of the type record
509          Ada_Task_Control_Block.  */
510       type = atcb_sym->type;
511       type = ada_template_to_fixed_record_type_1 (type, NULL, 0, NULL, 0);
512     }
513
514   if (common_atcb_sym == NULL || common_atcb_sym->type == NULL)
515     return _("Cannot find Common_ATCB type");
516   if (private_data_sym == NULL || private_data_sym->type == NULL)
517     return _("Cannot find Private_Data type");
518   if (entry_call_record_sym == NULL || entry_call_record_sym->type == NULL)
519     return _("Cannot find Entry_Call_Record type");
520
521   /* Get the type for Ada_Task_Control_Block.Common.  */
522   common_type = common_atcb_sym->type;
523
524   /* Get the type for Ada_Task_Control_Bloc.Common.Call.LL.  */
525   ll_type = private_data_sym->type;
526
527   /* Get the type for Common_ATCB.Call.all.  */
528   call_type = entry_call_record_sym->type;
529
530   /* Get the field indices.  */
531   fieldnos.common = ada_get_field_index (type, "common", 0);
532   fieldnos.entry_calls = ada_get_field_index (type, "entry_calls", 1);
533   fieldnos.atc_nesting_level =
534     ada_get_field_index (type, "atc_nesting_level", 1);
535   fieldnos.state = ada_get_field_index (common_type, "state", 0);
536   fieldnos.parent = ada_get_field_index (common_type, "parent", 1);
537   fieldnos.priority = ada_get_field_index (common_type, "base_priority", 0);
538   fieldnos.image = ada_get_field_index (common_type, "task_image", 1);
539   fieldnos.image_len = ada_get_field_index (common_type, "task_image_len", 1);
540   fieldnos.activation_link = ada_get_field_index (common_type,
541                                                   "activation_link", 1);
542   fieldnos.call = ada_get_field_index (common_type, "call", 1);
543   fieldnos.ll = ada_get_field_index (common_type, "ll", 0);
544   fieldnos.base_cpu = ada_get_field_index (common_type, "base_cpu", 0);
545   fieldnos.ll_thread = ada_get_field_index (ll_type, "thread", 0);
546   fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "lwp", 1);
547   fieldnos.call_self = ada_get_field_index (call_type, "self", 0);
548
549   /* On certain platforms such as x86-windows, the "lwp" field has been
550      named "thread_id".  This field will likely be renamed in the future,
551      but we need to support both possibilities to avoid an unnecessary
552      dependency on a recent compiler.  We therefore try locating the
553      "thread_id" field in place of the "lwp" field if we did not find
554      the latter.  */
555   if (fieldnos.ll_lwp < 0)
556     fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "thread_id", 1);
557
558   /* Set all the out parameters all at once, now that we are certain
559      that there are no potential error() anymore.  */
560   pspace_data = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
561   pspace_data->initialized_p = 1;
562   pspace_data->atcb_type = type;
563   pspace_data->atcb_common_type = common_type;
564   pspace_data->atcb_ll_type = ll_type;
565   pspace_data->atcb_call_type = call_type;
566   pspace_data->atcb_fieldno = fieldnos;
567   return NULL;
568 }
569
570 /* Build the PTID of the task from its COMMON_VALUE, which is the "Common"
571    component of its ATCB record.  This PTID needs to match the PTID used
572    by the thread layer.  */
573
574 static ptid_t
575 ptid_from_atcb_common (struct value *common_value)
576 {
577   long thread = 0;
578   CORE_ADDR lwp = 0;
579   struct value *ll_value;
580   ptid_t ptid;
581   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
582     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
583
584   ll_value = value_field (common_value, pspace_data->atcb_fieldno.ll);
585
586   if (pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp >= 0)
587     lwp = value_as_address (value_field (ll_value,
588                                          pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp));
589   thread = value_as_long (value_field (ll_value,
590                                        pspace_data->atcb_fieldno.ll_thread));
591
592   ptid = target_get_ada_task_ptid (lwp, thread);
593
594   return ptid;
595 }
596
597 /* Read the ATCB data of a given task given its TASK_ID (which is in practice
598    the address of its assocated ATCB record), and store the result inside
599    TASK_INFO.  */
600
601 static void
602 read_atcb (CORE_ADDR task_id, struct ada_task_info *task_info)
603 {
604   struct value *tcb_value;
605   struct value *common_value;
606   struct value *atc_nesting_level_value;
607   struct value *entry_calls_value;
608   struct value *entry_calls_value_element;
609   int called_task_fieldno = -1;
610   static const char ravenscar_task_name[] = "Ravenscar task";
611   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
612     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
613
614   if (!pspace_data->initialized_p)
615     {
616       const char *err_msg = ada_get_tcb_types_info ();
617
618       if (err_msg != NULL)
619         error (_("%s. Aborting"), err_msg);
620     }
621
622   tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
623                                                NULL, task_id);
624   common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
625
626   /* Fill in the task_id.  */
627
628   task_info->task_id = task_id;
629
630   /* Compute the name of the task.
631
632      Depending on the GNAT version used, the task image is either a fat
633      string, or a thin array of characters.  Older versions of GNAT used
634      to use fat strings, and therefore did not need an extra field in
635      the ATCB to store the string length.  For efficiency reasons, newer
636      versions of GNAT replaced the fat string by a static buffer, but this
637      also required the addition of a new field named "Image_Len" containing
638      the length of the task name.  The method used to extract the task name
639      is selected depending on the existence of this field.
640
641      In some run-time libs (e.g. Ravenscar), the name is not in the ATCB;
642      we may want to get it from the first user frame of the stack.  For now,
643      we just give a dummy name.  */
644
645   if (pspace_data->atcb_fieldno.image_len == -1)
646     {
647       if (pspace_data->atcb_fieldno.image >= 0)
648         read_fat_string_value (task_info->name,
649                                value_field (common_value,
650                                             pspace_data->atcb_fieldno.image),
651                                sizeof (task_info->name) - 1);
652       else
653         {
654           struct bound_minimal_symbol msym;
655
656           msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (task_id);
657           if (msym.minsym)
658             {
659               const char *full_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
660               const char *task_name = full_name;
661               const char *p;
662
663               /* Strip the prefix.  */
664               for (p = full_name; *p; p++)
665                 if (p[0] == '_' && p[1] == '_')
666                   task_name = p + 2;
667
668               /* Copy the task name.  */
669               strncpy (task_info->name, task_name, sizeof (task_info->name));
670               task_info->name[sizeof (task_info->name) - 1] = 0;
671             }
672           else
673             {
674               /* No symbol found.  Use a default name.  */
675               strcpy (task_info->name, ravenscar_task_name);
676             }
677         }
678     }
679   else
680     {
681       int len = value_as_long
682                   (value_field (common_value,
683                                 pspace_data->atcb_fieldno.image_len));
684
685       value_as_string (task_info->name,
686                        value_field (common_value,
687                                     pspace_data->atcb_fieldno.image),
688                        len);
689     }
690
691   /* Compute the task state and priority.  */
692
693   task_info->state =
694     value_as_long (value_field (common_value,
695                                 pspace_data->atcb_fieldno.state));
696   task_info->priority =
697     value_as_long (value_field (common_value,
698                                 pspace_data->atcb_fieldno.priority));
699
700   /* If the ATCB contains some information about the parent task,
701      then compute it as well.  Otherwise, zero.  */
702
703   if (pspace_data->atcb_fieldno.parent >= 0)
704     task_info->parent =
705       value_as_address (value_field (common_value,
706                                      pspace_data->atcb_fieldno.parent));
707   else
708     task_info->parent = 0;
709   
710
711   /* If the ATCB contains some information about entry calls, then
712      compute the "called_task" as well.  Otherwise, zero.  */
713
714   if (pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level > 0
715       && pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls > 0)
716     {
717       /* Let My_ATCB be the Ada task control block of a task calling the
718          entry of another task; then the Task_Id of the called task is
719          in My_ATCB.Entry_Calls (My_ATCB.ATC_Nesting_Level).Called_Task.  */
720       atc_nesting_level_value =
721         value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level);
722       entry_calls_value =
723         ada_coerce_to_simple_array_ptr
724           (value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls));
725       entry_calls_value_element =
726         value_subscript (entry_calls_value,
727                          value_as_long (atc_nesting_level_value));
728       called_task_fieldno =
729         ada_get_field_index (value_type (entry_calls_value_element),
730                              "called_task", 0);
731       task_info->called_task =
732         value_as_address (value_field (entry_calls_value_element,
733                                        called_task_fieldno));
734     }
735   else
736     {
737       task_info->called_task = 0;
738     }
739
740   /* If the ATCB cotnains some information about RV callers,
741      then compute the "caller_task".  Otherwise, zero.  */
742
743   task_info->caller_task = 0;
744   if (pspace_data->atcb_fieldno.call >= 0)
745     {
746       /* Get the ID of the caller task from Common_ATCB.Call.all.Self.
747          If Common_ATCB.Call is null, then there is no caller.  */
748       const CORE_ADDR call =
749         value_as_address (value_field (common_value,
750                                        pspace_data->atcb_fieldno.call));
751       struct value *call_val;
752
753       if (call != 0)
754         {
755           call_val =
756             value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_call_type,
757                                              NULL, call);
758           task_info->caller_task =
759             value_as_address
760               (value_field (call_val, pspace_data->atcb_fieldno.call_self));
761         }
762     }
763
764   task_info->base_cpu
765     = value_as_long (value_field (common_value,
766                                   pspace_data->atcb_fieldno.base_cpu));
767
768   /* And finally, compute the task ptid.  Note that there is not point
769      in computing it if the task is no longer alive, in which case
770      it is good enough to set its ptid to the null_ptid.  */
771   if (ada_task_is_alive (task_info))
772     task_info->ptid = ptid_from_atcb_common (common_value);
773   else
774     task_info->ptid = null_ptid;
775 }
776
777 /* Read the ATCB info of the given task (identified by TASK_ID), and
778    add the result to the given inferior's TASK_LIST.  */
779
780 static void
781 add_ada_task (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
782 {
783   struct ada_task_info task_info;
784   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
785
786   read_atcb (task_id, &task_info);
787   data->task_list.push_back (task_info);
788 }
789
790 /* Read the Known_Tasks array from the inferior memory, and store
791    it in the current inferior's TASK_LIST.  Return non-zero upon success.  */
792
793 static int
794 read_known_tasks_array (struct ada_tasks_inferior_data *data)
795 {
796   const int target_ptr_byte = TYPE_LENGTH (data->known_tasks_element);
797   const int known_tasks_size = target_ptr_byte * data->known_tasks_length;
798   gdb_byte *known_tasks = (gdb_byte *) alloca (known_tasks_size);
799   int i;
800
801   /* Build a new list by reading the ATCBs from the Known_Tasks array
802      in the Ada runtime.  */
803   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, known_tasks_size);
804   for (i = 0; i < data->known_tasks_length; i++)
805     {
806       CORE_ADDR task_id =
807         extract_typed_address (known_tasks + i * target_ptr_byte,
808                                data->known_tasks_element);
809
810       if (task_id != 0)
811         add_ada_task (task_id, current_inferior ());
812     }
813
814   return 1;
815 }
816
817 /* Read the known tasks from the inferior memory, and store it in
818    the current inferior's TASK_LIST.  Return non-zero upon success.  */
819
820 static int
821 read_known_tasks_list (struct ada_tasks_inferior_data *data)
822 {
823   const int target_ptr_byte = TYPE_LENGTH (data->known_tasks_element);
824   gdb_byte *known_tasks = (gdb_byte *) alloca (target_ptr_byte);
825   CORE_ADDR task_id;
826   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
827     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
828
829   /* Sanity check.  */
830   if (pspace_data->atcb_fieldno.activation_link < 0)
831     return 0;
832
833   /* Build a new list by reading the ATCBs.  Read head of the list.  */
834   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, target_ptr_byte);
835   task_id = extract_typed_address (known_tasks, data->known_tasks_element);
836   while (task_id != 0)
837     {
838       struct value *tcb_value;
839       struct value *common_value;
840
841       add_ada_task (task_id, current_inferior ());
842
843       /* Read the chain.  */
844       tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
845                                                    NULL, task_id);
846       common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
847       task_id = value_as_address
848                   (value_field (common_value,
849                                 pspace_data->atcb_fieldno.activation_link));
850     }
851
852   return 1;
853 }
854
855 /* Set all fields of the current inferior ada-tasks data pointed by DATA.
856    Do nothing if those fields are already set and still up to date.  */
857
858 static void
859 ada_tasks_inferior_data_sniffer (struct ada_tasks_inferior_data *data)
860 {
861   struct bound_minimal_symbol msym;
862   struct symbol *sym;
863
864   /* Return now if already set.  */
865   if (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN)
866     return;
867
868   /* Try array.  */
869
870   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, NULL);
871   if (msym.minsym != NULL)
872     {
873       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_ARRAY;
874       data->known_tasks_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
875
876       /* Try to get pointer type and array length from the symtab.  */
877       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, VAR_DOMAIN,
878                                        language_c, NULL).symbol;
879       if (sym != NULL)
880         {
881           /* Validate.  */
882           struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (sym));
883           struct type *eltype = NULL;
884           struct type *idxtype = NULL;
885
886           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
887             eltype = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
888           if (eltype != NULL
889               && TYPE_CODE (eltype) == TYPE_CODE_PTR)
890             idxtype = check_typedef (TYPE_INDEX_TYPE (type));
891           if (idxtype != NULL
892               && !TYPE_LOW_BOUND_UNDEFINED (idxtype)
893               && !TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (idxtype))
894             {
895               data->known_tasks_element = eltype;
896               data->known_tasks_length =
897                 TYPE_HIGH_BOUND (idxtype) - TYPE_LOW_BOUND (idxtype) + 1;
898               return;
899             }
900         }
901
902       /* Fallback to default values.  The runtime may have been stripped (as
903          in some distributions), but it is likely that the executable still
904          contains debug information on the task type (due to implicit with of
905          Ada.Tasking).  */
906       data->known_tasks_element =
907         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
908       data->known_tasks_length = MAX_NUMBER_OF_KNOWN_TASKS;
909       return;
910     }
911
912
913   /* Try list.  */
914
915   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, NULL);
916   if (msym.minsym != NULL)
917     {
918       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_LIST;
919       data->known_tasks_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
920       data->known_tasks_length = 1;
921
922       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, VAR_DOMAIN,
923                                        language_c, NULL).symbol;
924       if (sym != NULL && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) != 0)
925         {
926           /* Validate.  */
927           struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (sym));
928
929           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
930             {
931               data->known_tasks_element = type;
932               return;
933             }
934         }
935
936       /* Fallback to default values.  */
937       data->known_tasks_element =
938         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
939       data->known_tasks_length = 1;
940       return;
941     }
942
943   /* Can't find tasks.  */
944
945   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_NOT_FOUND;
946   data->known_tasks_addr = 0;
947 }
948
949 /* Read the known tasks from the current inferior's memory, and store it
950    in the current inferior's data TASK_LIST.
951    Return non-zero upon success.  */
952
953 static int
954 read_known_tasks (void)
955 {
956   struct ada_tasks_inferior_data *data =
957     get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
958
959   /* Step 1: Clear the current list, if necessary.  */
960   data->task_list.clear ();
961
962   /* Step 2: do the real work.
963      If the application does not use task, then no more needs to be done.
964      It is important to have the task list cleared (see above) before we
965      return, as we don't want a stale task list to be used...  This can
966      happen for instance when debugging a non-multitasking program after
967      having debugged a multitasking one.  */
968   ada_tasks_inferior_data_sniffer (data);
969   gdb_assert (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN);
970
971   switch (data->known_tasks_kind)
972     {
973       case ADA_TASKS_NOT_FOUND: /* Tasking not in use in inferior.  */
974         return 0;
975       case ADA_TASKS_ARRAY:
976         return read_known_tasks_array (data);
977       case ADA_TASKS_LIST:
978         return read_known_tasks_list (data);
979     }
980
981   /* Step 3: Set task_list_valid_p, to avoid re-reading the Known_Tasks
982      array unless needed.  Then report a success.  */
983   data->task_list_valid_p = 1;
984
985   return 1;
986 }
987
988 /* Build the task_list by reading the Known_Tasks array from
989    the inferior, and return the number of tasks in that list
990    (zero means that the program is not using tasking at all).  */
991
992 int
993 ada_build_task_list (void)
994 {
995   struct ada_tasks_inferior_data *data;
996
997   if (!target_has_stack)
998     error (_("Cannot inspect Ada tasks when program is not running"));
999
1000   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
1001   if (!data->task_list_valid_p)
1002     read_known_tasks ();
1003
1004   return data->task_list.size ();
1005 }
1006
1007 /* Print a table providing a short description of all Ada tasks
1008    running inside inferior INF.  If ARG_STR is set, it will be
1009    interpreted as a task number, and the table will be limited to
1010    that task only.  */
1011
1012 void
1013 print_ada_task_info (struct ui_out *uiout,
1014                      char *arg_str,
1015                      struct inferior *inf)
1016 {
1017   struct ada_tasks_inferior_data *data;
1018   int taskno, nb_tasks;
1019   int taskno_arg = 0;
1020   int nb_columns;
1021
1022   if (ada_build_task_list () == 0)
1023     {
1024       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1025       return;
1026     }
1027
1028   if (arg_str != NULL && arg_str[0] != '\0')
1029     taskno_arg = value_as_long (parse_and_eval (arg_str));
1030
1031   if (uiout->is_mi_like_p ())
1032     /* In GDB/MI mode, we want to provide the thread ID corresponding
1033        to each task.  This allows clients to quickly find the thread
1034        associated to any task, which is helpful for commands that
1035        take a --thread argument.  However, in order to be able to
1036        provide that thread ID, the thread list must be up to date
1037        first.  */
1038     target_update_thread_list ();
1039
1040   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1041
1042   /* Compute the number of tasks that are going to be displayed
1043      in the output.  If an argument was given, there will be
1044      at most 1 entry.  Otherwise, there will be as many entries
1045      as we have tasks.  */
1046   if (taskno_arg)
1047     {
1048       if (taskno_arg > 0 && taskno_arg <= data->task_list.size ())
1049         nb_tasks = 1;
1050       else
1051         nb_tasks = 0;
1052     }
1053   else
1054     nb_tasks = data->task_list.size ();
1055
1056   nb_columns = uiout->is_mi_like_p () ? 8 : 7;
1057   ui_out_emit_table table_emitter (uiout, nb_columns, nb_tasks, "tasks");
1058   uiout->table_header (1, ui_left, "current", "");
1059   uiout->table_header (3, ui_right, "id", "ID");
1060   uiout->table_header (9, ui_right, "task-id", "TID");
1061   /* The following column is provided in GDB/MI mode only because
1062      it is only really useful in that mode, and also because it
1063      allows us to keep the CLI output shorter and more compact.  */
1064   if (uiout->is_mi_like_p ())
1065     uiout->table_header (4, ui_right, "thread-id", "");
1066   uiout->table_header (4, ui_right, "parent-id", "P-ID");
1067   uiout->table_header (3, ui_right, "priority", "Pri");
1068   uiout->table_header (22, ui_left, "state", "State");
1069   /* Use ui_noalign for the last column, to prevent the CLI uiout
1070      from printing an extra space at the end of each row.  This
1071      is a bit of a hack, but does get the job done.  */
1072   uiout->table_header (1, ui_noalign, "name", "Name");
1073   uiout->table_body ();
1074
1075   for (taskno = 1; taskno <= data->task_list.size (); taskno++)
1076     {
1077       const struct ada_task_info *const task_info =
1078         &data->task_list[taskno - 1];
1079       int parent_id;
1080
1081       gdb_assert (task_info != NULL);
1082
1083       /* If the user asked for the output to be restricted
1084          to one task only, and this is not the task, skip
1085          to the next one.  */
1086       if (taskno_arg && taskno != taskno_arg)
1087         continue;
1088
1089       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
1090
1091       /* Print a star if this task is the current task (or the task
1092          currently selected).  */
1093       if (task_info->ptid == inferior_ptid)
1094         uiout->field_string ("current", "*");
1095       else
1096         uiout->field_skip ("current");
1097
1098       /* Print the task number.  */
1099       uiout->field_int ("id", taskno);
1100
1101       /* Print the Task ID.  */
1102       uiout->field_fmt ("task-id", "%9lx", (long) task_info->task_id);
1103
1104       /* Print the associated Thread ID.  */
1105       if (uiout->is_mi_like_p ())
1106         {
1107           thread_info *thread = find_thread_ptid (task_info->ptid);
1108
1109           if (thread != NULL)
1110             uiout->field_int ("thread-id", thread->global_num);
1111           else
1112             /* This should never happen unless there is a bug somewhere,
1113                but be resilient when that happens.  */
1114             uiout->field_skip ("thread-id");
1115         }
1116
1117       /* Print the ID of the parent task.  */
1118       parent_id = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1119       if (parent_id)
1120         uiout->field_int ("parent-id", parent_id);
1121       else
1122         uiout->field_skip ("parent-id");
1123
1124       /* Print the base priority of the task.  */
1125       uiout->field_int ("priority", task_info->priority);
1126
1127       /* Print the task current state.  */
1128       if (task_info->caller_task)
1129         uiout->field_fmt ("state",
1130                           _("Accepting RV with %-4d"),
1131                           get_task_number_from_id (task_info->caller_task,
1132                                                    inf));
1133       else if (task_info->state == Entry_Caller_Sleep
1134                && task_info->called_task)
1135         uiout->field_fmt ("state",
1136                           _("Waiting on RV with %-3d"),
1137                           get_task_number_from_id (task_info->called_task,
1138                                                    inf));
1139       else
1140         uiout->field_string ("state", task_states[task_info->state]);
1141
1142       /* Finally, print the task name.  */
1143       uiout->field_fmt ("name",
1144                         "%s",
1145                         task_info->name[0] != '\0' ? task_info->name
1146                                                    : _("<no name>"));
1147
1148       uiout->text ("\n");
1149     }
1150 }
1151
1152 /* Print a detailed description of the Ada task whose ID is TASKNO_STR
1153    for the given inferior (INF).  */
1154
1155 static void
1156 info_task (struct ui_out *uiout, const char *taskno_str, struct inferior *inf)
1157 {
1158   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1159   struct ada_task_info *task_info;
1160   int parent_taskno = 0;
1161   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1162
1163   if (ada_build_task_list () == 0)
1164     {
1165       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1166       return;
1167     }
1168
1169   if (taskno <= 0 || taskno > data->task_list.size ())
1170     error (_("Task ID %d not known.  Use the \"info tasks\" command to\n"
1171              "see the IDs of currently known tasks"), taskno);
1172   task_info = &data->task_list[taskno - 1];
1173
1174   /* Print the Ada task ID.  */
1175   printf_filtered (_("Ada Task: %s\n"),
1176                    paddress (target_gdbarch (), task_info->task_id));
1177
1178   /* Print the name of the task.  */
1179   if (task_info->name[0] != '\0')
1180     printf_filtered (_("Name: %s\n"), task_info->name);
1181   else
1182     printf_filtered (_("<no name>\n"));
1183
1184   /* Print the TID and LWP.  */
1185   printf_filtered (_("Thread: %#lx\n"), task_info->ptid.tid ());
1186   printf_filtered (_("LWP: %#lx\n"), task_info->ptid.lwp ());
1187
1188   /* If set, print the base CPU.  */
1189   if (task_info->base_cpu != 0)
1190     printf_filtered (_("Base CPU: %d\n"), task_info->base_cpu);
1191
1192   /* Print who is the parent (if any).  */
1193   if (task_info->parent != 0)
1194     parent_taskno = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1195   if (parent_taskno)
1196     {
1197       struct ada_task_info *parent = &data->task_list[parent_taskno - 1];
1198
1199       printf_filtered (_("Parent: %d"), parent_taskno);
1200       if (parent->name[0] != '\0')
1201         printf_filtered (" (%s)", parent->name);
1202       printf_filtered ("\n");
1203     }
1204   else
1205     printf_filtered (_("No parent\n"));
1206
1207   /* Print the base priority.  */
1208   printf_filtered (_("Base Priority: %d\n"), task_info->priority);
1209
1210   /* print the task current state.  */
1211   {
1212     int target_taskno = 0;
1213
1214     if (task_info->caller_task)
1215       {
1216         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->caller_task, inf);
1217         printf_filtered (_("State: Accepting rendezvous with %d"),
1218                          target_taskno);
1219       }
1220     else if (task_info->state == Entry_Caller_Sleep && task_info->called_task)
1221       {
1222         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->called_task, inf);
1223         printf_filtered (_("State: Waiting on task %d's entry"),
1224                          target_taskno);
1225       }
1226     else
1227       printf_filtered (_("State: %s"), _(long_task_states[task_info->state]));
1228
1229     if (target_taskno)
1230       {
1231         ada_task_info *target_task_info = &data->task_list[target_taskno - 1];
1232
1233         if (target_task_info->name[0] != '\0')
1234           printf_filtered (" (%s)", target_task_info->name);
1235       }
1236
1237     printf_filtered ("\n");
1238   }
1239 }
1240
1241 /* If ARG is empty or null, then print a list of all Ada tasks.
1242    Otherwise, print detailed information about the task whose ID
1243    is ARG.
1244    
1245    Does nothing if the program doesn't use Ada tasking.  */
1246
1247 static void
1248 info_tasks_command (const char *arg, int from_tty)
1249 {
1250   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1251
1252   if (arg == NULL || *arg == '\0')
1253     print_ada_task_info (uiout, NULL, current_inferior ());
1254   else
1255     info_task (uiout, arg, current_inferior ());
1256 }
1257
1258 /* Print a message telling the user id of the current task.
1259    This function assumes that tasking is in use in the inferior.  */
1260
1261 static void
1262 display_current_task_id (void)
1263 {
1264   const int current_task = ada_get_task_number (inferior_thread ());
1265
1266   if (current_task == 0)
1267     printf_filtered (_("[Current task is unknown]\n"));
1268   else
1269     printf_filtered (_("[Current task is %d]\n"), current_task);
1270 }
1271
1272 /* Parse and evaluate TIDSTR into a task id, and try to switch to
1273    that task.  Print an error message if the task switch failed.  */
1274
1275 static void
1276 task_command_1 (const char *taskno_str, int from_tty, struct inferior *inf)
1277 {
1278   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1279   struct ada_task_info *task_info;
1280   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1281
1282   if (taskno <= 0 || taskno > data->task_list.size ())
1283     error (_("Task ID %d not known.  Use the \"info tasks\" command to\n"
1284              "see the IDs of currently known tasks"), taskno);
1285   task_info = &data->task_list[taskno - 1];
1286
1287   if (!ada_task_is_alive (task_info))
1288     error (_("Cannot switch to task %d: Task is no longer running"), taskno);
1289    
1290   /* On some platforms, the thread list is not updated until the user
1291      performs a thread-related operation (by using the "info threads"
1292      command, for instance).  So this thread list may not be up to date
1293      when the user attempts this task switch.  Since we cannot switch
1294      to the thread associated to our task if GDB does not know about
1295      that thread, we need to make sure that any new threads gets added
1296      to the thread list.  */
1297   target_update_thread_list ();
1298
1299   /* Verify that the ptid of the task we want to switch to is valid
1300      (in other words, a ptid that GDB knows about).  Otherwise, we will
1301      cause an assertion failure later on, when we try to determine
1302      the ptid associated thread_info data.  We should normally never
1303      encounter such an error, but the wrong ptid can actually easily be
1304      computed if target_get_ada_task_ptid has not been implemented for
1305      our target (yet).  Rather than cause an assertion error in that case,
1306      it's nicer for the user to just refuse to perform the task switch.  */
1307   thread_info *tp = find_thread_ptid (task_info->ptid);
1308   if (tp == NULL)
1309     error (_("Unable to compute thread ID for task %d.\n"
1310              "Cannot switch to this task."),
1311            taskno);
1312
1313   switch_to_thread (tp);
1314   ada_find_printable_frame (get_selected_frame (NULL));
1315   printf_filtered (_("[Switching to task %d]\n"), taskno);
1316   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL),
1317                      frame_relative_level (get_selected_frame (NULL)),
1318                      SRC_AND_LOC, 1);
1319 }
1320
1321
1322 /* Print the ID of the current task if TASKNO_STR is empty or NULL.
1323    Otherwise, switch to the task indicated by TASKNO_STR.  */
1324
1325 static void
1326 task_command (const char *taskno_str, int from_tty)
1327 {
1328   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1329
1330   if (ada_build_task_list () == 0)
1331     {
1332       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1333       return;
1334     }
1335
1336   if (taskno_str == NULL || taskno_str[0] == '\0')
1337     display_current_task_id ();
1338   else
1339     task_command_1 (taskno_str, from_tty, current_inferior ());
1340 }
1341
1342 /* Indicate that the given inferior's task list may have changed,
1343    so invalidate the cache.  */
1344
1345 static void
1346 ada_task_list_changed (struct inferior *inf)
1347 {
1348   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1349
1350   data->task_list_valid_p = 0;
1351 }
1352
1353 /* Invalidate the per-program-space data.  */
1354
1355 static void
1356 ada_tasks_invalidate_pspace_data (struct program_space *pspace)
1357 {
1358   get_ada_tasks_pspace_data (pspace)->initialized_p = 0;
1359 }
1360
1361 /* Invalidate the per-inferior data.  */
1362
1363 static void
1364 ada_tasks_invalidate_inferior_data (struct inferior *inf)
1365 {
1366   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1367
1368   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_UNKNOWN;
1369   data->task_list_valid_p = 0;
1370 }
1371
1372 /* The 'normal_stop' observer notification callback.  */
1373
1374 static void
1375 ada_tasks_normal_stop_observer (struct bpstats *unused_args, int unused_args2)
1376 {
1377   /* The inferior has been resumed, and just stopped. This means that
1378      our task_list needs to be recomputed before it can be used again.  */
1379   ada_task_list_changed (current_inferior ());
1380 }
1381
1382 /* A routine to be called when the objfiles have changed.  */
1383
1384 static void
1385 ada_tasks_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1386 {
1387   struct inferior *inf;
1388
1389   /* Invalidate the relevant data in our program-space data.  */
1390
1391   if (objfile == NULL)
1392     {
1393       /* All objfiles are being cleared, so we should clear all
1394          our caches for all program spaces.  */
1395       struct program_space *pspace;
1396
1397       for (pspace = program_spaces; pspace != NULL; pspace = pspace->next)
1398         ada_tasks_invalidate_pspace_data (pspace);
1399     }
1400   else
1401     {
1402       /* The associated program-space data might have changed after
1403          this objfile was added.  Invalidate all cached data.  */
1404       ada_tasks_invalidate_pspace_data (objfile->pspace);
1405     }
1406
1407   /* Invalidate the per-inferior cache for all inferiors using
1408      this objfile (or, in other words, for all inferiors who have
1409      the same program-space as the objfile's program space).
1410      If all objfiles are being cleared (OBJFILE is NULL), then
1411      clear the caches for all inferiors.  */
1412
1413   for (inf = inferior_list; inf != NULL; inf = inf->next)
1414     if (objfile == NULL || inf->pspace == objfile->pspace)
1415       ada_tasks_invalidate_inferior_data (inf);
1416 }
1417
1418 void
1419 _initialize_tasks (void)
1420 {
1421   ada_tasks_pspace_data_handle = register_program_space_data ();
1422   ada_tasks_inferior_data_handle = register_inferior_data ();
1423
1424   /* Attach various observers.  */
1425   gdb::observers::normal_stop.attach (ada_tasks_normal_stop_observer);
1426   gdb::observers::new_objfile.attach (ada_tasks_new_objfile_observer);
1427
1428   /* Some new commands provided by this module.  */
1429   add_info ("tasks", info_tasks_command,
1430             _("Provide information about all known Ada tasks"));
1431   add_cmd ("task", class_run, task_command,
1432            _("Use this command to switch between Ada tasks.\n\
1433 Without argument, this command simply prints the current task ID"),
1434            &cmdlist);
1435 }