Replace the block_found global with explicit data-flow
[external/binutils.git] / gdb / ada-tasks.c
1 /* Copyright (C) 1992-2015 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 "observer.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
127   /* Fields in Task_Primitives.Private_Data.  */
128   int ll_thread;
129   int ll_lwp;        /* This field may be missing.  */
130
131   /* Fields in Common_ATCB.Call.all.  */
132   int call_self;
133 };
134
135 /* This module's per-program-space data.  */
136
137 struct ada_tasks_pspace_data
138 {
139   /* Nonzero if the data has been initialized.  If set to zero,
140      it means that the data has either not been initialized, or
141      has potentially become stale.  */
142   int initialized_p;
143
144   /* The ATCB record type.  */
145   struct type *atcb_type;
146
147   /* The ATCB "Common" component type.  */
148   struct type *atcb_common_type;
149
150   /* The type of the "ll" field, from the atcb_common_type.  */
151   struct type *atcb_ll_type;
152
153   /* The type of the "call" field, from the atcb_common_type.  */
154   struct type *atcb_call_type;
155
156   /* The index of various fields in the ATCB record and sub-records.  */
157   struct atcb_fieldnos atcb_fieldno;
158 };
159
160 /* Key to our per-program-space data.  */
161 static const struct program_space_data *ada_tasks_pspace_data_handle;
162
163 typedef struct ada_task_info ada_task_info_s;
164 DEF_VEC_O(ada_task_info_s);
165
166 /* The kind of data structure used by the runtime to store the list
167    of Ada tasks.  */
168
169 enum ada_known_tasks_kind
170 {
171   /* Use this value when we haven't determined which kind of structure
172      is being used, or when we need to recompute it.
173
174      We set the value of this enumerate to zero on purpose: This allows
175      us to use this enumerate in a structure where setting all fields
176      to zero will result in this kind being set to unknown.  */
177   ADA_TASKS_UNKNOWN = 0,
178
179   /* This value means that we did not find any task list.  Unless
180      there is a bug somewhere, this means that the inferior does not
181      use tasking.  */
182   ADA_TASKS_NOT_FOUND,
183
184   /* This value means that the task list is stored as an array.
185      This is the usual method, as it causes very little overhead.
186      But this method is not always used, as it does use a certain
187      amount of memory, which might be scarse in certain environments.  */
188   ADA_TASKS_ARRAY,
189
190   /* This value means that the task list is stored as a linked list.
191      This has more runtime overhead than the array approach, but
192      also require less memory when the number of tasks is small.  */
193   ADA_TASKS_LIST,
194 };
195
196 /* This module's per-inferior data.  */
197
198 struct ada_tasks_inferior_data
199 {
200   /* The type of data structure used by the runtime to store
201      the list of Ada tasks.  The value of this field influences
202      the interpretation of the known_tasks_addr field below:
203        - ADA_TASKS_UNKNOWN: The value of known_tasks_addr hasn't
204          been determined yet;
205        - ADA_TASKS_NOT_FOUND: The program probably does not use tasking
206          and the known_tasks_addr is irrelevant;
207        - ADA_TASKS_ARRAY: The known_tasks is an array;
208        - ADA_TASKS_LIST: The known_tasks is a list.  */
209   enum ada_known_tasks_kind known_tasks_kind;
210
211   /* The address of the known_tasks structure.  This is where
212      the runtime stores the information for all Ada tasks.
213      The interpretation of this field depends on KNOWN_TASKS_KIND
214      above.  */
215   CORE_ADDR known_tasks_addr;
216
217   /* Type of elements of the known task.  Usually a pointer.  */
218   struct type *known_tasks_element;
219
220   /* Number of elements in the known tasks array.  */
221   unsigned int known_tasks_length;
222
223   /* When nonzero, this flag indicates that the task_list field
224      below is up to date.  When set to zero, the list has either
225      not been initialized, or has potentially become stale.  */
226   int task_list_valid_p;
227
228   /* The list of Ada tasks.
229
230      Note: To each task we associate a number that the user can use to
231      reference it - this number is printed beside each task in the tasks
232      info listing displayed by "info tasks".  This number is equal to
233      its index in the vector + 1.  Reciprocally, to compute the index
234      of a task in the vector, we need to substract 1 from its number.  */
235   VEC(ada_task_info_s) *task_list;
236 };
237
238 /* Key to our per-inferior data.  */
239 static const struct inferior_data *ada_tasks_inferior_data_handle;
240
241 /* Return the ada-tasks module's data for the given program space (PSPACE).
242    If none is found, add a zero'ed one now.
243
244    This function always returns a valid object.  */
245
246 static struct ada_tasks_pspace_data *
247 get_ada_tasks_pspace_data (struct program_space *pspace)
248 {
249   struct ada_tasks_pspace_data *data;
250
251   data = program_space_data (pspace, ada_tasks_pspace_data_handle);
252   if (data == NULL)
253     {
254       data = XCNEW (struct ada_tasks_pspace_data);
255       set_program_space_data (pspace, ada_tasks_pspace_data_handle, data);
256     }
257
258   return data;
259 }
260
261 /* Return the ada-tasks module's data for the given inferior (INF).
262    If none is found, add a zero'ed one now.
263
264    This function always returns a valid object.
265
266    Note that we could use an observer of the inferior-created event
267    to make sure that the ada-tasks per-inferior data always exists.
268    But we prefered this approach, as it avoids this entirely as long
269    as the user does not use any of the tasking features.  This is
270    quite possible, particularly in the case where the inferior does
271    not use tasking.  */
272
273 static struct ada_tasks_inferior_data *
274 get_ada_tasks_inferior_data (struct inferior *inf)
275 {
276   struct ada_tasks_inferior_data *data;
277
278   data = inferior_data (inf, ada_tasks_inferior_data_handle);
279   if (data == NULL)
280     {
281       data = XCNEW (struct 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 ptid is PTID, or zero
289    if the task could not be found.  */
290
291 int
292 ada_get_task_number (ptid_t ptid)
293 {
294   int i;
295   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
296   struct ada_tasks_inferior_data *data;
297
298   gdb_assert (inf != NULL);
299   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
300
301   for (i = 0; i < VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list); i++)
302     if (ptid_equal (VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, i)->ptid,
303                     ptid))
304       return i + 1;
305
306   return 0;  /* No matching task found.  */
307 }
308
309 /* Return the task number of the task running in inferior INF which
310    matches TASK_ID , or zero if the task could not be found.  */
311  
312 static int
313 get_task_number_from_id (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
314 {
315   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
316   int i;
317
318   for (i = 0; i < VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list); i++)
319     {
320       struct ada_task_info *task_info =
321         VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, i);
322
323       if (task_info->task_id == task_id)
324         return i + 1;
325     }
326
327   /* Task not found.  Return 0.  */
328   return 0;
329 }
330
331 /* Return non-zero if TASK_NUM is a valid task number.  */
332
333 int
334 valid_task_id (int task_num)
335 {
336   struct ada_tasks_inferior_data *data;
337
338   ada_build_task_list ();
339   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
340   return (task_num > 0
341           && task_num <= VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list));
342 }
343
344 /* Return non-zero iff the task STATE corresponds to a non-terminated
345    task state.  */
346
347 static int
348 ada_task_is_alive (struct ada_task_info *task_info)
349 {
350   return (task_info->state != Terminated);
351 }
352
353 /* Call the ITERATOR function once for each Ada task that hasn't been
354    terminated yet.  */
355
356 void
357 iterate_over_live_ada_tasks (ada_task_list_iterator_ftype *iterator)
358 {
359   int i, nb_tasks;
360   struct ada_task_info *task;
361   struct ada_tasks_inferior_data *data;
362
363   ada_build_task_list ();
364   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
365   nb_tasks = VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list);
366
367   for (i = 0; i < nb_tasks; i++)
368     {
369       task = VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, i);
370       if (!ada_task_is_alive (task))
371         continue;
372       iterator (task);
373     }
374 }
375
376 /* Extract the contents of the value as a string whose length is LENGTH,
377    and store the result in DEST.  */
378
379 static void
380 value_as_string (char *dest, struct value *val, int length)
381 {
382   memcpy (dest, value_contents (val), length);
383   dest[length] = '\0';
384 }
385
386 /* Extract the string image from the fat string corresponding to VAL,
387    and store it in DEST.  If the string length is greater than MAX_LEN,
388    then truncate the result to the first MAX_LEN characters of the fat
389    string.  */
390
391 static void
392 read_fat_string_value (char *dest, struct value *val, int max_len)
393 {
394   struct value *array_val;
395   struct value *bounds_val;
396   int len;
397
398   /* The following variables are made static to avoid recomputing them
399      each time this function is called.  */
400   static int initialize_fieldnos = 1;
401   static int array_fieldno;
402   static int bounds_fieldno;
403   static int upper_bound_fieldno;
404
405   /* Get the index of the fields that we will need to read in order
406      to extract the string from the fat string.  */
407   if (initialize_fieldnos)
408     {
409       struct type *type = value_type (val);
410       struct type *bounds_type;
411
412       array_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_ARRAY", 0);
413       bounds_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_BOUNDS", 0);
414
415       bounds_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, bounds_fieldno);
416       if (TYPE_CODE (bounds_type) == TYPE_CODE_PTR)
417         bounds_type = TYPE_TARGET_TYPE (bounds_type);
418       if (TYPE_CODE (bounds_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
419         error (_("Unknown task name format. Aborting"));
420       upper_bound_fieldno = ada_get_field_index (bounds_type, "UB0", 0);
421
422       initialize_fieldnos = 0;
423     }
424
425   /* Get the size of the task image by checking the value of the bounds.
426      The lower bound is always 1, so we only need to read the upper bound.  */
427   bounds_val = value_ind (value_field (val, bounds_fieldno));
428   len = value_as_long (value_field (bounds_val, upper_bound_fieldno));
429
430   /* Make sure that we do not read more than max_len characters...  */
431   if (len > max_len)
432     len = max_len;
433
434   /* Extract LEN characters from the fat string.  */
435   array_val = value_ind (value_field (val, array_fieldno));
436   read_memory (value_address (array_val), (gdb_byte *) dest, len);
437
438   /* Add the NUL character to close the string.  */
439   dest[len] = '\0';
440 }
441
442 /* Get from the debugging information the type description of all types
443    related to the Ada Task Control Block that will be needed in order to
444    read the list of known tasks in the Ada runtime.  Also return the
445    associated ATCB_FIELDNOS.
446
447    Error handling:  Any data missing from the debugging info will cause
448    an error to be raised, and none of the return values to be set.
449    Users of this function can depend on the fact that all or none of the
450    return values will be set.  */
451
452 static void
453 get_tcb_types_info (void)
454 {
455   struct type *type;
456   struct type *common_type;
457   struct type *ll_type;
458   struct type *call_type;
459   struct atcb_fieldnos fieldnos;
460   struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data;
461
462   const char *atcb_name = "system__tasking__ada_task_control_block___XVE";
463   const char *atcb_name_fixed = "system__tasking__ada_task_control_block";
464   const char *common_atcb_name = "system__tasking__common_atcb";
465   const char *private_data_name = "system__task_primitives__private_data";
466   const char *entry_call_record_name = "system__tasking__entry_call_record";
467
468   /* ATCB symbols may be found in several compilation units.  As we
469      are only interested in one instance, use standard (literal,
470      C-like) lookups to get the first match.  */
471
472   struct symbol *atcb_sym =
473     lookup_symbol_in_language (atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
474                                language_c, NULL).symbol;
475   const struct symbol *common_atcb_sym =
476     lookup_symbol_in_language (common_atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
477                                language_c, NULL).symbol;
478   const struct symbol *private_data_sym =
479     lookup_symbol_in_language (private_data_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
480                                language_c, NULL).symbol;
481   const struct symbol *entry_call_record_sym =
482     lookup_symbol_in_language (entry_call_record_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
483                                language_c, NULL).symbol;
484
485   if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type == NULL)
486     {
487       /* In Ravenscar run-time libs, the  ATCB does not have a dynamic
488          size, so the symbol name differs.  */
489       atcb_sym = lookup_symbol_in_language (atcb_name_fixed, NULL,
490                                             STRUCT_DOMAIN, language_c,
491                                             NULL).symbol;
492
493       if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type == NULL)
494         error (_("Cannot find Ada_Task_Control_Block type. Aborting"));
495
496       type = atcb_sym->type;
497     }
498   else
499     {
500       /* Get a static representation of the type record
501          Ada_Task_Control_Block.  */
502       type = atcb_sym->type;
503       type = ada_template_to_fixed_record_type_1 (type, NULL, 0, NULL, 0);
504     }
505
506   if (common_atcb_sym == NULL || common_atcb_sym->type == NULL)
507     error (_("Cannot find Common_ATCB type. Aborting"));
508   if (private_data_sym == NULL || private_data_sym->type == NULL)
509     error (_("Cannot find Private_Data type. Aborting"));
510   if (entry_call_record_sym == NULL || entry_call_record_sym->type == NULL)
511     error (_("Cannot find Entry_Call_Record type. Aborting"));
512
513   /* Get the type for Ada_Task_Control_Block.Common.  */
514   common_type = common_atcb_sym->type;
515
516   /* Get the type for Ada_Task_Control_Bloc.Common.Call.LL.  */
517   ll_type = private_data_sym->type;
518
519   /* Get the type for Common_ATCB.Call.all.  */
520   call_type = entry_call_record_sym->type;
521
522   /* Get the field indices.  */
523   fieldnos.common = ada_get_field_index (type, "common", 0);
524   fieldnos.entry_calls = ada_get_field_index (type, "entry_calls", 1);
525   fieldnos.atc_nesting_level =
526     ada_get_field_index (type, "atc_nesting_level", 1);
527   fieldnos.state = ada_get_field_index (common_type, "state", 0);
528   fieldnos.parent = ada_get_field_index (common_type, "parent", 1);
529   fieldnos.priority = ada_get_field_index (common_type, "base_priority", 0);
530   fieldnos.image = ada_get_field_index (common_type, "task_image", 1);
531   fieldnos.image_len = ada_get_field_index (common_type, "task_image_len", 1);
532   fieldnos.activation_link = ada_get_field_index (common_type,
533                                                   "activation_link", 1);
534   fieldnos.call = ada_get_field_index (common_type, "call", 1);
535   fieldnos.ll = ada_get_field_index (common_type, "ll", 0);
536   fieldnos.ll_thread = ada_get_field_index (ll_type, "thread", 0);
537   fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "lwp", 1);
538   fieldnos.call_self = ada_get_field_index (call_type, "self", 0);
539
540   /* On certain platforms such as x86-windows, the "lwp" field has been
541      named "thread_id".  This field will likely be renamed in the future,
542      but we need to support both possibilities to avoid an unnecessary
543      dependency on a recent compiler.  We therefore try locating the
544      "thread_id" field in place of the "lwp" field if we did not find
545      the latter.  */
546   if (fieldnos.ll_lwp < 0)
547     fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "thread_id", 1);
548
549   /* Set all the out parameters all at once, now that we are certain
550      that there are no potential error() anymore.  */
551   pspace_data = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
552   pspace_data->initialized_p = 1;
553   pspace_data->atcb_type = type;
554   pspace_data->atcb_common_type = common_type;
555   pspace_data->atcb_ll_type = ll_type;
556   pspace_data->atcb_call_type = call_type;
557   pspace_data->atcb_fieldno = fieldnos;
558 }
559
560 /* Build the PTID of the task from its COMMON_VALUE, which is the "Common"
561    component of its ATCB record.  This PTID needs to match the PTID used
562    by the thread layer.  */
563
564 static ptid_t
565 ptid_from_atcb_common (struct value *common_value)
566 {
567   long thread = 0;
568   CORE_ADDR lwp = 0;
569   struct value *ll_value;
570   ptid_t ptid;
571   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
572     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
573
574   ll_value = value_field (common_value, pspace_data->atcb_fieldno.ll);
575
576   if (pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp >= 0)
577     lwp = value_as_address (value_field (ll_value,
578                                          pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp));
579   thread = value_as_long (value_field (ll_value,
580                                        pspace_data->atcb_fieldno.ll_thread));
581
582   ptid = target_get_ada_task_ptid (lwp, thread);
583
584   return ptid;
585 }
586
587 /* Read the ATCB data of a given task given its TASK_ID (which is in practice
588    the address of its assocated ATCB record), and store the result inside
589    TASK_INFO.  */
590
591 static void
592 read_atcb (CORE_ADDR task_id, struct ada_task_info *task_info)
593 {
594   struct value *tcb_value;
595   struct value *common_value;
596   struct value *atc_nesting_level_value;
597   struct value *entry_calls_value;
598   struct value *entry_calls_value_element;
599   int called_task_fieldno = -1;
600   static const char ravenscar_task_name[] = "Ravenscar task";
601   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
602     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
603
604   if (!pspace_data->initialized_p)
605     get_tcb_types_info ();
606
607   tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
608                                                NULL, task_id);
609   common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
610
611   /* Fill in the task_id.  */
612
613   task_info->task_id = task_id;
614
615   /* Compute the name of the task.
616
617      Depending on the GNAT version used, the task image is either a fat
618      string, or a thin array of characters.  Older versions of GNAT used
619      to use fat strings, and therefore did not need an extra field in
620      the ATCB to store the string length.  For efficiency reasons, newer
621      versions of GNAT replaced the fat string by a static buffer, but this
622      also required the addition of a new field named "Image_Len" containing
623      the length of the task name.  The method used to extract the task name
624      is selected depending on the existence of this field.
625
626      In some run-time libs (e.g. Ravenscar), the name is not in the ATCB;
627      we may want to get it from the first user frame of the stack.  For now,
628      we just give a dummy name.  */
629
630   if (pspace_data->atcb_fieldno.image_len == -1)
631     {
632       if (pspace_data->atcb_fieldno.image >= 0)
633         read_fat_string_value (task_info->name,
634                                value_field (common_value,
635                                             pspace_data->atcb_fieldno.image),
636                                sizeof (task_info->name) - 1);
637       else
638         {
639           struct bound_minimal_symbol msym;
640
641           msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (task_id);
642           if (msym.minsym)
643             {
644               const char *full_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
645               const char *task_name = full_name;
646               const char *p;
647
648               /* Strip the prefix.  */
649               for (p = full_name; *p; p++)
650                 if (p[0] == '_' && p[1] == '_')
651                   task_name = p + 2;
652
653               /* Copy the task name.  */
654               strncpy (task_info->name, task_name, sizeof (task_info->name));
655               task_info->name[sizeof (task_info->name) - 1] = 0;
656             }
657           else
658             {
659               /* No symbol found.  Use a default name.  */
660               strcpy (task_info->name, ravenscar_task_name);
661             }
662         }
663     }
664   else
665     {
666       int len = value_as_long
667                   (value_field (common_value,
668                                 pspace_data->atcb_fieldno.image_len));
669
670       value_as_string (task_info->name,
671                        value_field (common_value,
672                                     pspace_data->atcb_fieldno.image),
673                        len);
674     }
675
676   /* Compute the task state and priority.  */
677
678   task_info->state =
679     value_as_long (value_field (common_value,
680                                 pspace_data->atcb_fieldno.state));
681   task_info->priority =
682     value_as_long (value_field (common_value,
683                                 pspace_data->atcb_fieldno.priority));
684
685   /* If the ATCB contains some information about the parent task,
686      then compute it as well.  Otherwise, zero.  */
687
688   if (pspace_data->atcb_fieldno.parent >= 0)
689     task_info->parent =
690       value_as_address (value_field (common_value,
691                                      pspace_data->atcb_fieldno.parent));
692   else
693     task_info->parent = 0;
694   
695
696   /* If the ATCB contains some information about entry calls, then
697      compute the "called_task" as well.  Otherwise, zero.  */
698
699   if (pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level > 0
700       && pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls > 0)
701     {
702       /* Let My_ATCB be the Ada task control block of a task calling the
703          entry of another task; then the Task_Id of the called task is
704          in My_ATCB.Entry_Calls (My_ATCB.ATC_Nesting_Level).Called_Task.  */
705       atc_nesting_level_value =
706         value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level);
707       entry_calls_value =
708         ada_coerce_to_simple_array_ptr
709           (value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls));
710       entry_calls_value_element =
711         value_subscript (entry_calls_value,
712                          value_as_long (atc_nesting_level_value));
713       called_task_fieldno =
714         ada_get_field_index (value_type (entry_calls_value_element),
715                              "called_task", 0);
716       task_info->called_task =
717         value_as_address (value_field (entry_calls_value_element,
718                                        called_task_fieldno));
719     }
720   else
721     {
722       task_info->called_task = 0;
723     }
724
725   /* If the ATCB cotnains some information about RV callers,
726      then compute the "caller_task".  Otherwise, zero.  */
727
728   task_info->caller_task = 0;
729   if (pspace_data->atcb_fieldno.call >= 0)
730     {
731       /* Get the ID of the caller task from Common_ATCB.Call.all.Self.
732          If Common_ATCB.Call is null, then there is no caller.  */
733       const CORE_ADDR call =
734         value_as_address (value_field (common_value,
735                                        pspace_data->atcb_fieldno.call));
736       struct value *call_val;
737
738       if (call != 0)
739         {
740           call_val =
741             value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_call_type,
742                                              NULL, call);
743           task_info->caller_task =
744             value_as_address
745               (value_field (call_val, pspace_data->atcb_fieldno.call_self));
746         }
747     }
748
749   /* And finally, compute the task ptid.  Note that there are situations
750      where this cannot be determined:
751        - The task is no longer alive - the ptid is irrelevant;
752        - We are debugging a core file - the thread is not always
753          completely preserved for us to link back a task to its
754          underlying thread.  Since we do not support task switching
755          when debugging core files anyway, we don't need to compute
756          that task ptid.
757      In either case, we don't need that ptid, and it is just good enough
758      to set it to null_ptid.  */
759
760   if (target_has_execution && ada_task_is_alive (task_info))
761     task_info->ptid = ptid_from_atcb_common (common_value);
762   else
763     task_info->ptid = null_ptid;
764 }
765
766 /* Read the ATCB info of the given task (identified by TASK_ID), and
767    add the result to the given inferior's TASK_LIST.  */
768
769 static void
770 add_ada_task (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
771 {
772   struct ada_task_info task_info;
773   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
774
775   read_atcb (task_id, &task_info);
776   VEC_safe_push (ada_task_info_s, data->task_list, &task_info);
777 }
778
779 /* Read the Known_Tasks array from the inferior memory, and store
780    it in the current inferior's TASK_LIST.  Return non-zero upon success.  */
781
782 static int
783 read_known_tasks_array (struct ada_tasks_inferior_data *data)
784 {
785   const int target_ptr_byte = TYPE_LENGTH (data->known_tasks_element);
786   const int known_tasks_size = target_ptr_byte * data->known_tasks_length;
787   gdb_byte *known_tasks = alloca (known_tasks_size);
788   int i;
789
790   /* Build a new list by reading the ATCBs from the Known_Tasks array
791      in the Ada runtime.  */
792   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, known_tasks_size);
793   for (i = 0; i < data->known_tasks_length; i++)
794     {
795       CORE_ADDR task_id =
796         extract_typed_address (known_tasks + i * target_ptr_byte,
797                                data->known_tasks_element);
798
799       if (task_id != 0)
800         add_ada_task (task_id, current_inferior ());
801     }
802
803   return 1;
804 }
805
806 /* Read the known tasks from the inferior memory, and store it in
807    the current inferior's TASK_LIST.  Return non-zero upon success.  */
808
809 static int
810 read_known_tasks_list (struct ada_tasks_inferior_data *data)
811 {
812   const int target_ptr_byte = TYPE_LENGTH (data->known_tasks_element);
813   gdb_byte *known_tasks = alloca (target_ptr_byte);
814   CORE_ADDR task_id;
815   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
816     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
817
818   /* Sanity check.  */
819   if (pspace_data->atcb_fieldno.activation_link < 0)
820     return 0;
821
822   /* Build a new list by reading the ATCBs.  Read head of the list.  */
823   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, target_ptr_byte);
824   task_id = extract_typed_address (known_tasks, data->known_tasks_element);
825   while (task_id != 0)
826     {
827       struct value *tcb_value;
828       struct value *common_value;
829
830       add_ada_task (task_id, current_inferior ());
831
832       /* Read the chain.  */
833       tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
834                                                    NULL, task_id);
835       common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
836       task_id = value_as_address
837                   (value_field (common_value,
838                                 pspace_data->atcb_fieldno.activation_link));
839     }
840
841   return 1;
842 }
843
844 /* Set all fields of the current inferior ada-tasks data pointed by DATA.
845    Do nothing if those fields are already set and still up to date.  */
846
847 static void
848 ada_tasks_inferior_data_sniffer (struct ada_tasks_inferior_data *data)
849 {
850   struct bound_minimal_symbol msym;
851   struct symbol *sym;
852
853   /* Return now if already set.  */
854   if (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN)
855     return;
856
857   /* Try array.  */
858
859   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, NULL);
860   if (msym.minsym != NULL)
861     {
862       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_ARRAY;
863       data->known_tasks_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
864
865       /* Try to get pointer type and array length from the symtab.  */
866       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, VAR_DOMAIN,
867                                        language_c, NULL).symbol;
868       if (sym != NULL)
869         {
870           /* Validate.  */
871           struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (sym));
872           struct type *eltype = NULL;
873           struct type *idxtype = NULL;
874
875           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
876             eltype = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
877           if (eltype != NULL
878               && TYPE_CODE (eltype) == TYPE_CODE_PTR)
879             idxtype = check_typedef (TYPE_INDEX_TYPE (type));
880           if (idxtype != NULL
881               && !TYPE_LOW_BOUND_UNDEFINED (idxtype)
882               && !TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (idxtype))
883             {
884               data->known_tasks_element = eltype;
885               data->known_tasks_length =
886                 TYPE_HIGH_BOUND (idxtype) - TYPE_LOW_BOUND (idxtype) + 1;
887               return;
888             }
889         }
890
891       /* Fallback to default values.  The runtime may have been stripped (as
892          in some distributions), but it is likely that the executable still
893          contains debug information on the task type (due to implicit with of
894          Ada.Tasking).  */
895       data->known_tasks_element =
896         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
897       data->known_tasks_length = MAX_NUMBER_OF_KNOWN_TASKS;
898       return;
899     }
900
901
902   /* Try list.  */
903
904   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, NULL);
905   if (msym.minsym != NULL)
906     {
907       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_LIST;
908       data->known_tasks_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
909       data->known_tasks_length = 1;
910
911       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, VAR_DOMAIN,
912                                        language_c, NULL).symbol;
913       if (sym != NULL && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) != 0)
914         {
915           /* Validate.  */
916           struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (sym));
917
918           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
919             {
920               data->known_tasks_element = type;
921               return;
922             }
923         }
924
925       /* Fallback to default values.  */
926       data->known_tasks_element =
927         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
928       data->known_tasks_length = 1;
929       return;
930     }
931
932   /* Can't find tasks.  */
933
934   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_NOT_FOUND;
935   data->known_tasks_addr = 0;
936 }
937
938 /* Read the known tasks from the current inferior's memory, and store it
939    in the current inferior's data TASK_LIST.
940    Return non-zero upon success.  */
941
942 static int
943 read_known_tasks (void)
944 {
945   struct ada_tasks_inferior_data *data =
946     get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
947
948   /* Step 1: Clear the current list, if necessary.  */
949   VEC_truncate (ada_task_info_s, data->task_list, 0);
950
951   /* Step 2: do the real work.
952      If the application does not use task, then no more needs to be done.
953      It is important to have the task list cleared (see above) before we
954      return, as we don't want a stale task list to be used...  This can
955      happen for instance when debugging a non-multitasking program after
956      having debugged a multitasking one.  */
957   ada_tasks_inferior_data_sniffer (data);
958   gdb_assert (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN);
959
960   switch (data->known_tasks_kind)
961     {
962       case ADA_TASKS_NOT_FOUND: /* Tasking not in use in inferior.  */
963         return 0;
964       case ADA_TASKS_ARRAY:
965         return read_known_tasks_array (data);
966       case ADA_TASKS_LIST:
967         return read_known_tasks_list (data);
968     }
969
970   /* Step 3: Set task_list_valid_p, to avoid re-reading the Known_Tasks
971      array unless needed.  Then report a success.  */
972   data->task_list_valid_p = 1;
973
974   return 1;
975 }
976
977 /* Build the task_list by reading the Known_Tasks array from
978    the inferior, and return the number of tasks in that list
979    (zero means that the program is not using tasking at all).  */
980
981 int
982 ada_build_task_list (void)
983 {
984   struct ada_tasks_inferior_data *data;
985
986   if (!target_has_stack)
987     error (_("Cannot inspect Ada tasks when program is not running"));
988
989   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
990   if (!data->task_list_valid_p)
991     read_known_tasks ();
992
993   return VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list);
994 }
995
996 /* Print a table providing a short description of all Ada tasks
997    running inside inferior INF.  If ARG_STR is set, it will be
998    interpreted as a task number, and the table will be limited to
999    that task only.  */
1000
1001 void
1002 print_ada_task_info (struct ui_out *uiout,
1003                      char *arg_str,
1004                      struct inferior *inf)
1005 {
1006   struct ada_tasks_inferior_data *data;
1007   int taskno, nb_tasks;
1008   int taskno_arg = 0;
1009   struct cleanup *old_chain;
1010   int nb_columns;
1011
1012   if (ada_build_task_list () == 0)
1013     {
1014       ui_out_message (uiout, 0,
1015                       _("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1016       return;
1017     }
1018
1019   if (arg_str != NULL && arg_str[0] != '\0')
1020     taskno_arg = value_as_long (parse_and_eval (arg_str));
1021
1022   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1023     /* In GDB/MI mode, we want to provide the thread ID corresponding
1024        to each task.  This allows clients to quickly find the thread
1025        associated to any task, which is helpful for commands that
1026        take a --thread argument.  However, in order to be able to
1027        provide that thread ID, the thread list must be up to date
1028        first.  */
1029     target_update_thread_list ();
1030
1031   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1032
1033   /* Compute the number of tasks that are going to be displayed
1034      in the output.  If an argument was given, there will be
1035      at most 1 entry.  Otherwise, there will be as many entries
1036      as we have tasks.  */
1037   if (taskno_arg)
1038     {
1039       if (taskno_arg > 0
1040           && taskno_arg <= VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list))
1041         nb_tasks = 1;
1042       else
1043         nb_tasks = 0;
1044     }
1045   else
1046     nb_tasks = VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list);
1047
1048   nb_columns = ui_out_is_mi_like_p (uiout) ? 8 : 7;
1049   old_chain = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, nb_columns,
1050                                                    nb_tasks, "tasks");
1051   ui_out_table_header (uiout, 1, ui_left, "current", "");
1052   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_right, "id", "ID");
1053   ui_out_table_header (uiout, 9, ui_right, "task-id", "TID");
1054   /* The following column is provided in GDB/MI mode only because
1055      it is only really useful in that mode, and also because it
1056      allows us to keep the CLI output shorter and more compact.  */
1057   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1058     ui_out_table_header (uiout, 4, ui_right, "thread-id", "");
1059   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_right, "parent-id", "P-ID");
1060   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_right, "priority", "Pri");
1061   ui_out_table_header (uiout, 22, ui_left, "state", "State");
1062   /* Use ui_noalign for the last column, to prevent the CLI uiout
1063      from printing an extra space at the end of each row.  This
1064      is a bit of a hack, but does get the job done.  */
1065   ui_out_table_header (uiout, 1, ui_noalign, "name", "Name");
1066   ui_out_table_body (uiout);
1067
1068   for (taskno = 1;
1069        taskno <= VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list);
1070        taskno++)
1071     {
1072       const struct ada_task_info *const task_info =
1073         VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, taskno - 1);
1074       int parent_id;
1075       struct cleanup *chain2;
1076
1077       gdb_assert (task_info != NULL);
1078
1079       /* If the user asked for the output to be restricted
1080          to one task only, and this is not the task, skip
1081          to the next one.  */
1082       if (taskno_arg && taskno != taskno_arg)
1083         continue;
1084
1085       chain2 = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1086
1087       /* Print a star if this task is the current task (or the task
1088          currently selected).  */
1089       if (ptid_equal (task_info->ptid, inferior_ptid))
1090         ui_out_field_string (uiout, "current", "*");
1091       else
1092         ui_out_field_skip (uiout, "current");
1093
1094       /* Print the task number.  */
1095       ui_out_field_int (uiout, "id", taskno);
1096
1097       /* Print the Task ID.  */
1098       ui_out_field_fmt (uiout, "task-id", "%9lx", (long) task_info->task_id);
1099
1100       /* Print the associated Thread ID.  */
1101       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1102         {
1103           const int thread_id = pid_to_thread_id (task_info->ptid);
1104
1105           if (thread_id != 0)
1106             ui_out_field_int (uiout, "thread-id", thread_id);
1107           else
1108             /* This should never happen unless there is a bug somewhere,
1109                but be resilient when that happens.  */
1110             ui_out_field_skip (uiout, "thread-id");
1111         }
1112
1113       /* Print the ID of the parent task.  */
1114       parent_id = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1115       if (parent_id)
1116         ui_out_field_int (uiout, "parent-id", parent_id);
1117       else
1118         ui_out_field_skip (uiout, "parent-id");
1119
1120       /* Print the base priority of the task.  */
1121       ui_out_field_int (uiout, "priority", task_info->priority);
1122
1123       /* Print the task current state.  */
1124       if (task_info->caller_task)
1125         ui_out_field_fmt (uiout, "state",
1126                           _("Accepting RV with %-4d"),
1127                           get_task_number_from_id (task_info->caller_task,
1128                                                    inf));
1129       else if (task_info->state == Entry_Caller_Sleep
1130                && task_info->called_task)
1131         ui_out_field_fmt (uiout, "state",
1132                           _("Waiting on RV with %-3d"),
1133                           get_task_number_from_id (task_info->called_task,
1134                                                    inf));
1135       else
1136         ui_out_field_string (uiout, "state", task_states[task_info->state]);
1137
1138       /* Finally, print the task name.  */
1139       ui_out_field_fmt (uiout, "name",
1140                         "%s",
1141                         task_info->name[0] != '\0' ? task_info->name
1142                                                    : _("<no name>"));
1143
1144       ui_out_text (uiout, "\n");
1145       do_cleanups (chain2);
1146     }
1147
1148   do_cleanups (old_chain);
1149 }
1150
1151 /* Print a detailed description of the Ada task whose ID is TASKNO_STR
1152    for the given inferior (INF).  */
1153
1154 static void
1155 info_task (struct ui_out *uiout, char *taskno_str, struct inferior *inf)
1156 {
1157   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1158   struct ada_task_info *task_info;
1159   int parent_taskno = 0;
1160   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1161
1162   if (ada_build_task_list () == 0)
1163     {
1164       ui_out_message (uiout, 0,
1165                       _("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1166       return;
1167     }
1168
1169   if (taskno <= 0 || taskno > VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list))
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 = VEC_index (ada_task_info_s, 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"), ptid_get_tid (task_info->ptid));
1186   printf_filtered (_("LWP: %#lx\n"), ptid_get_lwp (task_info->ptid));
1187
1188   /* Print who is the parent (if any).  */
1189   if (task_info->parent != 0)
1190     parent_taskno = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1191   if (parent_taskno)
1192     {
1193       struct ada_task_info *parent =
1194         VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, parent_taskno - 1);
1195
1196       printf_filtered (_("Parent: %d"), parent_taskno);
1197       if (parent->name[0] != '\0')
1198         printf_filtered (" (%s)", parent->name);
1199       printf_filtered ("\n");
1200     }
1201   else
1202     printf_filtered (_("No parent\n"));
1203
1204   /* Print the base priority.  */
1205   printf_filtered (_("Base Priority: %d\n"), task_info->priority);
1206
1207   /* print the task current state.  */
1208   {
1209     int target_taskno = 0;
1210
1211     if (task_info->caller_task)
1212       {
1213         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->caller_task, inf);
1214         printf_filtered (_("State: Accepting rendezvous with %d"),
1215                          target_taskno);
1216       }
1217     else if (task_info->state == Entry_Caller_Sleep && task_info->called_task)
1218       {
1219         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->called_task, inf);
1220         printf_filtered (_("State: Waiting on task %d's entry"),
1221                          target_taskno);
1222       }
1223     else
1224       printf_filtered (_("State: %s"), _(long_task_states[task_info->state]));
1225
1226     if (target_taskno)
1227       {
1228         struct ada_task_info *target_task_info =
1229           VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, target_taskno - 1);
1230
1231         if (target_task_info->name[0] != '\0')
1232           printf_filtered (" (%s)", target_task_info->name);
1233       }
1234
1235     printf_filtered ("\n");
1236   }
1237 }
1238
1239 /* If ARG is empty or null, then print a list of all Ada tasks.
1240    Otherwise, print detailed information about the task whose ID
1241    is ARG.
1242    
1243    Does nothing if the program doesn't use Ada tasking.  */
1244
1245 static void
1246 info_tasks_command (char *arg, int from_tty)
1247 {
1248   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1249
1250   if (arg == NULL || *arg == '\0')
1251     print_ada_task_info (uiout, NULL, current_inferior ());
1252   else
1253     info_task (uiout, arg, current_inferior ());
1254 }
1255
1256 /* Print a message telling the user id of the current task.
1257    This function assumes that tasking is in use in the inferior.  */
1258
1259 static void
1260 display_current_task_id (void)
1261 {
1262   const int current_task = ada_get_task_number (inferior_ptid);
1263
1264   if (current_task == 0)
1265     printf_filtered (_("[Current task is unknown]\n"));
1266   else
1267     printf_filtered (_("[Current task is %d]\n"), current_task);
1268 }
1269
1270 /* Parse and evaluate TIDSTR into a task id, and try to switch to
1271    that task.  Print an error message if the task switch failed.  */
1272
1273 static void
1274 task_command_1 (char *taskno_str, int from_tty, struct inferior *inf)
1275 {
1276   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1277   struct ada_task_info *task_info;
1278   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1279
1280   if (taskno <= 0 || taskno > VEC_length (ada_task_info_s, data->task_list))
1281     error (_("Task ID %d not known.  Use the \"info tasks\" command to\n"
1282              "see the IDs of currently known tasks"), taskno);
1283   task_info = VEC_index (ada_task_info_s, data->task_list, taskno - 1);
1284
1285   if (!ada_task_is_alive (task_info))
1286     error (_("Cannot switch to task %d: Task is no longer running"), taskno);
1287    
1288   /* On some platforms, the thread list is not updated until the user
1289      performs a thread-related operation (by using the "info threads"
1290      command, for instance).  So this thread list may not be up to date
1291      when the user attempts this task switch.  Since we cannot switch
1292      to the thread associated to our task if GDB does not know about
1293      that thread, we need to make sure that any new threads gets added
1294      to the thread list.  */
1295   target_update_thread_list ();
1296
1297   /* Verify that the ptid of the task we want to switch to is valid
1298      (in other words, a ptid that GDB knows about).  Otherwise, we will
1299      cause an assertion failure later on, when we try to determine
1300      the ptid associated thread_info data.  We should normally never
1301      encounter such an error, but the wrong ptid can actually easily be
1302      computed if target_get_ada_task_ptid has not been implemented for
1303      our target (yet).  Rather than cause an assertion error in that case,
1304      it's nicer for the user to just refuse to perform the task switch.  */
1305   if (!find_thread_ptid (task_info->ptid))
1306     error (_("Unable to compute thread ID for task %d.\n"
1307              "Cannot switch to this task."),
1308            taskno);
1309
1310   switch_to_thread (task_info->ptid);
1311   ada_find_printable_frame (get_selected_frame (NULL));
1312   printf_filtered (_("[Switching to task %d]\n"), taskno);
1313   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL),
1314                      frame_relative_level (get_selected_frame (NULL)),
1315                      SRC_AND_LOC, 1);
1316 }
1317
1318
1319 /* Print the ID of the current task if TASKNO_STR is empty or NULL.
1320    Otherwise, switch to the task indicated by TASKNO_STR.  */
1321
1322 static void
1323 task_command (char *taskno_str, int from_tty)
1324 {
1325   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1326
1327   if (ada_build_task_list () == 0)
1328     {
1329       ui_out_message (uiout, 0,
1330                       _("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1331       return;
1332     }
1333
1334   if (taskno_str == NULL || taskno_str[0] == '\0')
1335     display_current_task_id ();
1336   else
1337     {
1338       /* Task switching in core files doesn't work, either because:
1339            1. Thread support is not implemented with core files
1340            2. Thread support is implemented, but the thread IDs created
1341               after having read the core file are not the same as the ones
1342               that were used during the program life, before the crash.
1343               As a consequence, there is no longer a way for the debugger
1344               to find the associated thead ID of any given Ada task.
1345          So, instead of attempting a task switch without giving the user
1346          any clue as to what might have happened, just error-out with
1347          a message explaining that this feature is not supported.  */
1348       if (!target_has_execution)
1349         error (_("\
1350 Task switching not supported when debugging from core files\n\
1351 (use thread support instead)"));
1352       task_command_1 (taskno_str, from_tty, current_inferior ());
1353     }
1354 }
1355
1356 /* Indicate that the given inferior's task list may have changed,
1357    so invalidate the cache.  */
1358
1359 static void
1360 ada_task_list_changed (struct inferior *inf)
1361 {
1362   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1363
1364   data->task_list_valid_p = 0;
1365 }
1366
1367 /* Invalidate the per-program-space data.  */
1368
1369 static void
1370 ada_tasks_invalidate_pspace_data (struct program_space *pspace)
1371 {
1372   get_ada_tasks_pspace_data (pspace)->initialized_p = 0;
1373 }
1374
1375 /* Invalidate the per-inferior data.  */
1376
1377 static void
1378 ada_tasks_invalidate_inferior_data (struct inferior *inf)
1379 {
1380   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1381
1382   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_UNKNOWN;
1383   data->task_list_valid_p = 0;
1384 }
1385
1386 /* The 'normal_stop' observer notification callback.  */
1387
1388 static void
1389 ada_tasks_normal_stop_observer (struct bpstats *unused_args, int unused_args2)
1390 {
1391   /* The inferior has been resumed, and just stopped. This means that
1392      our task_list needs to be recomputed before it can be used again.  */
1393   ada_task_list_changed (current_inferior ());
1394 }
1395
1396 /* A routine to be called when the objfiles have changed.  */
1397
1398 static void
1399 ada_tasks_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1400 {
1401   struct inferior *inf;
1402
1403   /* Invalidate the relevant data in our program-space data.  */
1404
1405   if (objfile == NULL)
1406     {
1407       /* All objfiles are being cleared, so we should clear all
1408          our caches for all program spaces.  */
1409       struct program_space *pspace;
1410
1411       for (pspace = program_spaces; pspace != NULL; pspace = pspace->next)
1412         ada_tasks_invalidate_pspace_data (pspace);
1413     }
1414   else
1415     {
1416       /* The associated program-space data might have changed after
1417          this objfile was added.  Invalidate all cached data.  */
1418       ada_tasks_invalidate_pspace_data (objfile->pspace);
1419     }
1420
1421   /* Invalidate the per-inferior cache for all inferiors using
1422      this objfile (or, in other words, for all inferiors who have
1423      the same program-space as the objfile's program space).
1424      If all objfiles are being cleared (OBJFILE is NULL), then
1425      clear the caches for all inferiors.  */
1426
1427   for (inf = inferior_list; inf != NULL; inf = inf->next)
1428     if (objfile == NULL || inf->pspace == objfile->pspace)
1429       ada_tasks_invalidate_inferior_data (inf);
1430 }
1431
1432 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1433 extern initialize_file_ftype _initialize_tasks;
1434
1435 void
1436 _initialize_tasks (void)
1437 {
1438   ada_tasks_pspace_data_handle = register_program_space_data ();
1439   ada_tasks_inferior_data_handle = register_inferior_data ();
1440
1441   /* Attach various observers.  */
1442   observer_attach_normal_stop (ada_tasks_normal_stop_observer);
1443   observer_attach_new_objfile (ada_tasks_new_objfile_observer);
1444
1445   /* Some new commands provided by this module.  */
1446   add_info ("tasks", info_tasks_command,
1447             _("Provide information about all known Ada tasks"));
1448   add_cmd ("task", class_run, task_command,
1449            _("Use this command to switch between Ada tasks.\n\
1450 Without argument, this command simply prints the current task ID"),
1451            &cmdlist);
1452 }