btrace: Export btrace_decode_error function.
[external/binutils.git] / gdb / btrace.c
1 /* Branch trace support for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2013-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Intel Corp. <markus.t.metzger@intel.com>
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "btrace.h"
24 #include "gdbthread.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "target.h"
27 #include "record.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "disasm.h"
30 #include "source.h"
31 #include "filenames.h"
32 #include "xml-support.h"
33 #include "regcache.h"
34 #include "rsp-low.h"
35 #include "gdbcmd.h"
36 #include "cli/cli-utils.h"
37
38 #include <inttypes.h>
39 #include <ctype.h>
40 #include <algorithm>
41
42 /* Command lists for btrace maintenance commands.  */
43 static struct cmd_list_element *maint_btrace_cmdlist;
44 static struct cmd_list_element *maint_btrace_set_cmdlist;
45 static struct cmd_list_element *maint_btrace_show_cmdlist;
46 static struct cmd_list_element *maint_btrace_pt_set_cmdlist;
47 static struct cmd_list_element *maint_btrace_pt_show_cmdlist;
48
49 /* Control whether to skip PAD packets when computing the packet history.  */
50 static int maint_btrace_pt_skip_pad = 1;
51
52 /* A vector of function segments.  */
53 typedef struct btrace_function * bfun_s;
54 DEF_VEC_P (bfun_s);
55
56 static void btrace_add_pc (struct thread_info *tp);
57
58 /* Print a record debug message.  Use do ... while (0) to avoid ambiguities
59    when used in if statements.  */
60
61 #define DEBUG(msg, args...)                                             \
62   do                                                                    \
63     {                                                                   \
64       if (record_debug != 0)                                            \
65         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,                                 \
66                             "[btrace] " msg "\n", ##args);              \
67     }                                                                   \
68   while (0)
69
70 #define DEBUG_FTRACE(msg, args...) DEBUG ("[ftrace] " msg, ##args)
71
72 /* Return the function name of a recorded function segment for printing.
73    This function never returns NULL.  */
74
75 static const char *
76 ftrace_print_function_name (const struct btrace_function *bfun)
77 {
78   struct minimal_symbol *msym;
79   struct symbol *sym;
80
81   msym = bfun->msym;
82   sym = bfun->sym;
83
84   if (sym != NULL)
85     return SYMBOL_PRINT_NAME (sym);
86
87   if (msym != NULL)
88     return MSYMBOL_PRINT_NAME (msym);
89
90   return "<unknown>";
91 }
92
93 /* Return the file name of a recorded function segment for printing.
94    This function never returns NULL.  */
95
96 static const char *
97 ftrace_print_filename (const struct btrace_function *bfun)
98 {
99   struct symbol *sym;
100   const char *filename;
101
102   sym = bfun->sym;
103
104   if (sym != NULL)
105     filename = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (sym));
106   else
107     filename = "<unknown>";
108
109   return filename;
110 }
111
112 /* Return a string representation of the address of an instruction.
113    This function never returns NULL.  */
114
115 static const char *
116 ftrace_print_insn_addr (const struct btrace_insn *insn)
117 {
118   if (insn == NULL)
119     return "<nil>";
120
121   return core_addr_to_string_nz (insn->pc);
122 }
123
124 /* Print an ftrace debug status message.  */
125
126 static void
127 ftrace_debug (const struct btrace_function *bfun, const char *prefix)
128 {
129   const char *fun, *file;
130   unsigned int ibegin, iend;
131   int level;
132
133   fun = ftrace_print_function_name (bfun);
134   file = ftrace_print_filename (bfun);
135   level = bfun->level;
136
137   ibegin = bfun->insn_offset;
138   iend = ibegin + VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
139
140   DEBUG_FTRACE ("%s: fun = %s, file = %s, level = %d, insn = [%u; %u)",
141                 prefix, fun, file, level, ibegin, iend);
142 }
143
144 /* Return the number of instructions in a given function call segment.  */
145
146 static unsigned int
147 ftrace_call_num_insn (const struct btrace_function* bfun)
148 {
149   if (bfun == NULL)
150     return 0;
151
152   /* A gap is always counted as one instruction.  */
153   if (bfun->errcode != 0)
154     return 1;
155
156   return VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
157 }
158
159 /* Return non-zero if BFUN does not match MFUN and FUN,
160    return zero otherwise.  */
161
162 static int
163 ftrace_function_switched (const struct btrace_function *bfun,
164                           const struct minimal_symbol *mfun,
165                           const struct symbol *fun)
166 {
167   struct minimal_symbol *msym;
168   struct symbol *sym;
169
170   msym = bfun->msym;
171   sym = bfun->sym;
172
173   /* If the minimal symbol changed, we certainly switched functions.  */
174   if (mfun != NULL && msym != NULL
175       && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (mfun), MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym)) != 0)
176     return 1;
177
178   /* If the symbol changed, we certainly switched functions.  */
179   if (fun != NULL && sym != NULL)
180     {
181       const char *bfname, *fname;
182
183       /* Check the function name.  */
184       if (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (fun), SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) != 0)
185         return 1;
186
187       /* Check the location of those functions, as well.  */
188       bfname = symtab_to_fullname (symbol_symtab (sym));
189       fname = symtab_to_fullname (symbol_symtab (fun));
190       if (filename_cmp (fname, bfname) != 0)
191         return 1;
192     }
193
194   /* If we lost symbol information, we switched functions.  */
195   if (!(msym == NULL && sym == NULL) && mfun == NULL && fun == NULL)
196     return 1;
197
198   /* If we gained symbol information, we switched functions.  */
199   if (msym == NULL && sym == NULL && !(mfun == NULL && fun == NULL))
200     return 1;
201
202   return 0;
203 }
204
205 /* Allocate and initialize a new branch trace function segment.
206    PREV is the chronologically preceding function segment.
207    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
208
209 static struct btrace_function *
210 ftrace_new_function (struct btrace_function *prev,
211                      struct minimal_symbol *mfun,
212                      struct symbol *fun)
213 {
214   struct btrace_function *bfun;
215
216   bfun = XCNEW (struct btrace_function);
217
218   bfun->msym = mfun;
219   bfun->sym = fun;
220   bfun->flow.prev = prev;
221
222   if (prev == NULL)
223     {
224       /* Start counting at one.  */
225       bfun->number = 1;
226       bfun->insn_offset = 1;
227     }
228   else
229     {
230       gdb_assert (prev->flow.next == NULL);
231       prev->flow.next = bfun;
232
233       bfun->number = prev->number + 1;
234       bfun->insn_offset = prev->insn_offset + ftrace_call_num_insn (prev);
235       bfun->level = prev->level;
236     }
237
238   return bfun;
239 }
240
241 /* Update the UP field of a function segment.  */
242
243 static void
244 ftrace_update_caller (struct btrace_function *bfun,
245                       struct btrace_function *caller,
246                       enum btrace_function_flag flags)
247 {
248   if (bfun->up != NULL)
249     ftrace_debug (bfun, "updating caller");
250
251   bfun->up = caller;
252   bfun->flags = flags;
253
254   ftrace_debug (bfun, "set caller");
255   ftrace_debug (caller, "..to");
256 }
257
258 /* Fix up the caller for all segments of a function.  */
259
260 static void
261 ftrace_fixup_caller (struct btrace_function *bfun,
262                      struct btrace_function *caller,
263                      enum btrace_function_flag flags)
264 {
265   struct btrace_function *prev, *next;
266
267   ftrace_update_caller (bfun, caller, flags);
268
269   /* Update all function segments belonging to the same function.  */
270   for (prev = bfun->segment.prev; prev != NULL; prev = prev->segment.prev)
271     ftrace_update_caller (prev, caller, flags);
272
273   for (next = bfun->segment.next; next != NULL; next = next->segment.next)
274     ftrace_update_caller (next, caller, flags);
275 }
276
277 /* Add a new function segment for a call.
278    CALLER is the chronologically preceding function segment.
279    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
280
281 static struct btrace_function *
282 ftrace_new_call (struct btrace_function *caller,
283                  struct minimal_symbol *mfun,
284                  struct symbol *fun)
285 {
286   struct btrace_function *bfun;
287
288   bfun = ftrace_new_function (caller, mfun, fun);
289   bfun->up = caller;
290   bfun->level += 1;
291
292   ftrace_debug (bfun, "new call");
293
294   return bfun;
295 }
296
297 /* Add a new function segment for a tail call.
298    CALLER is the chronologically preceding function segment.
299    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
300
301 static struct btrace_function *
302 ftrace_new_tailcall (struct btrace_function *caller,
303                      struct minimal_symbol *mfun,
304                      struct symbol *fun)
305 {
306   struct btrace_function *bfun;
307
308   bfun = ftrace_new_function (caller, mfun, fun);
309   bfun->up = caller;
310   bfun->level += 1;
311   bfun->flags |= BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL;
312
313   ftrace_debug (bfun, "new tail call");
314
315   return bfun;
316 }
317
318 /* Return the caller of BFUN or NULL if there is none.  This function skips
319    tail calls in the call chain.  */
320 static struct btrace_function *
321 ftrace_get_caller (struct btrace_function *bfun)
322 {
323   for (; bfun != NULL; bfun = bfun->up)
324     if ((bfun->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) == 0)
325       return bfun->up;
326
327   return NULL;
328 }
329
330 /* Find the innermost caller in the back trace of BFUN with MFUN/FUN
331    symbol information.  */
332
333 static struct btrace_function *
334 ftrace_find_caller (struct btrace_function *bfun,
335                     struct minimal_symbol *mfun,
336                     struct symbol *fun)
337 {
338   for (; bfun != NULL; bfun = bfun->up)
339     {
340       /* Skip functions with incompatible symbol information.  */
341       if (ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
342         continue;
343
344       /* This is the function segment we're looking for.  */
345       break;
346     }
347
348   return bfun;
349 }
350
351 /* Find the innermost caller in the back trace of BFUN, skipping all
352    function segments that do not end with a call instruction (e.g.
353    tail calls ending with a jump).  */
354
355 static struct btrace_function *
356 ftrace_find_call (struct btrace_function *bfun)
357 {
358   for (; bfun != NULL; bfun = bfun->up)
359     {
360       struct btrace_insn *last;
361
362       /* Skip gaps.  */
363       if (bfun->errcode != 0)
364         continue;
365
366       last = VEC_last (btrace_insn_s, bfun->insn);
367
368       if (last->iclass == BTRACE_INSN_CALL)
369         break;
370     }
371
372   return bfun;
373 }
374
375 /* Add a continuation segment for a function into which we return.
376    PREV is the chronologically preceding function segment.
377    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
378
379 static struct btrace_function *
380 ftrace_new_return (struct btrace_function *prev,
381                    struct minimal_symbol *mfun,
382                    struct symbol *fun)
383 {
384   struct btrace_function *bfun, *caller;
385
386   bfun = ftrace_new_function (prev, mfun, fun);
387
388   /* It is important to start at PREV's caller.  Otherwise, we might find
389      PREV itself, if PREV is a recursive function.  */
390   caller = ftrace_find_caller (prev->up, mfun, fun);
391   if (caller != NULL)
392     {
393       /* The caller of PREV is the preceding btrace function segment in this
394          function instance.  */
395       gdb_assert (caller->segment.next == NULL);
396
397       caller->segment.next = bfun;
398       bfun->segment.prev = caller;
399
400       /* Maintain the function level.  */
401       bfun->level = caller->level;
402
403       /* Maintain the call stack.  */
404       bfun->up = caller->up;
405       bfun->flags = caller->flags;
406
407       ftrace_debug (bfun, "new return");
408     }
409   else
410     {
411       /* We did not find a caller.  This could mean that something went
412          wrong or that the call is simply not included in the trace.  */
413
414       /* Let's search for some actual call.  */
415       caller = ftrace_find_call (prev->up);
416       if (caller == NULL)
417         {
418           /* There is no call in PREV's back trace.  We assume that the
419              branch trace did not include it.  */
420
421           /* Let's find the topmost function and add a new caller for it.
422              This should handle a series of initial tail calls.  */
423           while (prev->up != NULL)
424             prev = prev->up;
425
426           bfun->level = prev->level - 1;
427
428           /* Fix up the call stack for PREV.  */
429           ftrace_fixup_caller (prev, bfun, BFUN_UP_LINKS_TO_RET);
430
431           ftrace_debug (bfun, "new return - no caller");
432         }
433       else
434         {
435           /* There is a call in PREV's back trace to which we should have
436              returned but didn't.  Let's start a new, separate back trace
437              from PREV's level.  */
438           bfun->level = prev->level - 1;
439
440           /* We fix up the back trace for PREV but leave other function segments
441              on the same level as they are.
442              This should handle things like schedule () correctly where we're
443              switching contexts.  */
444           prev->up = bfun;
445           prev->flags = BFUN_UP_LINKS_TO_RET;
446
447           ftrace_debug (bfun, "new return - unknown caller");
448         }
449     }
450
451   return bfun;
452 }
453
454 /* Add a new function segment for a function switch.
455    PREV is the chronologically preceding function segment.
456    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
457
458 static struct btrace_function *
459 ftrace_new_switch (struct btrace_function *prev,
460                    struct minimal_symbol *mfun,
461                    struct symbol *fun)
462 {
463   struct btrace_function *bfun;
464
465   /* This is an unexplained function switch.  We can't really be sure about the
466      call stack, yet the best I can think of right now is to preserve it.  */
467   bfun = ftrace_new_function (prev, mfun, fun);
468   bfun->up = prev->up;
469   bfun->flags = prev->flags;
470
471   ftrace_debug (bfun, "new switch");
472
473   return bfun;
474 }
475
476 /* Add a new function segment for a gap in the trace due to a decode error.
477    PREV is the chronologically preceding function segment.
478    ERRCODE is the format-specific error code.  */
479
480 static struct btrace_function *
481 ftrace_new_gap (struct btrace_function *prev, int errcode)
482 {
483   struct btrace_function *bfun;
484
485   /* We hijack prev if it was empty.  */
486   if (prev != NULL && prev->errcode == 0
487       && VEC_empty (btrace_insn_s, prev->insn))
488     bfun = prev;
489   else
490     bfun = ftrace_new_function (prev, NULL, NULL);
491
492   bfun->errcode = errcode;
493
494   ftrace_debug (bfun, "new gap");
495
496   return bfun;
497 }
498
499 /* Update BFUN with respect to the instruction at PC.  This may create new
500    function segments.
501    Return the chronologically latest function segment, never NULL.  */
502
503 static struct btrace_function *
504 ftrace_update_function (struct btrace_function *bfun, CORE_ADDR pc)
505 {
506   struct bound_minimal_symbol bmfun;
507   struct minimal_symbol *mfun;
508   struct symbol *fun;
509   struct btrace_insn *last;
510
511   /* Try to determine the function we're in.  We use both types of symbols
512      to avoid surprises when we sometimes get a full symbol and sometimes
513      only a minimal symbol.  */
514   fun = find_pc_function (pc);
515   bmfun = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
516   mfun = bmfun.minsym;
517
518   if (fun == NULL && mfun == NULL)
519     DEBUG_FTRACE ("no symbol at %s", core_addr_to_string_nz (pc));
520
521   /* If we didn't have a function or if we had a gap before, we create one.  */
522   if (bfun == NULL || bfun->errcode != 0)
523     return ftrace_new_function (bfun, mfun, fun);
524
525   /* Check the last instruction, if we have one.
526      We do this check first, since it allows us to fill in the call stack
527      links in addition to the normal flow links.  */
528   last = NULL;
529   if (!VEC_empty (btrace_insn_s, bfun->insn))
530     last = VEC_last (btrace_insn_s, bfun->insn);
531
532   if (last != NULL)
533     {
534       switch (last->iclass)
535         {
536         case BTRACE_INSN_RETURN:
537           {
538             const char *fname;
539
540             /* On some systems, _dl_runtime_resolve returns to the resolved
541                function instead of jumping to it.  From our perspective,
542                however, this is a tailcall.
543                If we treated it as return, we wouldn't be able to find the
544                resolved function in our stack back trace.  Hence, we would
545                lose the current stack back trace and start anew with an empty
546                back trace.  When the resolved function returns, we would then
547                create a stack back trace with the same function names but
548                different frame id's.  This will confuse stepping.  */
549             fname = ftrace_print_function_name (bfun);
550             if (strcmp (fname, "_dl_runtime_resolve") == 0)
551               return ftrace_new_tailcall (bfun, mfun, fun);
552
553             return ftrace_new_return (bfun, mfun, fun);
554           }
555
556         case BTRACE_INSN_CALL:
557           /* Ignore calls to the next instruction.  They are used for PIC.  */
558           if (last->pc + last->size == pc)
559             break;
560
561           return ftrace_new_call (bfun, mfun, fun);
562
563         case BTRACE_INSN_JUMP:
564           {
565             CORE_ADDR start;
566
567             start = get_pc_function_start (pc);
568
569             /* A jump to the start of a function is (typically) a tail call.  */
570             if (start == pc)
571               return ftrace_new_tailcall (bfun, mfun, fun);
572
573             /* If we can't determine the function for PC, we treat a jump at
574                the end of the block as tail call if we're switching functions
575                and as an intra-function branch if we don't.  */
576             if (start == 0 && ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
577               return ftrace_new_tailcall (bfun, mfun, fun);
578
579             break;
580           }
581         }
582     }
583
584   /* Check if we're switching functions for some other reason.  */
585   if (ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
586     {
587       DEBUG_FTRACE ("switching from %s in %s at %s",
588                     ftrace_print_insn_addr (last),
589                     ftrace_print_function_name (bfun),
590                     ftrace_print_filename (bfun));
591
592       return ftrace_new_switch (bfun, mfun, fun);
593     }
594
595   return bfun;
596 }
597
598 /* Add the instruction at PC to BFUN's instructions.  */
599
600 static void
601 ftrace_update_insns (struct btrace_function *bfun,
602                      const struct btrace_insn *insn)
603 {
604   VEC_safe_push (btrace_insn_s, bfun->insn, insn);
605
606   if (record_debug > 1)
607     ftrace_debug (bfun, "update insn");
608 }
609
610 /* Classify the instruction at PC.  */
611
612 static enum btrace_insn_class
613 ftrace_classify_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
614 {
615   enum btrace_insn_class iclass;
616
617   iclass = BTRACE_INSN_OTHER;
618   TRY
619     {
620       if (gdbarch_insn_is_call (gdbarch, pc))
621         iclass = BTRACE_INSN_CALL;
622       else if (gdbarch_insn_is_ret (gdbarch, pc))
623         iclass = BTRACE_INSN_RETURN;
624       else if (gdbarch_insn_is_jump (gdbarch, pc))
625         iclass = BTRACE_INSN_JUMP;
626     }
627   CATCH (error, RETURN_MASK_ERROR)
628     {
629     }
630   END_CATCH
631
632   return iclass;
633 }
634
635 /* Try to match the back trace at LHS to the back trace at RHS.  Returns the
636    number of matching function segments or zero if the back traces do not
637    match.  */
638
639 static int
640 ftrace_match_backtrace (struct btrace_function *lhs,
641                         struct btrace_function *rhs)
642 {
643   int matches;
644
645   for (matches = 0; lhs != NULL && rhs != NULL; ++matches)
646     {
647       if (ftrace_function_switched (lhs, rhs->msym, rhs->sym))
648         return 0;
649
650       lhs = ftrace_get_caller (lhs);
651       rhs = ftrace_get_caller (rhs);
652     }
653
654   return matches;
655 }
656
657 /* Add ADJUSTMENT to the level of BFUN and succeeding function segments.  */
658
659 static void
660 ftrace_fixup_level (struct btrace_function *bfun, int adjustment)
661 {
662   if (adjustment == 0)
663     return;
664
665   DEBUG_FTRACE ("fixup level (%+d)", adjustment);
666   ftrace_debug (bfun, "..bfun");
667
668   for (; bfun != NULL; bfun = bfun->flow.next)
669     bfun->level += adjustment;
670 }
671
672 /* Recompute the global level offset.  Traverse the function trace and compute
673    the global level offset as the negative of the minimal function level.  */
674
675 static void
676 ftrace_compute_global_level_offset (struct btrace_thread_info *btinfo)
677 {
678   struct btrace_function *bfun, *end;
679   int level;
680
681   if (btinfo == NULL)
682     return;
683
684   bfun = btinfo->begin;
685   if (bfun == NULL)
686     return;
687
688   /* The last function segment contains the current instruction, which is not
689      really part of the trace.  If it contains just this one instruction, we
690      stop when we reach it; otherwise, we let the below loop run to the end.  */
691   end = btinfo->end;
692   if (VEC_length (btrace_insn_s, end->insn) > 1)
693     end = NULL;
694
695   level = INT_MAX;
696   for (; bfun != end; bfun = bfun->flow.next)
697     level = std::min (level, bfun->level);
698
699   DEBUG_FTRACE ("setting global level offset: %d", -level);
700   btinfo->level = -level;
701 }
702
703 /* Connect the function segments PREV and NEXT in a bottom-to-top walk as in
704    ftrace_connect_backtrace.  */
705
706 static void
707 ftrace_connect_bfun (struct btrace_function *prev,
708                      struct btrace_function *next)
709 {
710   DEBUG_FTRACE ("connecting...");
711   ftrace_debug (prev, "..prev");
712   ftrace_debug (next, "..next");
713
714   /* The function segments are not yet connected.  */
715   gdb_assert (prev->segment.next == NULL);
716   gdb_assert (next->segment.prev == NULL);
717
718   prev->segment.next = next;
719   next->segment.prev = prev;
720
721   /* We may have moved NEXT to a different function level.  */
722   ftrace_fixup_level (next, prev->level - next->level);
723
724   /* If we run out of back trace for one, let's use the other's.  */
725   if (prev->up == NULL)
726     {
727       if (next->up != NULL)
728         {
729           DEBUG_FTRACE ("using next's callers");
730           ftrace_fixup_caller (prev, next->up, next->flags);
731         }
732     }
733   else if (next->up == NULL)
734     {
735       if (prev->up != NULL)
736         {
737           DEBUG_FTRACE ("using prev's callers");
738           ftrace_fixup_caller (next, prev->up, prev->flags);
739         }
740     }
741   else
742     {
743       /* PREV may have a tailcall caller, NEXT can't.  If it does, fixup the up
744          link to add the tail callers to NEXT's back trace.
745
746          This removes NEXT->UP from NEXT's back trace.  It will be added back
747          when connecting NEXT and PREV's callers - provided they exist.
748
749          If PREV's back trace consists of a series of tail calls without an
750          actual call, there will be no further connection and NEXT's caller will
751          be removed for good.  To catch this case, we handle it here and connect
752          the top of PREV's back trace to NEXT's caller.  */
753       if ((prev->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) != 0)
754         {
755           struct btrace_function *caller;
756           btrace_function_flags flags;
757
758           /* We checked NEXT->UP above so CALLER can't be NULL.  */
759           caller = next->up;
760           flags = next->flags;
761
762           DEBUG_FTRACE ("adding prev's tail calls to next");
763
764           ftrace_fixup_caller (next, prev->up, prev->flags);
765
766           for (prev = prev->up; prev != NULL; prev = prev->up)
767             {
768               /* At the end of PREV's back trace, continue with CALLER.  */
769               if (prev->up == NULL)
770                 {
771                   DEBUG_FTRACE ("fixing up link for tailcall chain");
772                   ftrace_debug (prev, "..top");
773                   ftrace_debug (caller, "..up");
774
775                   ftrace_fixup_caller (prev, caller, flags);
776
777                   /* If we skipped any tail calls, this may move CALLER to a
778                      different function level.
779
780                      Note that changing CALLER's level is only OK because we
781                      know that this is the last iteration of the bottom-to-top
782                      walk in ftrace_connect_backtrace.
783
784                      Otherwise we will fix up CALLER's level when we connect it
785                      to PREV's caller in the next iteration.  */
786                   ftrace_fixup_level (caller, prev->level - caller->level - 1);
787                   break;
788                 }
789
790               /* There's nothing to do if we find a real call.  */
791               if ((prev->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) == 0)
792                 {
793                   DEBUG_FTRACE ("will fix up link in next iteration");
794                   break;
795                 }
796             }
797         }
798     }
799 }
800
801 /* Connect function segments on the same level in the back trace at LHS and RHS.
802    The back traces at LHS and RHS are expected to match according to
803    ftrace_match_backtrace.  */
804
805 static void
806 ftrace_connect_backtrace (struct btrace_function *lhs,
807                           struct btrace_function *rhs)
808 {
809   while (lhs != NULL && rhs != NULL)
810     {
811       struct btrace_function *prev, *next;
812
813       gdb_assert (!ftrace_function_switched (lhs, rhs->msym, rhs->sym));
814
815       /* Connecting LHS and RHS may change the up link.  */
816       prev = lhs;
817       next = rhs;
818
819       lhs = ftrace_get_caller (lhs);
820       rhs = ftrace_get_caller (rhs);
821
822       ftrace_connect_bfun (prev, next);
823     }
824 }
825
826 /* Bridge the gap between two function segments left and right of a gap if their
827    respective back traces match in at least MIN_MATCHES functions.
828
829    Returns non-zero if the gap could be bridged, zero otherwise.  */
830
831 static int
832 ftrace_bridge_gap (struct btrace_function *lhs, struct btrace_function *rhs,
833                    int min_matches)
834 {
835   struct btrace_function *best_l, *best_r, *cand_l, *cand_r;
836   int best_matches;
837
838   DEBUG_FTRACE ("checking gap at insn %u (req matches: %d)",
839                 rhs->insn_offset - 1, min_matches);
840
841   best_matches = 0;
842   best_l = NULL;
843   best_r = NULL;
844
845   /* We search the back traces of LHS and RHS for valid connections and connect
846      the two functon segments that give the longest combined back trace.  */
847
848   for (cand_l = lhs; cand_l != NULL; cand_l = ftrace_get_caller (cand_l))
849     for (cand_r = rhs; cand_r != NULL; cand_r = ftrace_get_caller (cand_r))
850       {
851         int matches;
852
853         matches = ftrace_match_backtrace (cand_l, cand_r);
854         if (best_matches < matches)
855           {
856             best_matches = matches;
857             best_l = cand_l;
858             best_r = cand_r;
859           }
860       }
861
862   /* We need at least MIN_MATCHES matches.  */
863   gdb_assert (min_matches > 0);
864   if (best_matches < min_matches)
865     return 0;
866
867   DEBUG_FTRACE ("..matches: %d", best_matches);
868
869   /* We will fix up the level of BEST_R and succeeding function segments such
870      that BEST_R's level matches BEST_L's when we connect BEST_L to BEST_R.
871
872      This will ignore the level of RHS and following if BEST_R != RHS.  I.e. if
873      BEST_R is a successor of RHS in the back trace of RHS (phases 1 and 3).
874
875      To catch this, we already fix up the level here where we can start at RHS
876      instead of at BEST_R.  We will ignore the level fixup when connecting
877      BEST_L to BEST_R as they will already be on the same level.  */
878   ftrace_fixup_level (rhs, best_l->level - best_r->level);
879
880   ftrace_connect_backtrace (best_l, best_r);
881
882   return best_matches;
883 }
884
885 /* Try to bridge gaps due to overflow or decode errors by connecting the
886    function segments that are separated by the gap.  */
887
888 static void
889 btrace_bridge_gaps (struct thread_info *tp, VEC (bfun_s) **gaps)
890 {
891   VEC (bfun_s) *remaining;
892   struct cleanup *old_chain;
893   int min_matches;
894
895   DEBUG ("bridge gaps");
896
897   remaining = NULL;
898   old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup (bfun_s), &remaining);
899
900   /* We require a minimum amount of matches for bridging a gap.  The number of
901      required matches will be lowered with each iteration.
902
903      The more matches the higher our confidence that the bridging is correct.
904      For big gaps or small traces, however, it may not be feasible to require a
905      high number of matches.  */
906   for (min_matches = 5; min_matches > 0; --min_matches)
907     {
908       /* Let's try to bridge as many gaps as we can.  In some cases, we need to
909          skip a gap and revisit it again after we closed later gaps.  */
910       while (!VEC_empty (bfun_s, *gaps))
911         {
912           struct btrace_function *gap;
913           unsigned int idx;
914
915           for (idx = 0; VEC_iterate (bfun_s, *gaps, idx, gap); ++idx)
916             {
917               struct btrace_function *lhs, *rhs;
918               int bridged;
919
920               /* We may have a sequence of gaps if we run from one error into
921                  the next as we try to re-sync onto the trace stream.  Ignore
922                  all but the leftmost gap in such a sequence.
923
924                  Also ignore gaps at the beginning of the trace.  */
925               lhs = gap->flow.prev;
926               if (lhs == NULL || lhs->errcode != 0)
927                 continue;
928
929               /* Skip gaps to the right.  */
930               for (rhs = gap->flow.next; rhs != NULL; rhs = rhs->flow.next)
931                 if (rhs->errcode == 0)
932                   break;
933
934               /* Ignore gaps at the end of the trace.  */
935               if (rhs == NULL)
936                 continue;
937
938               bridged = ftrace_bridge_gap (lhs, rhs, min_matches);
939
940               /* Keep track of gaps we were not able to bridge and try again.
941                  If we just pushed them to the end of GAPS we would risk an
942                  infinite loop in case we simply cannot bridge a gap.  */
943               if (bridged == 0)
944                 VEC_safe_push (bfun_s, remaining, gap);
945             }
946
947           /* Let's see if we made any progress.  */
948           if (VEC_length (bfun_s, remaining) == VEC_length (bfun_s, *gaps))
949             break;
950
951           VEC_free (bfun_s, *gaps);
952
953           *gaps = remaining;
954           remaining = NULL;
955         }
956
957       /* We get here if either GAPS is empty or if GAPS equals REMAINING.  */
958       if (VEC_empty (bfun_s, *gaps))
959         break;
960
961       VEC_free (bfun_s, remaining);
962     }
963
964   do_cleanups (old_chain);
965
966   /* We may omit this in some cases.  Not sure it is worth the extra
967      complication, though.  */
968   ftrace_compute_global_level_offset (&tp->btrace);
969 }
970
971 /* Compute the function branch trace from BTS trace.  */
972
973 static void
974 btrace_compute_ftrace_bts (struct thread_info *tp,
975                            const struct btrace_data_bts *btrace,
976                            VEC (bfun_s) **gaps)
977 {
978   struct btrace_thread_info *btinfo;
979   struct btrace_function *begin, *end;
980   struct gdbarch *gdbarch;
981   unsigned int blk;
982   int level;
983
984   gdbarch = target_gdbarch ();
985   btinfo = &tp->btrace;
986   begin = btinfo->begin;
987   end = btinfo->end;
988   level = begin != NULL ? -btinfo->level : INT_MAX;
989   blk = VEC_length (btrace_block_s, btrace->blocks);
990
991   while (blk != 0)
992     {
993       btrace_block_s *block;
994       CORE_ADDR pc;
995
996       blk -= 1;
997
998       block = VEC_index (btrace_block_s, btrace->blocks, blk);
999       pc = block->begin;
1000
1001       for (;;)
1002         {
1003           struct btrace_insn insn;
1004           int size;
1005
1006           /* We should hit the end of the block.  Warn if we went too far.  */
1007           if (block->end < pc)
1008             {
1009               /* Indicate the gap in the trace.  */
1010               end = ftrace_new_gap (end, BDE_BTS_OVERFLOW);
1011               if (begin == NULL)
1012                 begin = end;
1013
1014               VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, end);
1015
1016               warning (_("Recorded trace may be corrupted at instruction "
1017                          "%u (pc = %s)."), end->insn_offset - 1,
1018                        core_addr_to_string_nz (pc));
1019
1020               break;
1021             }
1022
1023           end = ftrace_update_function (end, pc);
1024           if (begin == NULL)
1025             begin = end;
1026
1027           /* Maintain the function level offset.
1028              For all but the last block, we do it here.  */
1029           if (blk != 0)
1030             level = std::min (level, end->level);
1031
1032           size = 0;
1033           TRY
1034             {
1035               size = gdb_insn_length (gdbarch, pc);
1036             }
1037           CATCH (error, RETURN_MASK_ERROR)
1038             {
1039             }
1040           END_CATCH
1041
1042           insn.pc = pc;
1043           insn.size = size;
1044           insn.iclass = ftrace_classify_insn (gdbarch, pc);
1045           insn.flags = 0;
1046
1047           ftrace_update_insns (end, &insn);
1048
1049           /* We're done once we pushed the instruction at the end.  */
1050           if (block->end == pc)
1051             break;
1052
1053           /* We can't continue if we fail to compute the size.  */
1054           if (size <= 0)
1055             {
1056               /* Indicate the gap in the trace.  We just added INSN so we're
1057                  not at the beginning.  */
1058               end = ftrace_new_gap (end, BDE_BTS_INSN_SIZE);
1059
1060               VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, end);
1061
1062               warning (_("Recorded trace may be incomplete at instruction %u "
1063                          "(pc = %s)."), end->insn_offset - 1,
1064                        core_addr_to_string_nz (pc));
1065
1066               break;
1067             }
1068
1069           pc += size;
1070
1071           /* Maintain the function level offset.
1072              For the last block, we do it here to not consider the last
1073              instruction.
1074              Since the last instruction corresponds to the current instruction
1075              and is not really part of the execution history, it shouldn't
1076              affect the level.  */
1077           if (blk == 0)
1078             level = std::min (level, end->level);
1079         }
1080     }
1081
1082   btinfo->begin = begin;
1083   btinfo->end = end;
1084
1085   /* LEVEL is the minimal function level of all btrace function segments.
1086      Define the global level offset to -LEVEL so all function levels are
1087      normalized to start at zero.  */
1088   btinfo->level = -level;
1089 }
1090
1091 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1092
1093 static enum btrace_insn_class
1094 pt_reclassify_insn (enum pt_insn_class iclass)
1095 {
1096   switch (iclass)
1097     {
1098     case ptic_call:
1099       return BTRACE_INSN_CALL;
1100
1101     case ptic_return:
1102       return BTRACE_INSN_RETURN;
1103
1104     case ptic_jump:
1105       return BTRACE_INSN_JUMP;
1106
1107     default:
1108       return BTRACE_INSN_OTHER;
1109     }
1110 }
1111
1112 /* Return the btrace instruction flags for INSN.  */
1113
1114 static btrace_insn_flags
1115 pt_btrace_insn_flags (const struct pt_insn *insn)
1116 {
1117   btrace_insn_flags flags = 0;
1118
1119   if (insn->speculative)
1120     flags |= BTRACE_INSN_FLAG_SPECULATIVE;
1121
1122   return flags;
1123 }
1124
1125 /* Add function branch trace using DECODER.  */
1126
1127 static void
1128 ftrace_add_pt (struct pt_insn_decoder *decoder,
1129                struct btrace_function **pbegin,
1130                struct btrace_function **pend, int *plevel,
1131                VEC (bfun_s) **gaps)
1132 {
1133   struct btrace_function *begin, *end, *upd;
1134   uint64_t offset;
1135   int errcode;
1136
1137   begin = *pbegin;
1138   end = *pend;
1139   for (;;)
1140     {
1141       struct btrace_insn btinsn;
1142       struct pt_insn insn;
1143
1144       errcode = pt_insn_sync_forward (decoder);
1145       if (errcode < 0)
1146         {
1147           if (errcode != -pte_eos)
1148             warning (_("Failed to synchronize onto the Intel Processor "
1149                        "Trace stream: %s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1150           break;
1151         }
1152
1153       memset (&btinsn, 0, sizeof (btinsn));
1154       for (;;)
1155         {
1156           errcode = pt_insn_next (decoder, &insn, sizeof(insn));
1157           if (errcode < 0)
1158             break;
1159
1160           /* Look for gaps in the trace - unless we're at the beginning.  */
1161           if (begin != NULL)
1162             {
1163               /* Tracing is disabled and re-enabled each time we enter the
1164                  kernel.  Most times, we continue from the same instruction we
1165                  stopped before.  This is indicated via the RESUMED instruction
1166                  flag.  The ENABLED instruction flag means that we continued
1167                  from some other instruction.  Indicate this as a trace gap.  */
1168               if (insn.enabled)
1169                 {
1170                   *pend = end = ftrace_new_gap (end, BDE_PT_DISABLED);
1171
1172                   VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, end);
1173
1174                   pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1175
1176                   warning (_("Non-contiguous trace at instruction %u (offset "
1177                              "= 0x%" PRIx64 ", pc = 0x%" PRIx64 ")."),
1178                            end->insn_offset - 1, offset, insn.ip);
1179                 }
1180             }
1181
1182           /* Indicate trace overflows.  */
1183           if (insn.resynced)
1184             {
1185               *pend = end = ftrace_new_gap (end, BDE_PT_OVERFLOW);
1186               if (begin == NULL)
1187                 *pbegin = begin = end;
1188
1189               VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, end);
1190
1191               pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1192
1193               warning (_("Overflow at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64
1194                          ", pc = 0x%" PRIx64 ")."), end->insn_offset - 1,
1195                        offset, insn.ip);
1196             }
1197
1198           upd = ftrace_update_function (end, insn.ip);
1199           if (upd != end)
1200             {
1201               *pend = end = upd;
1202
1203               if (begin == NULL)
1204                 *pbegin = begin = upd;
1205             }
1206
1207           /* Maintain the function level offset.  */
1208           *plevel = std::min (*plevel, end->level);
1209
1210           btinsn.pc = (CORE_ADDR) insn.ip;
1211           btinsn.size = (gdb_byte) insn.size;
1212           btinsn.iclass = pt_reclassify_insn (insn.iclass);
1213           btinsn.flags = pt_btrace_insn_flags (&insn);
1214
1215           ftrace_update_insns (end, &btinsn);
1216         }
1217
1218       if (errcode == -pte_eos)
1219         break;
1220
1221       /* Indicate the gap in the trace.  */
1222       *pend = end = ftrace_new_gap (end, errcode);
1223       if (begin == NULL)
1224         *pbegin = begin = end;
1225
1226       VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, end);
1227
1228       pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1229
1230       warning (_("Decode error (%d) at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64
1231                  ", pc = 0x%" PRIx64 "): %s."), errcode, end->insn_offset - 1,
1232                offset, insn.ip, pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1233     }
1234 }
1235
1236 /* A callback function to allow the trace decoder to read the inferior's
1237    memory.  */
1238
1239 static int
1240 btrace_pt_readmem_callback (gdb_byte *buffer, size_t size,
1241                             const struct pt_asid *asid, uint64_t pc,
1242                             void *context)
1243 {
1244   int result, errcode;
1245
1246   result = (int) size;
1247   TRY
1248     {
1249       errcode = target_read_code ((CORE_ADDR) pc, buffer, size);
1250       if (errcode != 0)
1251         result = -pte_nomap;
1252     }
1253   CATCH (error, RETURN_MASK_ERROR)
1254     {
1255       result = -pte_nomap;
1256     }
1257   END_CATCH
1258
1259   return result;
1260 }
1261
1262 /* Translate the vendor from one enum to another.  */
1263
1264 static enum pt_cpu_vendor
1265 pt_translate_cpu_vendor (enum btrace_cpu_vendor vendor)
1266 {
1267   switch (vendor)
1268     {
1269     default:
1270       return pcv_unknown;
1271
1272     case CV_INTEL:
1273       return pcv_intel;
1274     }
1275 }
1276
1277 /* Finalize the function branch trace after decode.  */
1278
1279 static void btrace_finalize_ftrace_pt (struct pt_insn_decoder *decoder,
1280                                        struct thread_info *tp, int level)
1281 {
1282   pt_insn_free_decoder (decoder);
1283
1284   /* LEVEL is the minimal function level of all btrace function segments.
1285      Define the global level offset to -LEVEL so all function levels are
1286      normalized to start at zero.  */
1287   tp->btrace.level = -level;
1288
1289   /* Add a single last instruction entry for the current PC.
1290      This allows us to compute the backtrace at the current PC using both
1291      standard unwind and btrace unwind.
1292      This extra entry is ignored by all record commands.  */
1293   btrace_add_pc (tp);
1294 }
1295
1296 /* Compute the function branch trace from Intel Processor Trace
1297    format.  */
1298
1299 static void
1300 btrace_compute_ftrace_pt (struct thread_info *tp,
1301                           const struct btrace_data_pt *btrace,
1302                           VEC (bfun_s) **gaps)
1303 {
1304   struct btrace_thread_info *btinfo;
1305   struct pt_insn_decoder *decoder;
1306   struct pt_config config;
1307   int level, errcode;
1308
1309   if (btrace->size == 0)
1310     return;
1311
1312   btinfo = &tp->btrace;
1313   level = btinfo->begin != NULL ? -btinfo->level : INT_MAX;
1314
1315   pt_config_init(&config);
1316   config.begin = btrace->data;
1317   config.end = btrace->data + btrace->size;
1318
1319   config.cpu.vendor = pt_translate_cpu_vendor (btrace->config.cpu.vendor);
1320   config.cpu.family = btrace->config.cpu.family;
1321   config.cpu.model = btrace->config.cpu.model;
1322   config.cpu.stepping = btrace->config.cpu.stepping;
1323
1324   errcode = pt_cpu_errata (&config.errata, &config.cpu);
1325   if (errcode < 0)
1326     error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder: %s."),
1327            pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1328
1329   decoder = pt_insn_alloc_decoder (&config);
1330   if (decoder == NULL)
1331     error (_("Failed to allocate the Intel Processor Trace decoder."));
1332
1333   TRY
1334     {
1335       struct pt_image *image;
1336
1337       image = pt_insn_get_image(decoder);
1338       if (image == NULL)
1339         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder."));
1340
1341       errcode = pt_image_set_callback(image, btrace_pt_readmem_callback, NULL);
1342       if (errcode < 0)
1343         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder: "
1344                  "%s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1345
1346       ftrace_add_pt (decoder, &btinfo->begin, &btinfo->end, &level, gaps);
1347     }
1348   CATCH (error, RETURN_MASK_ALL)
1349     {
1350       /* Indicate a gap in the trace if we quit trace processing.  */
1351       if (error.reason == RETURN_QUIT && btinfo->end != NULL)
1352         {
1353           btinfo->end = ftrace_new_gap (btinfo->end, BDE_PT_USER_QUIT);
1354
1355           VEC_safe_push (bfun_s, *gaps, btinfo->end);
1356         }
1357
1358       btrace_finalize_ftrace_pt (decoder, tp, level);
1359
1360       throw_exception (error);
1361     }
1362   END_CATCH
1363
1364   btrace_finalize_ftrace_pt (decoder, tp, level);
1365 }
1366
1367 #else /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1368
1369 static void
1370 btrace_compute_ftrace_pt (struct thread_info *tp,
1371                           const struct btrace_data_pt *btrace,
1372                           VEC (bfun_s) **gaps)
1373 {
1374   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unexpected branch trace format."));
1375 }
1376
1377 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1378
1379 /* Compute the function branch trace from a block branch trace BTRACE for
1380    a thread given by BTINFO.  */
1381
1382 static void
1383 btrace_compute_ftrace_1 (struct thread_info *tp, struct btrace_data *btrace,
1384                          VEC (bfun_s) **gaps)
1385 {
1386   DEBUG ("compute ftrace");
1387
1388   switch (btrace->format)
1389     {
1390     case BTRACE_FORMAT_NONE:
1391       return;
1392
1393     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1394       btrace_compute_ftrace_bts (tp, &btrace->variant.bts, gaps);
1395       return;
1396
1397     case BTRACE_FORMAT_PT:
1398       btrace_compute_ftrace_pt (tp, &btrace->variant.pt, gaps);
1399       return;
1400     }
1401
1402   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unkown branch trace format."));
1403 }
1404
1405 static void
1406 btrace_finalize_ftrace (struct thread_info *tp, VEC (bfun_s) **gaps)
1407 {
1408   if (!VEC_empty (bfun_s, *gaps))
1409     {
1410       tp->btrace.ngaps += VEC_length (bfun_s, *gaps);
1411       btrace_bridge_gaps (tp, gaps);
1412     }
1413 }
1414
1415 static void
1416 btrace_compute_ftrace (struct thread_info *tp, struct btrace_data *btrace)
1417 {
1418   VEC (bfun_s) *gaps;
1419   struct cleanup *old_chain;
1420
1421   gaps = NULL;
1422   old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup (bfun_s), &gaps);
1423
1424   TRY
1425     {
1426       btrace_compute_ftrace_1 (tp, btrace, &gaps);
1427     }
1428   CATCH (error, RETURN_MASK_ALL)
1429     {
1430       btrace_finalize_ftrace (tp, &gaps);
1431
1432       throw_exception (error);
1433     }
1434   END_CATCH
1435
1436   btrace_finalize_ftrace (tp, &gaps);
1437
1438   do_cleanups (old_chain);
1439 }
1440
1441 /* Add an entry for the current PC.  */
1442
1443 static void
1444 btrace_add_pc (struct thread_info *tp)
1445 {
1446   struct btrace_data btrace;
1447   struct btrace_block *block;
1448   struct regcache *regcache;
1449   struct cleanup *cleanup;
1450   CORE_ADDR pc;
1451
1452   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1453   pc = regcache_read_pc (regcache);
1454
1455   btrace_data_init (&btrace);
1456   btrace.format = BTRACE_FORMAT_BTS;
1457   btrace.variant.bts.blocks = NULL;
1458
1459   cleanup = make_cleanup_btrace_data (&btrace);
1460
1461   block = VEC_safe_push (btrace_block_s, btrace.variant.bts.blocks, NULL);
1462   block->begin = pc;
1463   block->end = pc;
1464
1465   btrace_compute_ftrace (tp, &btrace);
1466
1467   do_cleanups (cleanup);
1468 }
1469
1470 /* See btrace.h.  */
1471
1472 void
1473 btrace_enable (struct thread_info *tp, const struct btrace_config *conf)
1474 {
1475   if (tp->btrace.target != NULL)
1476     return;
1477
1478 #if !defined (HAVE_LIBIPT)
1479   if (conf->format == BTRACE_FORMAT_PT)
1480     error (_("GDB does not support Intel Processor Trace."));
1481 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT) */
1482
1483   if (!target_supports_btrace (conf->format))
1484     error (_("Target does not support branch tracing."));
1485
1486   DEBUG ("enable thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1487          target_pid_to_str (tp->ptid));
1488
1489   tp->btrace.target = target_enable_btrace (tp->ptid, conf);
1490
1491   /* We're done if we failed to enable tracing.  */
1492   if (tp->btrace.target == NULL)
1493     return;
1494
1495   /* We need to undo the enable in case of errors.  */
1496   TRY
1497     {
1498       /* Add an entry for the current PC so we start tracing from where we
1499          enabled it.
1500
1501          If we can't access TP's registers, TP is most likely running.  In this
1502          case, we can't really say where tracing was enabled so it should be
1503          safe to simply skip this step.
1504
1505          This is not relevant for BTRACE_FORMAT_PT since the trace will already
1506          start at the PC at which tracing was enabled.  */
1507       if (conf->format != BTRACE_FORMAT_PT
1508           && can_access_registers_ptid (tp->ptid))
1509         btrace_add_pc (tp);
1510     }
1511   CATCH (exception, RETURN_MASK_ALL)
1512     {
1513       btrace_disable (tp);
1514
1515       throw_exception (exception);
1516     }
1517   END_CATCH
1518 }
1519
1520 /* See btrace.h.  */
1521
1522 const struct btrace_config *
1523 btrace_conf (const struct btrace_thread_info *btinfo)
1524 {
1525   if (btinfo->target == NULL)
1526     return NULL;
1527
1528   return target_btrace_conf (btinfo->target);
1529 }
1530
1531 /* See btrace.h.  */
1532
1533 void
1534 btrace_disable (struct thread_info *tp)
1535 {
1536   struct btrace_thread_info *btp = &tp->btrace;
1537   int errcode = 0;
1538
1539   if (btp->target == NULL)
1540     return;
1541
1542   DEBUG ("disable thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1543          target_pid_to_str (tp->ptid));
1544
1545   target_disable_btrace (btp->target);
1546   btp->target = NULL;
1547
1548   btrace_clear (tp);
1549 }
1550
1551 /* See btrace.h.  */
1552
1553 void
1554 btrace_teardown (struct thread_info *tp)
1555 {
1556   struct btrace_thread_info *btp = &tp->btrace;
1557   int errcode = 0;
1558
1559   if (btp->target == NULL)
1560     return;
1561
1562   DEBUG ("teardown thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1563          target_pid_to_str (tp->ptid));
1564
1565   target_teardown_btrace (btp->target);
1566   btp->target = NULL;
1567
1568   btrace_clear (tp);
1569 }
1570
1571 /* Stitch branch trace in BTS format.  */
1572
1573 static int
1574 btrace_stitch_bts (struct btrace_data_bts *btrace, struct thread_info *tp)
1575 {
1576   struct btrace_thread_info *btinfo;
1577   struct btrace_function *last_bfun;
1578   struct btrace_insn *last_insn;
1579   btrace_block_s *first_new_block;
1580
1581   btinfo = &tp->btrace;
1582   last_bfun = btinfo->end;
1583   gdb_assert (last_bfun != NULL);
1584   gdb_assert (!VEC_empty (btrace_block_s, btrace->blocks));
1585
1586   /* If the existing trace ends with a gap, we just glue the traces
1587      together.  We need to drop the last (i.e. chronologically first) block
1588      of the new trace,  though, since we can't fill in the start address.*/
1589   if (VEC_empty (btrace_insn_s, last_bfun->insn))
1590     {
1591       VEC_pop (btrace_block_s, btrace->blocks);
1592       return 0;
1593     }
1594
1595   /* Beware that block trace starts with the most recent block, so the
1596      chronologically first block in the new trace is the last block in
1597      the new trace's block vector.  */
1598   first_new_block = VEC_last (btrace_block_s, btrace->blocks);
1599   last_insn = VEC_last (btrace_insn_s, last_bfun->insn);
1600
1601   /* If the current PC at the end of the block is the same as in our current
1602      trace, there are two explanations:
1603        1. we executed the instruction and some branch brought us back.
1604        2. we have not made any progress.
1605      In the first case, the delta trace vector should contain at least two
1606      entries.
1607      In the second case, the delta trace vector should contain exactly one
1608      entry for the partial block containing the current PC.  Remove it.  */
1609   if (first_new_block->end == last_insn->pc
1610       && VEC_length (btrace_block_s, btrace->blocks) == 1)
1611     {
1612       VEC_pop (btrace_block_s, btrace->blocks);
1613       return 0;
1614     }
1615
1616   DEBUG ("stitching %s to %s", ftrace_print_insn_addr (last_insn),
1617          core_addr_to_string_nz (first_new_block->end));
1618
1619   /* Do a simple sanity check to make sure we don't accidentally end up
1620      with a bad block.  This should not occur in practice.  */
1621   if (first_new_block->end < last_insn->pc)
1622     {
1623       warning (_("Error while trying to read delta trace.  Falling back to "
1624                  "a full read."));
1625       return -1;
1626     }
1627
1628   /* We adjust the last block to start at the end of our current trace.  */
1629   gdb_assert (first_new_block->begin == 0);
1630   first_new_block->begin = last_insn->pc;
1631
1632   /* We simply pop the last insn so we can insert it again as part of
1633      the normal branch trace computation.
1634      Since instruction iterators are based on indices in the instructions
1635      vector, we don't leave any pointers dangling.  */
1636   DEBUG ("pruning insn at %s for stitching",
1637          ftrace_print_insn_addr (last_insn));
1638
1639   VEC_pop (btrace_insn_s, last_bfun->insn);
1640
1641   /* The instructions vector may become empty temporarily if this has
1642      been the only instruction in this function segment.
1643      This violates the invariant but will be remedied shortly by
1644      btrace_compute_ftrace when we add the new trace.  */
1645
1646   /* The only case where this would hurt is if the entire trace consisted
1647      of just that one instruction.  If we remove it, we might turn the now
1648      empty btrace function segment into a gap.  But we don't want gaps at
1649      the beginning.  To avoid this, we remove the entire old trace.  */
1650   if (last_bfun == btinfo->begin && VEC_empty (btrace_insn_s, last_bfun->insn))
1651     btrace_clear (tp);
1652
1653   return 0;
1654 }
1655
1656 /* Adjust the block trace in order to stitch old and new trace together.
1657    BTRACE is the new delta trace between the last and the current stop.
1658    TP is the traced thread.
1659    May modifx BTRACE as well as the existing trace in TP.
1660    Return 0 on success, -1 otherwise.  */
1661
1662 static int
1663 btrace_stitch_trace (struct btrace_data *btrace, struct thread_info *tp)
1664 {
1665   /* If we don't have trace, there's nothing to do.  */
1666   if (btrace_data_empty (btrace))
1667     return 0;
1668
1669   switch (btrace->format)
1670     {
1671     case BTRACE_FORMAT_NONE:
1672       return 0;
1673
1674     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1675       return btrace_stitch_bts (&btrace->variant.bts, tp);
1676
1677     case BTRACE_FORMAT_PT:
1678       /* Delta reads are not supported.  */
1679       return -1;
1680     }
1681
1682   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unkown branch trace format."));
1683 }
1684
1685 /* Clear the branch trace histories in BTINFO.  */
1686
1687 static void
1688 btrace_clear_history (struct btrace_thread_info *btinfo)
1689 {
1690   xfree (btinfo->insn_history);
1691   xfree (btinfo->call_history);
1692   xfree (btinfo->replay);
1693
1694   btinfo->insn_history = NULL;
1695   btinfo->call_history = NULL;
1696   btinfo->replay = NULL;
1697 }
1698
1699 /* Clear the branch trace maintenance histories in BTINFO.  */
1700
1701 static void
1702 btrace_maint_clear (struct btrace_thread_info *btinfo)
1703 {
1704   switch (btinfo->data.format)
1705     {
1706     default:
1707       break;
1708
1709     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1710       btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin = 0;
1711       btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end = 0;
1712       break;
1713
1714 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1715     case BTRACE_FORMAT_PT:
1716       xfree (btinfo->maint.variant.pt.packets);
1717
1718       btinfo->maint.variant.pt.packets = NULL;
1719       btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin = 0;
1720       btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end = 0;
1721       break;
1722 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1723     }
1724 }
1725
1726 /* See btrace.h.  */
1727
1728 const char *
1729 btrace_decode_error (enum btrace_format format, int errcode)
1730 {
1731   switch (format)
1732     {
1733     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1734       switch (errcode)
1735         {
1736         case BDE_BTS_OVERFLOW:
1737           return _("instruction overflow");
1738
1739         case BDE_BTS_INSN_SIZE:
1740           return _("unknown instruction");
1741
1742         default:
1743           break;
1744         }
1745       break;
1746
1747 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1748     case BTRACE_FORMAT_PT:
1749       switch (errcode)
1750         {
1751         case BDE_PT_USER_QUIT:
1752           return _("trace decode cancelled");
1753
1754         case BDE_PT_DISABLED:
1755           return _("disabled");
1756
1757         case BDE_PT_OVERFLOW:
1758           return _("overflow");
1759
1760         default:
1761           if (errcode < 0)
1762             return pt_errstr (pt_errcode (errcode));
1763           break;
1764         }
1765       break;
1766 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1767
1768     default:
1769       break;
1770     }
1771
1772   return _("unknown");
1773 }
1774
1775 /* See btrace.h.  */
1776
1777 void
1778 btrace_fetch (struct thread_info *tp)
1779 {
1780   struct btrace_thread_info *btinfo;
1781   struct btrace_target_info *tinfo;
1782   struct btrace_data btrace;
1783   struct cleanup *cleanup;
1784   int errcode;
1785
1786   DEBUG ("fetch thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1787          target_pid_to_str (tp->ptid));
1788
1789   btinfo = &tp->btrace;
1790   tinfo = btinfo->target;
1791   if (tinfo == NULL)
1792     return;
1793
1794   /* There's no way we could get new trace while replaying.
1795      On the other hand, delta trace would return a partial record with the
1796      current PC, which is the replay PC, not the last PC, as expected.  */
1797   if (btinfo->replay != NULL)
1798     return;
1799
1800   /* We should not be called on running or exited threads.  */
1801   gdb_assert (can_access_registers_ptid (tp->ptid));
1802
1803   btrace_data_init (&btrace);
1804   cleanup = make_cleanup_btrace_data (&btrace);
1805
1806   /* Let's first try to extend the trace we already have.  */
1807   if (btinfo->end != NULL)
1808     {
1809       errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_DELTA);
1810       if (errcode == 0)
1811         {
1812           /* Success.  Let's try to stitch the traces together.  */
1813           errcode = btrace_stitch_trace (&btrace, tp);
1814         }
1815       else
1816         {
1817           /* We failed to read delta trace.  Let's try to read new trace.  */
1818           errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_NEW);
1819
1820           /* If we got any new trace, discard what we have.  */
1821           if (errcode == 0 && !btrace_data_empty (&btrace))
1822             btrace_clear (tp);
1823         }
1824
1825       /* If we were not able to read the trace, we start over.  */
1826       if (errcode != 0)
1827         {
1828           btrace_clear (tp);
1829           errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_ALL);
1830         }
1831     }
1832   else
1833     errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_ALL);
1834
1835   /* If we were not able to read the branch trace, signal an error.  */
1836   if (errcode != 0)
1837     error (_("Failed to read branch trace."));
1838
1839   /* Compute the trace, provided we have any.  */
1840   if (!btrace_data_empty (&btrace))
1841     {
1842       /* Store the raw trace data.  The stored data will be cleared in
1843          btrace_clear, so we always append the new trace.  */
1844       btrace_data_append (&btinfo->data, &btrace);
1845       btrace_maint_clear (btinfo);
1846
1847       btrace_clear_history (btinfo);
1848       btrace_compute_ftrace (tp, &btrace);
1849     }
1850
1851   do_cleanups (cleanup);
1852 }
1853
1854 /* See btrace.h.  */
1855
1856 void
1857 btrace_clear (struct thread_info *tp)
1858 {
1859   struct btrace_thread_info *btinfo;
1860   struct btrace_function *it, *trash;
1861
1862   DEBUG ("clear thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1863          target_pid_to_str (tp->ptid));
1864
1865   /* Make sure btrace frames that may hold a pointer into the branch
1866      trace data are destroyed.  */
1867   reinit_frame_cache ();
1868
1869   btinfo = &tp->btrace;
1870
1871   it = btinfo->begin;
1872   while (it != NULL)
1873     {
1874       trash = it;
1875       it = it->flow.next;
1876
1877       xfree (trash);
1878     }
1879
1880   btinfo->begin = NULL;
1881   btinfo->end = NULL;
1882   btinfo->ngaps = 0;
1883
1884   /* Must clear the maint data before - it depends on BTINFO->DATA.  */
1885   btrace_maint_clear (btinfo);
1886   btrace_data_clear (&btinfo->data);
1887   btrace_clear_history (btinfo);
1888 }
1889
1890 /* See btrace.h.  */
1891
1892 void
1893 btrace_free_objfile (struct objfile *objfile)
1894 {
1895   struct thread_info *tp;
1896
1897   DEBUG ("free objfile");
1898
1899   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
1900     btrace_clear (tp);
1901 }
1902
1903 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
1904
1905 /* Check the btrace document version.  */
1906
1907 static void
1908 check_xml_btrace_version (struct gdb_xml_parser *parser,
1909                           const struct gdb_xml_element *element,
1910                           void *user_data, VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
1911 {
1912   const char *version
1913     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1914
1915   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1916     gdb_xml_error (parser, _("Unsupported btrace version: \"%s\""), version);
1917 }
1918
1919 /* Parse a btrace "block" xml record.  */
1920
1921 static void
1922 parse_xml_btrace_block (struct gdb_xml_parser *parser,
1923                         const struct gdb_xml_element *element,
1924                         void *user_data, VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
1925 {
1926   struct btrace_data *btrace;
1927   struct btrace_block *block;
1928   ULONGEST *begin, *end;
1929
1930   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
1931
1932   switch (btrace->format)
1933     {
1934     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1935       break;
1936
1937     case BTRACE_FORMAT_NONE:
1938       btrace->format = BTRACE_FORMAT_BTS;
1939       btrace->variant.bts.blocks = NULL;
1940       break;
1941
1942     default:
1943       gdb_xml_error (parser, _("Btrace format error."));
1944     }
1945
1946   begin = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "begin")->value;
1947   end = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "end")->value;
1948
1949   block = VEC_safe_push (btrace_block_s, btrace->variant.bts.blocks, NULL);
1950   block->begin = *begin;
1951   block->end = *end;
1952 }
1953
1954 /* Parse a "raw" xml record.  */
1955
1956 static void
1957 parse_xml_raw (struct gdb_xml_parser *parser, const char *body_text,
1958                gdb_byte **pdata, size_t *psize)
1959 {
1960   struct cleanup *cleanup;
1961   gdb_byte *data, *bin;
1962   size_t len, size;
1963
1964   len = strlen (body_text);
1965   if (len % 2 != 0)
1966     gdb_xml_error (parser, _("Bad raw data size."));
1967
1968   size = len / 2;
1969
1970   bin = data = (gdb_byte *) xmalloc (size);
1971   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
1972
1973   /* We use hex encoding - see common/rsp-low.h.  */
1974   while (len > 0)
1975     {
1976       char hi, lo;
1977
1978       hi = *body_text++;
1979       lo = *body_text++;
1980
1981       if (hi == 0 || lo == 0)
1982         gdb_xml_error (parser, _("Bad hex encoding."));
1983
1984       *bin++ = fromhex (hi) * 16 + fromhex (lo);
1985       len -= 2;
1986     }
1987
1988   discard_cleanups (cleanup);
1989
1990   *pdata = data;
1991   *psize = size;
1992 }
1993
1994 /* Parse a btrace pt-config "cpu" xml record.  */
1995
1996 static void
1997 parse_xml_btrace_pt_config_cpu (struct gdb_xml_parser *parser,
1998                                 const struct gdb_xml_element *element,
1999                                 void *user_data,
2000                                 VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
2001 {
2002   struct btrace_data *btrace;
2003   const char *vendor;
2004   ULONGEST *family, *model, *stepping;
2005
2006   vendor = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "vendor")->value;
2007   family = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "family")->value;
2008   model = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "model")->value;
2009   stepping = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "stepping")->value;
2010
2011   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2012
2013   if (strcmp (vendor, "GenuineIntel") == 0)
2014     btrace->variant.pt.config.cpu.vendor = CV_INTEL;
2015
2016   btrace->variant.pt.config.cpu.family = *family;
2017   btrace->variant.pt.config.cpu.model = *model;
2018   btrace->variant.pt.config.cpu.stepping = *stepping;
2019 }
2020
2021 /* Parse a btrace pt "raw" xml record.  */
2022
2023 static void
2024 parse_xml_btrace_pt_raw (struct gdb_xml_parser *parser,
2025                          const struct gdb_xml_element *element,
2026                          void *user_data, const char *body_text)
2027 {
2028   struct btrace_data *btrace;
2029
2030   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2031   parse_xml_raw (parser, body_text, &btrace->variant.pt.data,
2032                  &btrace->variant.pt.size);
2033 }
2034
2035 /* Parse a btrace "pt" xml record.  */
2036
2037 static void
2038 parse_xml_btrace_pt (struct gdb_xml_parser *parser,
2039                      const struct gdb_xml_element *element,
2040                      void *user_data, VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
2041 {
2042   struct btrace_data *btrace;
2043
2044   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2045   btrace->format = BTRACE_FORMAT_PT;
2046   btrace->variant.pt.config.cpu.vendor = CV_UNKNOWN;
2047   btrace->variant.pt.data = NULL;
2048   btrace->variant.pt.size = 0;
2049 }
2050
2051 static const struct gdb_xml_attribute block_attributes[] = {
2052   { "begin", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2053   { "end", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2054   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2055 };
2056
2057 static const struct gdb_xml_attribute btrace_pt_config_cpu_attributes[] = {
2058   { "vendor", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2059   { "family", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2060   { "model", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2061   { "stepping", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2062   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2063 };
2064
2065 static const struct gdb_xml_element btrace_pt_config_children[] = {
2066   { "cpu", btrace_pt_config_cpu_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2067     parse_xml_btrace_pt_config_cpu, NULL },
2068   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2069 };
2070
2071 static const struct gdb_xml_element btrace_pt_children[] = {
2072   { "pt-config", NULL, btrace_pt_config_children, GDB_XML_EF_OPTIONAL, NULL,
2073     NULL },
2074   { "raw", NULL, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL, NULL, parse_xml_btrace_pt_raw },
2075   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2076 };
2077
2078 static const struct gdb_xml_attribute btrace_attributes[] = {
2079   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2080   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2081 };
2082
2083 static const struct gdb_xml_element btrace_children[] = {
2084   { "block", block_attributes, NULL,
2085     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL, parse_xml_btrace_block, NULL },
2086   { "pt", NULL, btrace_pt_children, GDB_XML_EF_OPTIONAL, parse_xml_btrace_pt,
2087     NULL },
2088   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2089 };
2090
2091 static const struct gdb_xml_element btrace_elements[] = {
2092   { "btrace", btrace_attributes, btrace_children, GDB_XML_EF_NONE,
2093     check_xml_btrace_version, NULL },
2094   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2095 };
2096
2097 #endif /* defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2098
2099 /* See btrace.h.  */
2100
2101 void
2102 parse_xml_btrace (struct btrace_data *btrace, const char *buffer)
2103 {
2104   struct cleanup *cleanup;
2105   int errcode;
2106
2107 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2108
2109   btrace->format = BTRACE_FORMAT_NONE;
2110
2111   cleanup = make_cleanup_btrace_data (btrace);
2112   errcode = gdb_xml_parse_quick (_("btrace"), "btrace.dtd", btrace_elements,
2113                                  buffer, btrace);
2114   if (errcode != 0)
2115     error (_("Error parsing branch trace."));
2116
2117   /* Keep parse results.  */
2118   discard_cleanups (cleanup);
2119
2120 #else  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2121
2122   error (_("Cannot process branch trace.  XML parsing is not supported."));
2123
2124 #endif  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2125 }
2126
2127 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2128
2129 /* Parse a btrace-conf "bts" xml record.  */
2130
2131 static void
2132 parse_xml_btrace_conf_bts (struct gdb_xml_parser *parser,
2133                           const struct gdb_xml_element *element,
2134                           void *user_data, VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
2135 {
2136   struct btrace_config *conf;
2137   struct gdb_xml_value *size;
2138
2139   conf = (struct btrace_config *) user_data;
2140   conf->format = BTRACE_FORMAT_BTS;
2141   conf->bts.size = 0;
2142
2143   size = xml_find_attribute (attributes, "size");
2144   if (size != NULL)
2145     conf->bts.size = (unsigned int) *(ULONGEST *) size->value;
2146 }
2147
2148 /* Parse a btrace-conf "pt" xml record.  */
2149
2150 static void
2151 parse_xml_btrace_conf_pt (struct gdb_xml_parser *parser,
2152                           const struct gdb_xml_element *element,
2153                           void *user_data, VEC (gdb_xml_value_s) *attributes)
2154 {
2155   struct btrace_config *conf;
2156   struct gdb_xml_value *size;
2157
2158   conf = (struct btrace_config *) user_data;
2159   conf->format = BTRACE_FORMAT_PT;
2160   conf->pt.size = 0;
2161
2162   size = xml_find_attribute (attributes, "size");
2163   if (size != NULL)
2164     conf->pt.size = (unsigned int) *(ULONGEST *) size->value;
2165 }
2166
2167 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_pt_attributes[] = {
2168   { "size", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2169   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2170 };
2171
2172 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_bts_attributes[] = {
2173   { "size", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2174   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2175 };
2176
2177 static const struct gdb_xml_element btrace_conf_children[] = {
2178   { "bts", btrace_conf_bts_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2179     parse_xml_btrace_conf_bts, NULL },
2180   { "pt", btrace_conf_pt_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2181     parse_xml_btrace_conf_pt, NULL },
2182   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2183 };
2184
2185 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_attributes[] = {
2186   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2187   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2188 };
2189
2190 static const struct gdb_xml_element btrace_conf_elements[] = {
2191   { "btrace-conf", btrace_conf_attributes, btrace_conf_children,
2192     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
2193   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2194 };
2195
2196 #endif /* defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2197
2198 /* See btrace.h.  */
2199
2200 void
2201 parse_xml_btrace_conf (struct btrace_config *conf, const char *xml)
2202 {
2203   int errcode;
2204
2205 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2206
2207   errcode = gdb_xml_parse_quick (_("btrace-conf"), "btrace-conf.dtd",
2208                                  btrace_conf_elements, xml, conf);
2209   if (errcode != 0)
2210     error (_("Error parsing branch trace configuration."));
2211
2212 #else  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2213
2214   error (_("XML parsing is not supported."));
2215
2216 #endif  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2217 }
2218
2219 /* See btrace.h.  */
2220
2221 const struct btrace_insn *
2222 btrace_insn_get (const struct btrace_insn_iterator *it)
2223 {
2224   const struct btrace_function *bfun;
2225   unsigned int index, end;
2226
2227   index = it->index;
2228   bfun = it->function;
2229
2230   /* Check if the iterator points to a gap in the trace.  */
2231   if (bfun->errcode != 0)
2232     return NULL;
2233
2234   /* The index is within the bounds of this function's instruction vector.  */
2235   end = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2236   gdb_assert (0 < end);
2237   gdb_assert (index < end);
2238
2239   return VEC_index (btrace_insn_s, bfun->insn, index);
2240 }
2241
2242 /* See btrace.h.  */
2243
2244 int
2245 btrace_insn_get_error (const struct btrace_insn_iterator *it)
2246 {
2247   return it->function->errcode;
2248 }
2249
2250 /* See btrace.h.  */
2251
2252 unsigned int
2253 btrace_insn_number (const struct btrace_insn_iterator *it)
2254 {
2255   return it->function->insn_offset + it->index;
2256 }
2257
2258 /* See btrace.h.  */
2259
2260 void
2261 btrace_insn_begin (struct btrace_insn_iterator *it,
2262                    const struct btrace_thread_info *btinfo)
2263 {
2264   const struct btrace_function *bfun;
2265
2266   bfun = btinfo->begin;
2267   if (bfun == NULL)
2268     error (_("No trace."));
2269
2270   it->function = bfun;
2271   it->index = 0;
2272 }
2273
2274 /* See btrace.h.  */
2275
2276 void
2277 btrace_insn_end (struct btrace_insn_iterator *it,
2278                  const struct btrace_thread_info *btinfo)
2279 {
2280   const struct btrace_function *bfun;
2281   unsigned int length;
2282
2283   bfun = btinfo->end;
2284   if (bfun == NULL)
2285     error (_("No trace."));
2286
2287   length = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2288
2289   /* The last function may either be a gap or it contains the current
2290      instruction, which is one past the end of the execution trace; ignore
2291      it.  */
2292   if (length > 0)
2293     length -= 1;
2294
2295   it->function = bfun;
2296   it->index = length;
2297 }
2298
2299 /* See btrace.h.  */
2300
2301 unsigned int
2302 btrace_insn_next (struct btrace_insn_iterator *it, unsigned int stride)
2303 {
2304   const struct btrace_function *bfun;
2305   unsigned int index, steps;
2306
2307   bfun = it->function;
2308   steps = 0;
2309   index = it->index;
2310
2311   while (stride != 0)
2312     {
2313       unsigned int end, space, adv;
2314
2315       end = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2316
2317       /* An empty function segment represents a gap in the trace.  We count
2318          it as one instruction.  */
2319       if (end == 0)
2320         {
2321           const struct btrace_function *next;
2322
2323           next = bfun->flow.next;
2324           if (next == NULL)
2325             break;
2326
2327           stride -= 1;
2328           steps += 1;
2329
2330           bfun = next;
2331           index = 0;
2332
2333           continue;
2334         }
2335
2336       gdb_assert (0 < end);
2337       gdb_assert (index < end);
2338
2339       /* Compute the number of instructions remaining in this segment.  */
2340       space = end - index;
2341
2342       /* Advance the iterator as far as possible within this segment.  */
2343       adv = std::min (space, stride);
2344       stride -= adv;
2345       index += adv;
2346       steps += adv;
2347
2348       /* Move to the next function if we're at the end of this one.  */
2349       if (index == end)
2350         {
2351           const struct btrace_function *next;
2352
2353           next = bfun->flow.next;
2354           if (next == NULL)
2355             {
2356               /* We stepped past the last function.
2357
2358                  Let's adjust the index to point to the last instruction in
2359                  the previous function.  */
2360               index -= 1;
2361               steps -= 1;
2362               break;
2363             }
2364
2365           /* We now point to the first instruction in the new function.  */
2366           bfun = next;
2367           index = 0;
2368         }
2369
2370       /* We did make progress.  */
2371       gdb_assert (adv > 0);
2372     }
2373
2374   /* Update the iterator.  */
2375   it->function = bfun;
2376   it->index = index;
2377
2378   return steps;
2379 }
2380
2381 /* See btrace.h.  */
2382
2383 unsigned int
2384 btrace_insn_prev (struct btrace_insn_iterator *it, unsigned int stride)
2385 {
2386   const struct btrace_function *bfun;
2387   unsigned int index, steps;
2388
2389   bfun = it->function;
2390   steps = 0;
2391   index = it->index;
2392
2393   while (stride != 0)
2394     {
2395       unsigned int adv;
2396
2397       /* Move to the previous function if we're at the start of this one.  */
2398       if (index == 0)
2399         {
2400           const struct btrace_function *prev;
2401
2402           prev = bfun->flow.prev;
2403           if (prev == NULL)
2404             break;
2405
2406           /* We point to one after the last instruction in the new function.  */
2407           bfun = prev;
2408           index = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2409
2410           /* An empty function segment represents a gap in the trace.  We count
2411              it as one instruction.  */
2412           if (index == 0)
2413             {
2414               stride -= 1;
2415               steps += 1;
2416
2417               continue;
2418             }
2419         }
2420
2421       /* Advance the iterator as far as possible within this segment.  */
2422       adv = std::min (index, stride);
2423
2424       stride -= adv;
2425       index -= adv;
2426       steps += adv;
2427
2428       /* We did make progress.  */
2429       gdb_assert (adv > 0);
2430     }
2431
2432   /* Update the iterator.  */
2433   it->function = bfun;
2434   it->index = index;
2435
2436   return steps;
2437 }
2438
2439 /* See btrace.h.  */
2440
2441 int
2442 btrace_insn_cmp (const struct btrace_insn_iterator *lhs,
2443                  const struct btrace_insn_iterator *rhs)
2444 {
2445   unsigned int lnum, rnum;
2446
2447   lnum = btrace_insn_number (lhs);
2448   rnum = btrace_insn_number (rhs);
2449
2450   return (int) (lnum - rnum);
2451 }
2452
2453 /* See btrace.h.  */
2454
2455 int
2456 btrace_find_insn_by_number (struct btrace_insn_iterator *it,
2457                             const struct btrace_thread_info *btinfo,
2458                             unsigned int number)
2459 {
2460   const struct btrace_function *bfun;
2461
2462   for (bfun = btinfo->end; bfun != NULL; bfun = bfun->flow.prev)
2463     if (bfun->insn_offset <= number)
2464       break;
2465
2466   if (bfun == NULL)
2467     return 0;
2468
2469   if (bfun->insn_offset + ftrace_call_num_insn (bfun) <= number)
2470     return 0;
2471
2472   it->function = bfun;
2473   it->index = number - bfun->insn_offset;
2474
2475   return 1;
2476 }
2477
2478 /* See btrace.h.  */
2479
2480 const struct btrace_function *
2481 btrace_call_get (const struct btrace_call_iterator *it)
2482 {
2483   return it->function;
2484 }
2485
2486 /* See btrace.h.  */
2487
2488 unsigned int
2489 btrace_call_number (const struct btrace_call_iterator *it)
2490 {
2491   const struct btrace_thread_info *btinfo;
2492   const struct btrace_function *bfun;
2493   unsigned int insns;
2494
2495   btinfo = it->btinfo;
2496   bfun = it->function;
2497   if (bfun != NULL)
2498     return bfun->number;
2499
2500   /* For the end iterator, i.e. bfun == NULL, we return one more than the
2501      number of the last function.  */
2502   bfun = btinfo->end;
2503   insns = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2504
2505   /* If the function contains only a single instruction (i.e. the current
2506      instruction), it will be skipped and its number is already the number
2507      we seek.  */
2508   if (insns == 1)
2509     return bfun->number;
2510
2511   /* Otherwise, return one more than the number of the last function.  */
2512   return bfun->number + 1;
2513 }
2514
2515 /* See btrace.h.  */
2516
2517 void
2518 btrace_call_begin (struct btrace_call_iterator *it,
2519                    const struct btrace_thread_info *btinfo)
2520 {
2521   const struct btrace_function *bfun;
2522
2523   bfun = btinfo->begin;
2524   if (bfun == NULL)
2525     error (_("No trace."));
2526
2527   it->btinfo = btinfo;
2528   it->function = bfun;
2529 }
2530
2531 /* See btrace.h.  */
2532
2533 void
2534 btrace_call_end (struct btrace_call_iterator *it,
2535                  const struct btrace_thread_info *btinfo)
2536 {
2537   const struct btrace_function *bfun;
2538
2539   bfun = btinfo->end;
2540   if (bfun == NULL)
2541     error (_("No trace."));
2542
2543   it->btinfo = btinfo;
2544   it->function = NULL;
2545 }
2546
2547 /* See btrace.h.  */
2548
2549 unsigned int
2550 btrace_call_next (struct btrace_call_iterator *it, unsigned int stride)
2551 {
2552   const struct btrace_function *bfun;
2553   unsigned int steps;
2554
2555   bfun = it->function;
2556   steps = 0;
2557   while (bfun != NULL)
2558     {
2559       const struct btrace_function *next;
2560       unsigned int insns;
2561
2562       next = bfun->flow.next;
2563       if (next == NULL)
2564         {
2565           /* Ignore the last function if it only contains a single
2566              (i.e. the current) instruction.  */
2567           insns = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2568           if (insns == 1)
2569             steps -= 1;
2570         }
2571
2572       if (stride == steps)
2573         break;
2574
2575       bfun = next;
2576       steps += 1;
2577     }
2578
2579   it->function = bfun;
2580   return steps;
2581 }
2582
2583 /* See btrace.h.  */
2584
2585 unsigned int
2586 btrace_call_prev (struct btrace_call_iterator *it, unsigned int stride)
2587 {
2588   const struct btrace_thread_info *btinfo;
2589   const struct btrace_function *bfun;
2590   unsigned int steps;
2591
2592   bfun = it->function;
2593   steps = 0;
2594
2595   if (bfun == NULL)
2596     {
2597       unsigned int insns;
2598
2599       btinfo = it->btinfo;
2600       bfun = btinfo->end;
2601       if (bfun == NULL)
2602         return 0;
2603
2604       /* Ignore the last function if it only contains a single
2605          (i.e. the current) instruction.  */
2606       insns = VEC_length (btrace_insn_s, bfun->insn);
2607       if (insns == 1)
2608         bfun = bfun->flow.prev;
2609
2610       if (bfun == NULL)
2611         return 0;
2612
2613       steps += 1;
2614     }
2615
2616   while (steps < stride)
2617     {
2618       const struct btrace_function *prev;
2619
2620       prev = bfun->flow.prev;
2621       if (prev == NULL)
2622         break;
2623
2624       bfun = prev;
2625       steps += 1;
2626     }
2627
2628   it->function = bfun;
2629   return steps;
2630 }
2631
2632 /* See btrace.h.  */
2633
2634 int
2635 btrace_call_cmp (const struct btrace_call_iterator *lhs,
2636                  const struct btrace_call_iterator *rhs)
2637 {
2638   unsigned int lnum, rnum;
2639
2640   lnum = btrace_call_number (lhs);
2641   rnum = btrace_call_number (rhs);
2642
2643   return (int) (lnum - rnum);
2644 }
2645
2646 /* See btrace.h.  */
2647
2648 int
2649 btrace_find_call_by_number (struct btrace_call_iterator *it,
2650                             const struct btrace_thread_info *btinfo,
2651                             unsigned int number)
2652 {
2653   const struct btrace_function *bfun;
2654
2655   for (bfun = btinfo->end; bfun != NULL; bfun = bfun->flow.prev)
2656     {
2657       unsigned int bnum;
2658
2659       bnum = bfun->number;
2660       if (number == bnum)
2661         {
2662           it->btinfo = btinfo;
2663           it->function = bfun;
2664           return 1;
2665         }
2666
2667       /* Functions are ordered and numbered consecutively.  We could bail out
2668          earlier.  On the other hand, it is very unlikely that we search for
2669          a nonexistent function.  */
2670   }
2671
2672   return 0;
2673 }
2674
2675 /* See btrace.h.  */
2676
2677 void
2678 btrace_set_insn_history (struct btrace_thread_info *btinfo,
2679                          const struct btrace_insn_iterator *begin,
2680                          const struct btrace_insn_iterator *end)
2681 {
2682   if (btinfo->insn_history == NULL)
2683     btinfo->insn_history = XCNEW (struct btrace_insn_history);
2684
2685   btinfo->insn_history->begin = *begin;
2686   btinfo->insn_history->end = *end;
2687 }
2688
2689 /* See btrace.h.  */
2690
2691 void
2692 btrace_set_call_history (struct btrace_thread_info *btinfo,
2693                          const struct btrace_call_iterator *begin,
2694                          const struct btrace_call_iterator *end)
2695 {
2696   gdb_assert (begin->btinfo == end->btinfo);
2697
2698   if (btinfo->call_history == NULL)
2699     btinfo->call_history = XCNEW (struct btrace_call_history);
2700
2701   btinfo->call_history->begin = *begin;
2702   btinfo->call_history->end = *end;
2703 }
2704
2705 /* See btrace.h.  */
2706
2707 int
2708 btrace_is_replaying (struct thread_info *tp)
2709 {
2710   return tp->btrace.replay != NULL;
2711 }
2712
2713 /* See btrace.h.  */
2714
2715 int
2716 btrace_is_empty (struct thread_info *tp)
2717 {
2718   struct btrace_insn_iterator begin, end;
2719   struct btrace_thread_info *btinfo;
2720
2721   btinfo = &tp->btrace;
2722
2723   if (btinfo->begin == NULL)
2724     return 1;
2725
2726   btrace_insn_begin (&begin, btinfo);
2727   btrace_insn_end (&end, btinfo);
2728
2729   return btrace_insn_cmp (&begin, &end) == 0;
2730 }
2731
2732 /* Forward the cleanup request.  */
2733
2734 static void
2735 do_btrace_data_cleanup (void *arg)
2736 {
2737   btrace_data_fini ((struct btrace_data *) arg);
2738 }
2739
2740 /* See btrace.h.  */
2741
2742 struct cleanup *
2743 make_cleanup_btrace_data (struct btrace_data *data)
2744 {
2745   return make_cleanup (do_btrace_data_cleanup, data);
2746 }
2747
2748 #if defined (HAVE_LIBIPT)
2749
2750 /* Print a single packet.  */
2751
2752 static void
2753 pt_print_packet (const struct pt_packet *packet)
2754 {
2755   switch (packet->type)
2756     {
2757     default:
2758       printf_unfiltered (("[??: %x]"), packet->type);
2759       break;
2760
2761     case ppt_psb:
2762       printf_unfiltered (("psb"));
2763       break;
2764
2765     case ppt_psbend:
2766       printf_unfiltered (("psbend"));
2767       break;
2768
2769     case ppt_pad:
2770       printf_unfiltered (("pad"));
2771       break;
2772
2773     case ppt_tip:
2774       printf_unfiltered (("tip %u: 0x%" PRIx64 ""),
2775                          packet->payload.ip.ipc,
2776                          packet->payload.ip.ip);
2777       break;
2778
2779     case ppt_tip_pge:
2780       printf_unfiltered (("tip.pge %u: 0x%" PRIx64 ""),
2781                          packet->payload.ip.ipc,
2782                          packet->payload.ip.ip);
2783       break;
2784
2785     case ppt_tip_pgd:
2786       printf_unfiltered (("tip.pgd %u: 0x%" PRIx64 ""),
2787                          packet->payload.ip.ipc,
2788                          packet->payload.ip.ip);
2789       break;
2790
2791     case ppt_fup:
2792       printf_unfiltered (("fup %u: 0x%" PRIx64 ""),
2793                          packet->payload.ip.ipc,
2794                          packet->payload.ip.ip);
2795       break;
2796
2797     case ppt_tnt_8:
2798       printf_unfiltered (("tnt-8 %u: 0x%" PRIx64 ""),
2799                          packet->payload.tnt.bit_size,
2800                          packet->payload.tnt.payload);
2801       break;
2802
2803     case ppt_tnt_64:
2804       printf_unfiltered (("tnt-64 %u: 0x%" PRIx64 ""),
2805                          packet->payload.tnt.bit_size,
2806                          packet->payload.tnt.payload);
2807       break;
2808
2809     case ppt_pip:
2810       printf_unfiltered (("pip %" PRIx64 "%s"), packet->payload.pip.cr3,
2811                          packet->payload.pip.nr ? (" nr") : (""));
2812       break;
2813
2814     case ppt_tsc:
2815       printf_unfiltered (("tsc %" PRIx64 ""), packet->payload.tsc.tsc);
2816       break;
2817
2818     case ppt_cbr:
2819       printf_unfiltered (("cbr %u"), packet->payload.cbr.ratio);
2820       break;
2821
2822     case ppt_mode:
2823       switch (packet->payload.mode.leaf)
2824         {
2825         default:
2826           printf_unfiltered (("mode %u"), packet->payload.mode.leaf);
2827           break;
2828
2829         case pt_mol_exec:
2830           printf_unfiltered (("mode.exec%s%s"),
2831                              packet->payload.mode.bits.exec.csl
2832                              ? (" cs.l") : (""),
2833                              packet->payload.mode.bits.exec.csd
2834                              ? (" cs.d") : (""));
2835           break;
2836
2837         case pt_mol_tsx:
2838           printf_unfiltered (("mode.tsx%s%s"),
2839                              packet->payload.mode.bits.tsx.intx
2840                              ? (" intx") : (""),
2841                              packet->payload.mode.bits.tsx.abrt
2842                              ? (" abrt") : (""));
2843           break;
2844         }
2845       break;
2846
2847     case ppt_ovf:
2848       printf_unfiltered (("ovf"));
2849       break;
2850
2851     case ppt_stop:
2852       printf_unfiltered (("stop"));
2853       break;
2854
2855     case ppt_vmcs:
2856       printf_unfiltered (("vmcs %" PRIx64 ""), packet->payload.vmcs.base);
2857       break;
2858
2859     case ppt_tma:
2860       printf_unfiltered (("tma %x %x"), packet->payload.tma.ctc,
2861                          packet->payload.tma.fc);
2862       break;
2863
2864     case ppt_mtc:
2865       printf_unfiltered (("mtc %x"), packet->payload.mtc.ctc);
2866       break;
2867
2868     case ppt_cyc:
2869       printf_unfiltered (("cyc %" PRIx64 ""), packet->payload.cyc.value);
2870       break;
2871
2872     case ppt_mnt:
2873       printf_unfiltered (("mnt %" PRIx64 ""), packet->payload.mnt.payload);
2874       break;
2875     }
2876 }
2877
2878 /* Decode packets into MAINT using DECODER.  */
2879
2880 static void
2881 btrace_maint_decode_pt (struct btrace_maint_info *maint,
2882                         struct pt_packet_decoder *decoder)
2883 {
2884   int errcode;
2885
2886   for (;;)
2887     {
2888       struct btrace_pt_packet packet;
2889
2890       errcode = pt_pkt_sync_forward (decoder);
2891       if (errcode < 0)
2892         break;
2893
2894       for (;;)
2895         {
2896           pt_pkt_get_offset (decoder, &packet.offset);
2897
2898           errcode = pt_pkt_next (decoder, &packet.packet,
2899                                  sizeof(packet.packet));
2900           if (errcode < 0)
2901             break;
2902
2903           if (maint_btrace_pt_skip_pad == 0 || packet.packet.type != ppt_pad)
2904             {
2905               packet.errcode = pt_errcode (errcode);
2906               VEC_safe_push (btrace_pt_packet_s, maint->variant.pt.packets,
2907                              &packet);
2908             }
2909         }
2910
2911       if (errcode == -pte_eos)
2912         break;
2913
2914       packet.errcode = pt_errcode (errcode);
2915       VEC_safe_push (btrace_pt_packet_s, maint->variant.pt.packets,
2916                      &packet);
2917
2918       warning (_("Error at trace offset 0x%" PRIx64 ": %s."),
2919                packet.offset, pt_errstr (packet.errcode));
2920     }
2921
2922   if (errcode != -pte_eos)
2923     warning (_("Failed to synchronize onto the Intel Processor Trace "
2924                "stream: %s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
2925 }
2926
2927 /* Update the packet history in BTINFO.  */
2928
2929 static void
2930 btrace_maint_update_pt_packets (struct btrace_thread_info *btinfo)
2931 {
2932   volatile struct gdb_exception except;
2933   struct pt_packet_decoder *decoder;
2934   struct btrace_data_pt *pt;
2935   struct pt_config config;
2936   int errcode;
2937
2938   pt = &btinfo->data.variant.pt;
2939
2940   /* Nothing to do if there is no trace.  */
2941   if (pt->size == 0)
2942     return;
2943
2944   memset (&config, 0, sizeof(config));
2945
2946   config.size = sizeof (config);
2947   config.begin = pt->data;
2948   config.end = pt->data + pt->size;
2949
2950   config.cpu.vendor = pt_translate_cpu_vendor (pt->config.cpu.vendor);
2951   config.cpu.family = pt->config.cpu.family;
2952   config.cpu.model = pt->config.cpu.model;
2953   config.cpu.stepping = pt->config.cpu.stepping;
2954
2955   errcode = pt_cpu_errata (&config.errata, &config.cpu);
2956   if (errcode < 0)
2957     error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder: %s."),
2958            pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
2959
2960   decoder = pt_pkt_alloc_decoder (&config);
2961   if (decoder == NULL)
2962     error (_("Failed to allocate the Intel Processor Trace decoder."));
2963
2964   TRY
2965     {
2966       btrace_maint_decode_pt (&btinfo->maint, decoder);
2967     }
2968   CATCH (except, RETURN_MASK_ALL)
2969     {
2970       pt_pkt_free_decoder (decoder);
2971
2972       if (except.reason < 0)
2973         throw_exception (except);
2974     }
2975   END_CATCH
2976
2977   pt_pkt_free_decoder (decoder);
2978 }
2979
2980 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
2981
2982 /* Update the packet maintenance information for BTINFO and store the
2983    low and high bounds into BEGIN and END, respectively.
2984    Store the current iterator state into FROM and TO.  */
2985
2986 static void
2987 btrace_maint_update_packets (struct btrace_thread_info *btinfo,
2988                              unsigned int *begin, unsigned int *end,
2989                              unsigned int *from, unsigned int *to)
2990 {
2991   switch (btinfo->data.format)
2992     {
2993     default:
2994       *begin = 0;
2995       *end = 0;
2996       *from = 0;
2997       *to = 0;
2998       break;
2999
3000     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3001       /* Nothing to do - we operate directly on BTINFO->DATA.  */
3002       *begin = 0;
3003       *end = VEC_length (btrace_block_s, btinfo->data.variant.bts.blocks);
3004       *from = btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin;
3005       *to = btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end;
3006       break;
3007
3008 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3009     case BTRACE_FORMAT_PT:
3010       if (VEC_empty (btrace_pt_packet_s, btinfo->maint.variant.pt.packets))
3011         btrace_maint_update_pt_packets (btinfo);
3012
3013       *begin = 0;
3014       *end = VEC_length (btrace_pt_packet_s, btinfo->maint.variant.pt.packets);
3015       *from = btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin;
3016       *to = btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end;
3017       break;
3018 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3019     }
3020 }
3021
3022 /* Print packets in BTINFO from BEGIN (inclusive) until END (exclusive) and
3023    update the current iterator position.  */
3024
3025 static void
3026 btrace_maint_print_packets (struct btrace_thread_info *btinfo,
3027                             unsigned int begin, unsigned int end)
3028 {
3029   switch (btinfo->data.format)
3030     {
3031     default:
3032       break;
3033
3034     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3035       {
3036         VEC (btrace_block_s) *blocks;
3037         unsigned int blk;
3038
3039         blocks = btinfo->data.variant.bts.blocks;
3040         for (blk = begin; blk < end; ++blk)
3041           {
3042             const btrace_block_s *block;
3043
3044             block = VEC_index (btrace_block_s, blocks, blk);
3045
3046             printf_unfiltered ("%u\tbegin: %s, end: %s\n", blk,
3047                                core_addr_to_string_nz (block->begin),
3048                                core_addr_to_string_nz (block->end));
3049           }
3050
3051         btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin = begin;
3052         btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end = end;
3053       }
3054       break;
3055
3056 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3057     case BTRACE_FORMAT_PT:
3058       {
3059         VEC (btrace_pt_packet_s) *packets;
3060         unsigned int pkt;
3061
3062         packets = btinfo->maint.variant.pt.packets;
3063         for (pkt = begin; pkt < end; ++pkt)
3064           {
3065             const struct btrace_pt_packet *packet;
3066
3067             packet = VEC_index (btrace_pt_packet_s, packets, pkt);
3068
3069             printf_unfiltered ("%u\t", pkt);
3070             printf_unfiltered ("0x%" PRIx64 "\t", packet->offset);
3071
3072             if (packet->errcode == pte_ok)
3073               pt_print_packet (&packet->packet);
3074             else
3075               printf_unfiltered ("[error: %s]", pt_errstr (packet->errcode));
3076
3077             printf_unfiltered ("\n");
3078           }
3079
3080         btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin = begin;
3081         btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end = end;
3082       }
3083       break;
3084 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3085     }
3086 }
3087
3088 /* Read a number from an argument string.  */
3089
3090 static unsigned int
3091 get_uint (char **arg)
3092 {
3093   char *begin, *end, *pos;
3094   unsigned long number;
3095
3096   begin = *arg;
3097   pos = skip_spaces (begin);
3098
3099   if (!isdigit (*pos))
3100     error (_("Expected positive number, got: %s."), pos);
3101
3102   number = strtoul (pos, &end, 10);
3103   if (number > UINT_MAX)
3104     error (_("Number too big."));
3105
3106   *arg += (end - begin);
3107
3108   return (unsigned int) number;
3109 }
3110
3111 /* Read a context size from an argument string.  */
3112
3113 static int
3114 get_context_size (char **arg)
3115 {
3116   char *pos;
3117   int number;
3118
3119   pos = skip_spaces (*arg);
3120
3121   if (!isdigit (*pos))
3122     error (_("Expected positive number, got: %s."), pos);
3123
3124   return strtol (pos, arg, 10);
3125 }
3126
3127 /* Complain about junk at the end of an argument string.  */
3128
3129 static void
3130 no_chunk (char *arg)
3131 {
3132   if (*arg != 0)
3133     error (_("Junk after argument: %s."), arg);
3134 }
3135
3136 /* The "maintenance btrace packet-history" command.  */
3137
3138 static void
3139 maint_btrace_packet_history_cmd (char *arg, int from_tty)
3140 {
3141   struct btrace_thread_info *btinfo;
3142   struct thread_info *tp;
3143   unsigned int size, begin, end, from, to;
3144
3145   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
3146   if (tp == NULL)
3147     error (_("No thread."));
3148
3149   size = 10;
3150   btinfo = &tp->btrace;
3151
3152   btrace_maint_update_packets (btinfo, &begin, &end, &from, &to);
3153   if (begin == end)
3154     {
3155       printf_unfiltered (_("No trace.\n"));
3156       return;
3157     }
3158
3159   if (arg == NULL || *arg == 0 || strcmp (arg, "+") == 0)
3160     {
3161       from = to;
3162
3163       if (end - from < size)
3164         size = end - from;
3165       to = from + size;
3166     }
3167   else if (strcmp (arg, "-") == 0)
3168     {
3169       to = from;
3170
3171       if (to - begin < size)
3172         size = to - begin;
3173       from = to - size;
3174     }
3175   else
3176     {
3177       from = get_uint (&arg);
3178       if (end <= from)
3179         error (_("'%u' is out of range."), from);
3180
3181       arg = skip_spaces (arg);
3182       if (*arg == ',')
3183         {
3184           arg = skip_spaces (++arg);
3185
3186           if (*arg == '+')
3187             {
3188               arg += 1;
3189               size = get_context_size (&arg);
3190
3191               no_chunk (arg);
3192
3193               if (end - from < size)
3194                 size = end - from;
3195               to = from + size;
3196             }
3197           else if (*arg == '-')
3198             {
3199               arg += 1;
3200               size = get_context_size (&arg);
3201
3202               no_chunk (arg);
3203
3204               /* Include the packet given as first argument.  */
3205               from += 1;
3206               to = from;
3207
3208               if (to - begin < size)
3209                 size = to - begin;
3210               from = to - size;
3211             }
3212           else
3213             {
3214               to = get_uint (&arg);
3215
3216               /* Include the packet at the second argument and silently
3217                  truncate the range.  */
3218               if (to < end)
3219                 to += 1;
3220               else
3221                 to = end;
3222
3223               no_chunk (arg);
3224             }
3225         }
3226       else
3227         {
3228           no_chunk (arg);
3229
3230           if (end - from < size)
3231             size = end - from;
3232           to = from + size;
3233         }
3234
3235       dont_repeat ();
3236     }
3237
3238   btrace_maint_print_packets (btinfo, from, to);
3239 }
3240
3241 /* The "maintenance btrace clear-packet-history" command.  */
3242
3243 static void
3244 maint_btrace_clear_packet_history_cmd (char *args, int from_tty)
3245 {
3246   struct btrace_thread_info *btinfo;
3247   struct thread_info *tp;
3248
3249   if (args != NULL && *args != 0)
3250     error (_("Invalid argument."));
3251
3252   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
3253   if (tp == NULL)
3254     error (_("No thread."));
3255
3256   btinfo = &tp->btrace;
3257
3258   /* Must clear the maint data before - it depends on BTINFO->DATA.  */
3259   btrace_maint_clear (btinfo);
3260   btrace_data_clear (&btinfo->data);
3261 }
3262
3263 /* The "maintenance btrace clear" command.  */
3264
3265 static void
3266 maint_btrace_clear_cmd (char *args, int from_tty)
3267 {
3268   struct btrace_thread_info *btinfo;
3269   struct thread_info *tp;
3270
3271   if (args != NULL && *args != 0)
3272     error (_("Invalid argument."));
3273
3274   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
3275   if (tp == NULL)
3276     error (_("No thread."));
3277
3278   btrace_clear (tp);
3279 }
3280
3281 /* The "maintenance btrace" command.  */
3282
3283 static void
3284 maint_btrace_cmd (char *args, int from_tty)
3285 {
3286   help_list (maint_btrace_cmdlist, "maintenance btrace ", all_commands,
3287              gdb_stdout);
3288 }
3289
3290 /* The "maintenance set btrace" command.  */
3291
3292 static void
3293 maint_btrace_set_cmd (char *args, int from_tty)
3294 {
3295   help_list (maint_btrace_set_cmdlist, "maintenance set btrace ", all_commands,
3296              gdb_stdout);
3297 }
3298
3299 /* The "maintenance show btrace" command.  */
3300
3301 static void
3302 maint_btrace_show_cmd (char *args, int from_tty)
3303 {
3304   help_list (maint_btrace_show_cmdlist, "maintenance show btrace ",
3305              all_commands, gdb_stdout);
3306 }
3307
3308 /* The "maintenance set btrace pt" command.  */
3309
3310 static void
3311 maint_btrace_pt_set_cmd (char *args, int from_tty)
3312 {
3313   help_list (maint_btrace_pt_set_cmdlist, "maintenance set btrace pt ",
3314              all_commands, gdb_stdout);
3315 }
3316
3317 /* The "maintenance show btrace pt" command.  */
3318
3319 static void
3320 maint_btrace_pt_show_cmd (char *args, int from_tty)
3321 {
3322   help_list (maint_btrace_pt_show_cmdlist, "maintenance show btrace pt ",
3323              all_commands, gdb_stdout);
3324 }
3325
3326 /* The "maintenance info btrace" command.  */
3327
3328 static void
3329 maint_info_btrace_cmd (char *args, int from_tty)
3330 {
3331   struct btrace_thread_info *btinfo;
3332   struct thread_info *tp;
3333   const struct btrace_config *conf;
3334
3335   if (args != NULL && *args != 0)
3336     error (_("Invalid argument."));
3337
3338   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
3339   if (tp == NULL)
3340     error (_("No thread."));
3341
3342   btinfo = &tp->btrace;
3343
3344   conf = btrace_conf (btinfo);
3345   if (conf == NULL)
3346     error (_("No btrace configuration."));
3347
3348   printf_unfiltered (_("Format: %s.\n"),
3349                      btrace_format_string (conf->format));
3350
3351   switch (conf->format)
3352     {
3353     default:
3354       break;
3355
3356     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3357       printf_unfiltered (_("Number of packets: %u.\n"),
3358                          VEC_length (btrace_block_s,
3359                                      btinfo->data.variant.bts.blocks));
3360       break;
3361
3362 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3363     case BTRACE_FORMAT_PT:
3364       {
3365         struct pt_version version;
3366
3367         version = pt_library_version ();
3368         printf_unfiltered (_("Version: %u.%u.%u%s.\n"), version.major,
3369                            version.minor, version.build,
3370                            version.ext != NULL ? version.ext : "");
3371
3372         btrace_maint_update_pt_packets (btinfo);
3373         printf_unfiltered (_("Number of packets: %u.\n"),
3374                            VEC_length (btrace_pt_packet_s,
3375                                        btinfo->maint.variant.pt.packets));
3376       }
3377       break;
3378 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3379     }
3380 }
3381
3382 /* The "maint show btrace pt skip-pad" show value function. */
3383
3384 static void
3385 show_maint_btrace_pt_skip_pad  (struct ui_file *file, int from_tty,
3386                                   struct cmd_list_element *c,
3387                                   const char *value)
3388 {
3389   fprintf_filtered (file, _("Skip PAD packets is %s.\n"), value);
3390 }
3391
3392
3393 /* Initialize btrace maintenance commands.  */
3394
3395 void _initialize_btrace (void);
3396 void
3397 _initialize_btrace (void)
3398 {
3399   add_cmd ("btrace", class_maintenance, maint_info_btrace_cmd,
3400            _("Info about branch tracing data."), &maintenanceinfolist);
3401
3402   add_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance, maint_btrace_cmd,
3403                   _("Branch tracing maintenance commands."),
3404                   &maint_btrace_cmdlist, "maintenance btrace ",
3405                   0, &maintenancelist);
3406
3407   add_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance, maint_btrace_set_cmd, _("\
3408 Set branch tracing specific variables."),
3409                   &maint_btrace_set_cmdlist, "maintenance set btrace ",
3410                   0, &maintenance_set_cmdlist);
3411
3412   add_prefix_cmd ("pt", class_maintenance, maint_btrace_pt_set_cmd, _("\
3413 Set Intel Processor Trace specific variables."),
3414                   &maint_btrace_pt_set_cmdlist, "maintenance set btrace pt ",
3415                   0, &maint_btrace_set_cmdlist);
3416
3417   add_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance, maint_btrace_show_cmd, _("\
3418 Show branch tracing specific variables."),
3419                   &maint_btrace_show_cmdlist, "maintenance show btrace ",
3420                   0, &maintenance_show_cmdlist);
3421
3422   add_prefix_cmd ("pt", class_maintenance, maint_btrace_pt_show_cmd, _("\
3423 Show Intel Processor Trace specific variables."),
3424                   &maint_btrace_pt_show_cmdlist, "maintenance show btrace pt ",
3425                   0, &maint_btrace_show_cmdlist);
3426
3427   add_setshow_boolean_cmd ("skip-pad", class_maintenance,
3428                            &maint_btrace_pt_skip_pad, _("\
3429 Set whether PAD packets should be skipped in the btrace packet history."), _("\
3430 Show whether PAD packets should be skipped in the btrace packet history."),_("\
3431 When enabled, PAD packets are ignored in the btrace packet history."),
3432                            NULL, show_maint_btrace_pt_skip_pad,
3433                            &maint_btrace_pt_set_cmdlist,
3434                            &maint_btrace_pt_show_cmdlist);
3435
3436   add_cmd ("packet-history", class_maintenance, maint_btrace_packet_history_cmd,
3437            _("Print the raw branch tracing data.\n\
3438 With no argument, print ten more packets after the previous ten-line print.\n\
3439 With '-' as argument print ten packets before a previous ten-line print.\n\
3440 One argument specifies the starting packet of a ten-line print.\n\
3441 Two arguments with comma between specify starting and ending packets to \
3442 print.\n\
3443 Preceded with '+'/'-' the second argument specifies the distance from the \
3444 first.\n"),
3445            &maint_btrace_cmdlist);
3446
3447   add_cmd ("clear-packet-history", class_maintenance,
3448            maint_btrace_clear_packet_history_cmd,
3449            _("Clears the branch tracing packet history.\n\
3450 Discards the raw branch tracing data but not the execution history data.\n\
3451 "),
3452            &maint_btrace_cmdlist);
3453
3454   add_cmd ("clear", class_maintenance, maint_btrace_clear_cmd,
3455            _("Clears the branch tracing data.\n\
3456 Discards the raw branch tracing data and the execution history data.\n\
3457 The next 'record' command will fetch the branch tracing data anew.\n\
3458 "),
3459            &maint_btrace_cmdlist);
3460
3461 }