0aff02d4dbc5e217c39691d9b42f07a3e5fd75bc
[external/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <signal.h>
23 #include <fcntl.h>
24 #ifdef HAVE_SYS_FILE_H
25 #include <sys/file.h>           /* needed for F_OK and friends */
26 #endif
27 #include "frame.h"              /* required by inferior.h */
28 #include "inferior.h"
29 #include "infrun.h"
30 #include "symtab.h"
31 #include "command.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbcore.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "regcache.h"
37 #include "regset.h"
38 #include "symfile.h"
39 #include "exec.h"
40 #include "readline/readline.h"
41 #include "solib.h"
42 #include "filenames.h"
43 #include "progspace.h"
44 #include "objfiles.h"
45 #include "gdb_bfd.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "filestuff.h"
48
49 #ifndef O_LARGEFILE
50 #define O_LARGEFILE 0
51 #endif
52
53 /* List of all available core_fns.  On gdb startup, each core file
54    register reader calls deprecated_add_core_fns() to register
55    information on each core format it is prepared to read.  */
56
57 static struct core_fns *core_file_fns = NULL;
58
59 /* The core_fns for a core file handler that is prepared to read the
60    core file currently open on core_bfd.  */
61
62 static struct core_fns *core_vec = NULL;
63
64 /* FIXME: kettenis/20031023: Eventually this variable should
65    disappear.  */
66
67 static struct gdbarch *core_gdbarch = NULL;
68
69 /* Per-core data.  Currently, only the section table.  Note that these
70    target sections are *not* mapped in the current address spaces' set
71    of target sections --- those should come only from pure executable
72    or shared library bfds.  The core bfd sections are an
73    implementation detail of the core target, just like ptrace is for
74    unix child targets.  */
75 static struct target_section_table *core_data;
76
77 static void core_files_info (struct target_ops *);
78
79 static struct core_fns *sniff_core_bfd (bfd *);
80
81 static int gdb_check_format (bfd *);
82
83 static void core_close (struct target_ops *self);
84
85 static void core_close_cleanup (void *ignore);
86
87 static void add_to_thread_list (bfd *, asection *, void *);
88
89 static void init_core_ops (void);
90
91 void _initialize_corelow (void);
92
93 static struct target_ops core_ops;
94
95 /* An arbitrary identifier for the core inferior.  */
96 #define CORELOW_PID 1
97
98 /* Link a new core_fns into the global core_file_fns list.  Called on
99    gdb startup by the _initialize routine in each core file register
100    reader, to register information about each format the reader is
101    prepared to handle.  */
102
103 void
104 deprecated_add_core_fns (struct core_fns *cf)
105 {
106   cf->next = core_file_fns;
107   core_file_fns = cf;
108 }
109
110 /* The default function that core file handlers can use to examine a
111    core file BFD and decide whether or not to accept the job of
112    reading the core file.  */
113
114 int
115 default_core_sniffer (struct core_fns *our_fns, bfd *abfd)
116 {
117   int result;
118
119   result = (bfd_get_flavour (abfd) == our_fns -> core_flavour);
120   return (result);
121 }
122
123 /* Walk through the list of core functions to find a set that can
124    handle the core file open on ABFD.  Returns pointer to set that is
125    selected.  */
126
127 static struct core_fns *
128 sniff_core_bfd (bfd *abfd)
129 {
130   struct core_fns *cf;
131   struct core_fns *yummy = NULL;
132   int matches = 0;
133
134   /* Don't sniff if we have support for register sets in
135      CORE_GDBARCH.  */
136   if (core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
137     return NULL;
138
139   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
140     {
141       if (cf->core_sniffer (cf, abfd))
142         {
143           yummy = cf;
144           matches++;
145         }
146     }
147   if (matches > 1)
148     {
149       warning (_("\"%s\": ambiguous core format, %d handlers match"),
150                bfd_get_filename (abfd), matches);
151     }
152   else if (matches == 0)
153     error (_("\"%s\": no core file handler recognizes format"),
154            bfd_get_filename (abfd));
155
156   return (yummy);
157 }
158
159 /* The default is to reject every core file format we see.  Either
160    BFD has to recognize it, or we have to provide a function in the
161    core file handler that recognizes it.  */
162
163 int
164 default_check_format (bfd *abfd)
165 {
166   return (0);
167 }
168
169 /* Attempt to recognize core file formats that BFD rejects.  */
170
171 static int
172 gdb_check_format (bfd *abfd)
173 {
174   struct core_fns *cf;
175
176   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
177     {
178       if (cf->check_format (abfd))
179         {
180           return (1);
181         }
182     }
183   return (0);
184 }
185
186 /* Discard all vestiges of any previous core file and mark data and
187    stack spaces as empty.  */
188
189 static void
190 core_close (struct target_ops *self)
191 {
192   if (core_bfd)
193     {
194       int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
195       inferior_ptid = null_ptid;    /* Avoid confusion from thread
196                                        stuff.  */
197       if (pid != 0)
198         exit_inferior_silent (pid);
199
200       /* Clear out solib state while the bfd is still open.  See
201          comments in clear_solib in solib.c.  */
202       clear_solib ();
203
204       if (core_data)
205         {
206           xfree (core_data->sections);
207           xfree (core_data);
208           core_data = NULL;
209         }
210
211       gdb_bfd_unref (core_bfd);
212       core_bfd = NULL;
213     }
214   core_vec = NULL;
215   core_gdbarch = NULL;
216 }
217
218 static void
219 core_close_cleanup (void *ignore)
220 {
221   core_close (NULL);
222 }
223
224 /* Look for sections whose names start with `.reg/' so that we can
225    extract the list of threads in a core file.  */
226
227 static void
228 add_to_thread_list (bfd *abfd, asection *asect, void *reg_sect_arg)
229 {
230   ptid_t ptid;
231   int core_tid;
232   int pid, lwpid;
233   asection *reg_sect = (asection *) reg_sect_arg;
234   int fake_pid_p = 0;
235   struct inferior *inf;
236
237   if (!startswith (bfd_section_name (abfd, asect), ".reg/"))
238     return;
239
240   core_tid = atoi (bfd_section_name (abfd, asect) + 5);
241
242   pid = bfd_core_file_pid (core_bfd);
243   if (pid == 0)
244     {
245       fake_pid_p = 1;
246       pid = CORELOW_PID;
247     }
248
249   lwpid = core_tid;
250
251   inf = current_inferior ();
252   if (inf->pid == 0)
253     {
254       inferior_appeared (inf, pid);
255       inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
256     }
257
258   ptid = ptid_build (pid, lwpid, 0);
259
260   add_thread (ptid);
261
262 /* Warning, Will Robinson, looking at BFD private data! */
263
264   if (reg_sect != NULL
265       && asect->filepos == reg_sect->filepos)   /* Did we find .reg?  */
266     inferior_ptid = ptid;                       /* Yes, make it current.  */
267 }
268
269 /* This routine opens and sets up the core file bfd.  */
270
271 static void
272 core_open (const char *arg, int from_tty)
273 {
274   const char *p;
275   int siggy;
276   struct cleanup *old_chain;
277   char *temp;
278   int scratch_chan;
279   int flags;
280   char *filename;
281
282   target_preopen (from_tty);
283   if (!arg)
284     {
285       if (core_bfd)
286         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
287                  "to stop debugging a core file.)"));
288       else
289         error (_("No core file specified."));
290     }
291
292   filename = tilde_expand (arg);
293   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
294     {
295       temp = concat (current_directory, "/",
296                      filename, (char *) NULL);
297       xfree (filename);
298       filename = temp;
299     }
300
301   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
302
303   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
304   if (write_files)
305     flags |= O_RDWR;
306   else
307     flags |= O_RDONLY;
308   scratch_chan = gdb_open_cloexec (filename, flags, 0);
309   if (scratch_chan < 0)
310     perror_with_name (filename);
311
312   gdb_bfd_ref_ptr temp_bfd (gdb_bfd_fopen (filename, gnutarget,
313                                            write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
314                                            scratch_chan));
315   if (temp_bfd == NULL)
316     perror_with_name (filename);
317
318   if (!bfd_check_format (temp_bfd.get (), bfd_core)
319       && !gdb_check_format (temp_bfd.get ()))
320     {
321       /* Do it after the err msg */
322       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
323          thing, on error it does not free all the storage associated
324          with the bfd).  */
325       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
326              filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
327     }
328
329   /* Looks semi-reasonable.  Toss the old core file and work on the
330      new.  */
331
332   do_cleanups (old_chain);
333   unpush_target (&core_ops);
334   core_bfd = temp_bfd.release ();
335   old_chain = make_cleanup (core_close_cleanup, 0 /*ignore*/);
336
337   core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
338
339   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
340   core_vec = sniff_core_bfd (core_bfd);
341
342   validate_files ();
343
344   core_data = XCNEW (struct target_section_table);
345
346   /* Find the data section */
347   if (build_section_table (core_bfd,
348                            &core_data->sections,
349                            &core_data->sections_end))
350     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
351            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
352
353   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
354      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
355      typically contains more information that helps us determine the
356      architecture than a core file.  */
357   if (!exec_bfd)
358     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
359
360   push_target (&core_ops);
361   discard_cleanups (old_chain);
362
363   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
364      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
365      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
366      from the previous inferior.  */
367   init_thread_list ();
368
369   inferior_ptid = null_ptid;
370
371   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
372      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
373      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
374      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
375      get_current_regcache to return the cached regcache of the
376      previous session, and the frame cache being stale.  */
377   registers_changed ();
378
379   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
380      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
381      section.  */
382   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
383                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
384
385   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
386     {
387       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
388          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
389          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
390          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
391          usually happen, but we're dealing with input here, which can
392          always be broken in different ways.  */
393       struct thread_info *thread = first_thread_of_process (-1);
394
395       if (thread == NULL)
396         {
397           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
398           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
399           add_thread_silent (inferior_ptid);
400         }
401       else
402         switch_to_thread (thread->ptid);
403     }
404
405   post_create_inferior (&core_ops, from_tty);
406
407   /* Now go through the target stack looking for threads since there
408      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
409      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
410      sections.  */
411   TRY
412     {
413       target_update_thread_list ();
414     }
415
416   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
417     {
418       exception_print (gdb_stderr, except);
419     }
420   END_CATCH
421
422   p = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
423   if (p)
424     printf_filtered (_("Core was generated by `%s'.\n"), p);
425
426   /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
427   clear_exit_convenience_vars ();
428
429   siggy = bfd_core_file_failing_signal (core_bfd);
430   if (siggy > 0)
431     {
432       /* If we don't have a CORE_GDBARCH to work with, assume a native
433          core (map gdb_signal from host signals).  If we do have
434          CORE_GDBARCH to work with, but no gdb_signal_from_target
435          implementation for that gdbarch, as a fallback measure,
436          assume the host signal mapping.  It'll be correct for native
437          cores, but most likely incorrect for cross-cores.  */
438       enum gdb_signal sig = (core_gdbarch != NULL
439                              && gdbarch_gdb_signal_from_target_p (core_gdbarch)
440                              ? gdbarch_gdb_signal_from_target (core_gdbarch,
441                                                                siggy)
442                              : gdb_signal_from_host (siggy));
443
444       printf_filtered (_("Program terminated with signal %s, %s.\n"),
445                        gdb_signal_to_name (sig), gdb_signal_to_string (sig));
446
447       /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
448          which holds the signal uncaught by the inferior.  */
449       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
450                                siggy);
451     }
452
453   /* Fetch all registers from core file.  */
454   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
455
456   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
457   reinit_frame_cache ();
458   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
459
460   /* Current thread should be NUM 1 but the user does not know that.
461      If a program is single threaded gdb in general does not mention
462      anything about threads.  That is why the test is >= 2.  */
463   if (thread_count () >= 2)
464     {
465       TRY
466         {
467           thread_command (NULL, from_tty);
468         }
469       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
470         {
471           exception_print (gdb_stderr, except);
472         }
473       END_CATCH
474     }
475 }
476
477 static void
478 core_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
479 {
480   if (args)
481     error (_("Too many arguments"));
482   unpush_target (ops);
483   reinit_frame_cache ();
484   if (from_tty)
485     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
486 }
487
488 /* Build either a single-thread or multi-threaded section name for
489    PTID.
490
491    If ptid's lwp member is zero, we want to do the single-threaded
492    thing: look for a section named NAME (as passed to the
493    constructor).  If ptid's lwp member is non-zero, we'll want do the
494    multi-threaded thing: look for a section named "NAME/LWP", where
495    LWP is the shortest ASCII decimal representation of ptid's lwp
496    member.  */
497
498 class thread_section_name
499 {
500 public:
501   /* NAME is the single-threaded section name.  If PTID represents an
502      LWP, then the build section name is "NAME/LWP", otherwise it's
503      just "NAME" unmodified.  */
504   thread_section_name (const char *name, ptid_t ptid)
505   {
506     if (ptid.lwp_p ())
507       {
508         m_storage = string_printf ("%s/%ld", name, ptid.lwp ());
509         m_section_name = m_storage.c_str ();
510       }
511     else
512       m_section_name = name;
513   }
514
515   /* Return the computed section name.  The result is valid as long as
516      this thread_section_name object is live.  */
517   const char *c_str () const
518   { return m_section_name; }
519
520   /* Disable copy.  */
521   thread_section_name (const thread_section_name &) = delete;
522   void operator= (const thread_section_name &) = delete;
523
524 private:
525   /* Either a pointer into M_STORAGE, or a pointer to the name passed
526      as parameter to the constructor.  */
527   const char *m_section_name;
528   /* If we need to build a new section name, this is where we store
529      it.  */
530   std::string m_storage;
531 };
532
533 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
534    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
535    WHICH.
536
537    If ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
538    thing: look for a section named NAME.  If ptid's lwp
539    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
540    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
541    representation of ptid's lwp member.
542
543    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
544    NAME section contains, for use in error messages.
545
546    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
547    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
548    nothing.  */
549
550 static void
551 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
552                            const struct regset *regset,
553                            const char *name,
554                            int min_size,
555                            int which,
556                            const char *human_name,
557                            int required)
558 {
559   struct bfd_section *section;
560   bfd_size_type size;
561   char *contents;
562   bool variable_size_section = (regset != NULL
563                                 && regset->flags & REGSET_VARIABLE_SIZE);
564
565   thread_section_name section_name (name, regcache->ptid ());
566
567   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name.c_str ());
568   if (! section)
569     {
570       if (required)
571         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
572                  human_name);
573       return;
574     }
575
576   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
577   if (size < min_size)
578     {
579       warning (_("Section `%s' in core file too small."),
580                section_name.c_str ());
581       return;
582     }
583   if (size != min_size && !variable_size_section)
584     {
585       warning (_("Unexpected size of section `%s' in core file."),
586                section_name.c_str ());
587     }
588
589   contents = (char *) alloca (size);
590   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
591                                   (file_ptr) 0, size))
592     {
593       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
594                human_name, section_name.c_str ());
595       return;
596     }
597
598   if (regset != NULL)
599     {
600       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
601       return;
602     }
603
604   gdb_assert (core_vec);
605   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
606                                  ((CORE_ADDR)
607                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
608 }
609
610 /* Callback for get_core_registers that handles a single core file
611    register note section. */
612
613 static void
614 get_core_registers_cb (const char *sect_name, int size,
615                        const struct regset *regset,
616                        const char *human_name, void *cb_data)
617 {
618   struct regcache *regcache = (struct regcache *) cb_data;
619   int required = 0;
620
621   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
622     {
623       required = 1;
624       if (human_name == NULL)
625         human_name = "general-purpose";
626     }
627   else if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
628     {
629       if (human_name == NULL)
630         human_name = "floating-point";
631     }
632
633   /* The 'which' parameter is only used when no regset is provided.
634      Thus we just set it to -1. */
635   get_core_register_section (regcache, regset, sect_name,
636                              size, -1, human_name, required);
637 }
638
639 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
640    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
641    part, typically implemented in the xm-file for each
642    architecture.  */
643
644 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
645
646 static void
647 get_core_registers (struct target_ops *ops,
648                     struct regcache *regcache, int regno)
649 {
650   int i;
651   struct gdbarch *gdbarch;
652
653   if (!(core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
654       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
655     {
656       fprintf_filtered (gdb_stderr,
657                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
658       return;
659     }
660
661   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
662   if (gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (gdbarch))
663     gdbarch_iterate_over_regset_sections (gdbarch,
664                                           get_core_registers_cb,
665                                           (void *) regcache, NULL);
666   else
667     {
668       get_core_register_section (regcache, NULL,
669                                  ".reg", 0, 0, "general-purpose", 1);
670       get_core_register_section (regcache, NULL,
671                                  ".reg2", 0, 2, "floating-point", 0);
672     }
673
674   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
675   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
676     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
677       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
678 }
679
680 static void
681 core_files_info (struct target_ops *t)
682 {
683   print_section_info (core_data, core_bfd);
684 }
685 \f
686 struct spuid_list
687 {
688   gdb_byte *buf;
689   ULONGEST offset;
690   LONGEST len;
691   ULONGEST pos;
692   ULONGEST written;
693 };
694
695 static void
696 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
697 {
698   struct spuid_list *list = (struct spuid_list *) list_p;
699   enum bfd_endian byte_order
700     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
701   int fd, pos = 0;
702
703   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
704   if (pos == 0)
705     return;
706
707   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
708     {
709       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
710                               4, byte_order, fd);
711       list->written += 4;
712     }
713   list->pos += 4;
714 }
715
716 /* Read siginfo data from the core, if possible.  Returns -1 on
717    failure.  Otherwise, returns the number of bytes read.  ABFD is the
718    core file's BFD; READBUF, OFFSET, and LEN are all as specified by
719    the to_xfer_partial interface.  */
720
721 static LONGEST
722 get_core_siginfo (bfd *abfd, gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, ULONGEST len)
723 {
724   thread_section_name section_name (".note.linuxcore.siginfo", inferior_ptid);
725   asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, section_name.c_str ());
726   if (section == NULL)
727     return -1;
728
729   if (!bfd_get_section_contents (abfd, section, readbuf, offset, len))
730     return -1;
731
732   return len;
733 }
734
735 static enum target_xfer_status
736 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
737                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
738                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
739                    ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
740 {
741   switch (object)
742     {
743     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
744       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
745                                                 offset, len, xfered_len,
746                                                 core_data->sections,
747                                                 core_data->sections_end,
748                                                 NULL);
749
750     case TARGET_OBJECT_AUXV:
751       if (readbuf)
752         {
753           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
754              represents this with a fake section called ".auxv".  */
755
756           struct bfd_section *section;
757           bfd_size_type size;
758
759           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
760           if (section == NULL)
761             return TARGET_XFER_E_IO;
762
763           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
764           if (offset >= size)
765             return TARGET_XFER_EOF;
766           size -= offset;
767           if (size > len)
768             size = len;
769
770           if (size == 0)
771             return TARGET_XFER_EOF;
772           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
773                                          (file_ptr) offset, size))
774             {
775               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
776               return TARGET_XFER_E_IO;
777             }
778
779           *xfered_len = (ULONGEST) size;
780           return TARGET_XFER_OK;
781         }
782       return TARGET_XFER_E_IO;
783
784     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
785       if (readbuf)
786         {
787           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
788              represents this with a fake section called
789              ".wcookie".  */
790
791           struct bfd_section *section;
792           bfd_size_type size;
793
794           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
795           if (section == NULL)
796             return TARGET_XFER_E_IO;
797
798           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
799           if (offset >= size)
800             return TARGET_XFER_EOF;
801           size -= offset;
802           if (size > len)
803             size = len;
804
805           if (size == 0)
806             return TARGET_XFER_EOF;
807           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
808                                          (file_ptr) offset, size))
809             {
810               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
811               return TARGET_XFER_E_IO;
812             }
813
814           *xfered_len = (ULONGEST) size;
815           return TARGET_XFER_OK;
816
817         }
818       return TARGET_XFER_E_IO;
819
820     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
821       if (core_gdbarch
822           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
823         {
824           if (writebuf)
825             return TARGET_XFER_E_IO;
826           else
827             {
828               *xfered_len = gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
829                                                                 readbuf,
830                                                                 offset, len);
831
832               if (*xfered_len == 0)
833                 return TARGET_XFER_EOF;
834               else
835                 return TARGET_XFER_OK;
836             }
837         }
838       /* FALL THROUGH */
839
840     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX:
841       if (core_gdbarch
842           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix_p (core_gdbarch))
843         {
844           if (writebuf)
845             return TARGET_XFER_E_IO;
846           else
847             {
848               *xfered_len
849                 = gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix (core_gdbarch,
850                                                           readbuf, offset,
851                                                           len);
852
853               if (*xfered_len == 0)
854                 return TARGET_XFER_EOF;
855               else
856                 return TARGET_XFER_OK;
857             }
858         }
859       /* FALL THROUGH */
860
861     case TARGET_OBJECT_SPU:
862       if (readbuf && annex)
863         {
864           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
865              represents this with a fake section called
866              "SPU/<annex>".  */
867
868           struct bfd_section *section;
869           bfd_size_type size;
870           char sectionstr[100];
871
872           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
873
874           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
875           if (section == NULL)
876             return TARGET_XFER_E_IO;
877
878           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
879           if (offset >= size)
880             return TARGET_XFER_EOF;
881           size -= offset;
882           if (size > len)
883             size = len;
884
885           if (size == 0)
886             return TARGET_XFER_EOF;
887           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
888                                          (file_ptr) offset, size))
889             {
890               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
891               return TARGET_XFER_E_IO;
892             }
893
894           *xfered_len = (ULONGEST) size;
895           return TARGET_XFER_OK;
896         }
897       else if (readbuf)
898         {
899           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
900           struct spuid_list list;
901
902           list.buf = readbuf;
903           list.offset = offset;
904           list.len = len;
905           list.pos = 0;
906           list.written = 0;
907           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
908
909           if (list.written == 0)
910             return TARGET_XFER_EOF;
911           else
912             {
913               *xfered_len = (ULONGEST) list.written;
914               return TARGET_XFER_OK;
915             }
916         }
917       return TARGET_XFER_E_IO;
918
919     case TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO:
920       if (readbuf)
921         {
922           LONGEST l = get_core_siginfo (core_bfd, readbuf, offset, len);
923
924           if (l > 0)
925             {
926               *xfered_len = len;
927               return TARGET_XFER_OK;
928             }
929         }
930       return TARGET_XFER_E_IO;
931
932     default:
933       return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
934                                             annex, readbuf,
935                                             writebuf, offset, len,
936                                             xfered_len);
937     }
938 }
939
940 \f
941 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
942    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
943    breakpoint_init_inferior).  */
944
945 static int
946 ignore (struct target_ops *ops, struct gdbarch *gdbarch,
947         struct bp_target_info *bp_tgt)
948 {
949   return 0;
950 }
951
952 /* Implement the to_remove_breakpoint method.  */
953
954 static int
955 core_remove_breakpoint (struct target_ops *ops, struct gdbarch *gdbarch,
956                         struct bp_target_info *bp_tgt,
957                         enum remove_bp_reason reason)
958 {
959   return 0;
960 }
961
962
963 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
964    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
965    that each & every one is alive, then we don't get any of them
966    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
967    behaviour.
968  */
969 static int
970 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
971 {
972   return 1;
973 }
974
975 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
976    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
977    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
978    core_ops.  */
979
980 static const struct target_desc *
981 core_read_description (struct target_ops *target)
982 {
983   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
984     {
985       const struct target_desc *result;
986
987       result = gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
988                                               target, core_bfd);
989       if (result != NULL)
990         return result;
991     }
992
993   return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
994 }
995
996 static const char *
997 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
998 {
999   static char buf[64];
1000   struct inferior *inf;
1001   int pid;
1002
1003   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
1004      implementation.  */
1005   if (core_gdbarch
1006       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
1007     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
1008
1009   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
1010      "process", with normal_pid_to_str.  */
1011
1012   /* Try the LWPID field first.  */
1013   pid = ptid_get_lwp (ptid);
1014   if (pid != 0)
1015     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
1016
1017   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
1018      only if it isn't a fake PID.  */
1019   inf = find_inferior_ptid (ptid);
1020   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
1021     return normal_pid_to_str (ptid);
1022
1023   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
1024   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
1025   return buf;
1026 }
1027
1028 static const char *
1029 core_thread_name (struct target_ops *self, struct thread_info *thr)
1030 {
1031   if (core_gdbarch
1032       && gdbarch_core_thread_name_p (core_gdbarch))
1033     return gdbarch_core_thread_name (core_gdbarch, thr);
1034   return NULL;
1035 }
1036
1037 static int
1038 core_has_memory (struct target_ops *ops)
1039 {
1040   return (core_bfd != NULL);
1041 }
1042
1043 static int
1044 core_has_stack (struct target_ops *ops)
1045 {
1046   return (core_bfd != NULL);
1047 }
1048
1049 static int
1050 core_has_registers (struct target_ops *ops)
1051 {
1052   return (core_bfd != NULL);
1053 }
1054
1055 /* Implement the to_info_proc method.  */
1056
1057 static void
1058 core_info_proc (struct target_ops *ops, const char *args,
1059                 enum info_proc_what request)
1060 {
1061   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1062
1063   /* Since this is the core file target, call the 'core_info_proc'
1064      method on gdbarch, not 'info_proc'.  */
1065   if (gdbarch_core_info_proc_p (gdbarch))
1066     gdbarch_core_info_proc (gdbarch, args, request);
1067 }
1068
1069 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
1070
1071 static void
1072 init_core_ops (void)
1073 {
1074   core_ops.to_shortname = "core";
1075   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
1076   core_ops.to_doc =
1077     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
1078   core_ops.to_open = core_open;
1079   core_ops.to_close = core_close;
1080   core_ops.to_detach = core_detach;
1081   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
1082   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
1083   core_ops.to_files_info = core_files_info;
1084   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
1085   core_ops.to_remove_breakpoint = core_remove_breakpoint;
1086   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
1087   core_ops.to_read_description = core_read_description;
1088   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
1089   core_ops.to_thread_name = core_thread_name;
1090   core_ops.to_stratum = process_stratum;
1091   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
1092   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
1093   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
1094   core_ops.to_info_proc = core_info_proc;
1095   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
1096
1097   if (core_target)
1098     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
1099                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
1100                     core_target->to_longname);
1101   core_target = &core_ops;
1102 }
1103
1104 void
1105 _initialize_corelow (void)
1106 {
1107   init_core_ops ();
1108
1109   add_target_with_completer (&core_ops, filename_completer);
1110 }