Format gdb-gdb.py.in with autopep8
[external/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2018 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 static core_fns *sniff_core_bfd (gdbarch *core_gdbarch,
54                                  bfd *abfd);
55
56 /* The core file target.  */
57
58 static const target_info core_target_info = {
59   "core",
60   N_("Local core dump file"),
61   N_("Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.")
62 };
63
64 class core_target final : public target_ops
65 {
66 public:
67   core_target ();
68   ~core_target () override;
69
70   const target_info &info () const override
71   { return core_target_info; }
72
73   void close () override;
74   void detach (inferior *, int) override;
75   void fetch_registers (struct regcache *, int) override;
76
77   enum target_xfer_status xfer_partial (enum target_object object,
78                                         const char *annex,
79                                         gdb_byte *readbuf,
80                                         const gdb_byte *writebuf,
81                                         ULONGEST offset, ULONGEST len,
82                                         ULONGEST *xfered_len) override;
83   void files_info () override;
84
85   bool thread_alive (ptid_t ptid) override;
86   const struct target_desc *read_description () override;
87
88   const char *pid_to_str (ptid_t) override;
89
90   const char *thread_name (struct thread_info *) override;
91
92   bool has_memory () override;
93   bool has_stack () override;
94   bool has_registers () override;
95   bool info_proc (const char *, enum info_proc_what) override;
96
97   /* A few helpers.  */
98
99   /* Getter, see variable definition.  */
100   struct gdbarch *core_gdbarch ()
101   {
102     return m_core_gdbarch;
103   }
104
105   /* See definition.  */
106   void get_core_register_section (struct regcache *regcache,
107                                   const struct regset *regset,
108                                   const char *name,
109                                   int min_size,
110                                   int which,
111                                   const char *human_name,
112                                   bool required);
113
114 private: /* per-core data */
115
116   /* The core's section table.  Note that these target sections are
117      *not* mapped in the current address spaces' set of target
118      sections --- those should come only from pure executable or
119      shared library bfds.  The core bfd sections are an implementation
120      detail of the core target, just like ptrace is for unix child
121      targets.  */
122   target_section_table m_core_section_table {};
123
124   /* The core_fns for a core file handler that is prepared to read the
125      core file currently open on core_bfd.  */
126   core_fns *m_core_vec = NULL;
127
128   /* FIXME: kettenis/20031023: Eventually this field should
129      disappear.  */
130   struct gdbarch *m_core_gdbarch = NULL;
131 };
132
133 core_target::core_target ()
134 {
135   to_stratum = process_stratum;
136
137   m_core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
138
139   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
140   m_core_vec = sniff_core_bfd (m_core_gdbarch, core_bfd);
141
142   /* Find the data section */
143   if (build_section_table (core_bfd,
144                            &m_core_section_table.sections,
145                            &m_core_section_table.sections_end))
146     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
147            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
148 }
149
150 core_target::~core_target ()
151 {
152   xfree (m_core_section_table.sections);
153 }
154
155 /* List of all available core_fns.  On gdb startup, each core file
156    register reader calls deprecated_add_core_fns() to register
157    information on each core format it is prepared to read.  */
158
159 static struct core_fns *core_file_fns = NULL;
160
161 static int gdb_check_format (bfd *);
162
163 static void add_to_thread_list (bfd *, asection *, void *);
164
165 /* An arbitrary identifier for the core inferior.  */
166 #define CORELOW_PID 1
167
168 /* Link a new core_fns into the global core_file_fns list.  Called on
169    gdb startup by the _initialize routine in each core file register
170    reader, to register information about each format the reader is
171    prepared to handle.  */
172
173 void
174 deprecated_add_core_fns (struct core_fns *cf)
175 {
176   cf->next = core_file_fns;
177   core_file_fns = cf;
178 }
179
180 /* The default function that core file handlers can use to examine a
181    core file BFD and decide whether or not to accept the job of
182    reading the core file.  */
183
184 int
185 default_core_sniffer (struct core_fns *our_fns, bfd *abfd)
186 {
187   int result;
188
189   result = (bfd_get_flavour (abfd) == our_fns -> core_flavour);
190   return (result);
191 }
192
193 /* Walk through the list of core functions to find a set that can
194    handle the core file open on ABFD.  Returns pointer to set that is
195    selected.  */
196
197 static struct core_fns *
198 sniff_core_bfd (struct gdbarch *core_gdbarch, bfd *abfd)
199 {
200   struct core_fns *cf;
201   struct core_fns *yummy = NULL;
202   int matches = 0;
203
204   /* Don't sniff if we have support for register sets in
205      CORE_GDBARCH.  */
206   if (core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
207     return NULL;
208
209   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
210     {
211       if (cf->core_sniffer (cf, abfd))
212         {
213           yummy = cf;
214           matches++;
215         }
216     }
217   if (matches > 1)
218     {
219       warning (_("\"%s\": ambiguous core format, %d handlers match"),
220                bfd_get_filename (abfd), matches);
221     }
222   else if (matches == 0)
223     error (_("\"%s\": no core file handler recognizes format"),
224            bfd_get_filename (abfd));
225
226   return (yummy);
227 }
228
229 /* The default is to reject every core file format we see.  Either
230    BFD has to recognize it, or we have to provide a function in the
231    core file handler that recognizes it.  */
232
233 int
234 default_check_format (bfd *abfd)
235 {
236   return (0);
237 }
238
239 /* Attempt to recognize core file formats that BFD rejects.  */
240
241 static int
242 gdb_check_format (bfd *abfd)
243 {
244   struct core_fns *cf;
245
246   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
247     {
248       if (cf->check_format (abfd))
249         {
250           return (1);
251         }
252     }
253   return (0);
254 }
255
256 /* Close the core target.  */
257
258 void
259 core_target::close ()
260 {
261   if (core_bfd)
262     {
263       inferior_ptid = null_ptid;    /* Avoid confusion from thread
264                                        stuff.  */
265       exit_inferior_silent (current_inferior ());
266
267       /* Clear out solib state while the bfd is still open.  See
268          comments in clear_solib in solib.c.  */
269       clear_solib ();
270
271       current_program_space->cbfd.reset (nullptr);
272     }
273
274   /* Core targets are heap-allocated (see core_target_open), so here
275      we delete ourselves.  */
276   delete this;
277 }
278
279 /* Look for sections whose names start with `.reg/' so that we can
280    extract the list of threads in a core file.  */
281
282 static void
283 add_to_thread_list (bfd *abfd, asection *asect, void *reg_sect_arg)
284 {
285   ptid_t ptid;
286   int core_tid;
287   int pid, lwpid;
288   asection *reg_sect = (asection *) reg_sect_arg;
289   int fake_pid_p = 0;
290   struct inferior *inf;
291
292   if (!startswith (bfd_section_name (abfd, asect), ".reg/"))
293     return;
294
295   core_tid = atoi (bfd_section_name (abfd, asect) + 5);
296
297   pid = bfd_core_file_pid (core_bfd);
298   if (pid == 0)
299     {
300       fake_pid_p = 1;
301       pid = CORELOW_PID;
302     }
303
304   lwpid = core_tid;
305
306   inf = current_inferior ();
307   if (inf->pid == 0)
308     {
309       inferior_appeared (inf, pid);
310       inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
311     }
312
313   ptid = ptid_build (pid, lwpid, 0);
314
315   add_thread (ptid);
316
317 /* Warning, Will Robinson, looking at BFD private data! */
318
319   if (reg_sect != NULL
320       && asect->filepos == reg_sect->filepos)   /* Did we find .reg?  */
321     inferior_ptid = ptid;                       /* Yes, make it current.  */
322 }
323
324 /* Issue a message saying we have no core to debug, if FROM_TTY.  */
325
326 static void
327 maybe_say_no_core_file_now (int from_tty)
328 {
329   if (from_tty)
330     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
331 }
332
333 /* Backward compatability with old way of specifying core files.  */
334
335 void
336 core_file_command (const char *filename, int from_tty)
337 {
338   dont_repeat ();               /* Either way, seems bogus.  */
339
340   if (filename == NULL)
341     {
342       if (core_bfd != NULL)
343         {
344           target_detach (current_inferior (), from_tty);
345           gdb_assert (core_bfd == NULL);
346         }
347       else
348         maybe_say_no_core_file_now (from_tty);
349     }
350   else
351     core_target_open (filename, from_tty);
352 }
353
354 /* See gdbcore.h.  */
355
356 void
357 core_target_open (const char *arg, int from_tty)
358 {
359   const char *p;
360   int siggy;
361   struct cleanup *old_chain;
362   int scratch_chan;
363   int flags;
364
365   target_preopen (from_tty);
366   if (!arg)
367     {
368       if (core_bfd)
369         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
370                  "to stop debugging a core file.)"));
371       else
372         error (_("No core file specified."));
373     }
374
375   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (arg));
376   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename.get ()))
377     filename.reset (concat (current_directory, "/",
378                             filename.get (), (char *) NULL));
379
380   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
381   if (write_files)
382     flags |= O_RDWR;
383   else
384     flags |= O_RDONLY;
385   scratch_chan = gdb_open_cloexec (filename.get (), flags, 0);
386   if (scratch_chan < 0)
387     perror_with_name (filename.get ());
388
389   gdb_bfd_ref_ptr temp_bfd (gdb_bfd_fopen (filename.get (), gnutarget,
390                                            write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
391                                            scratch_chan));
392   if (temp_bfd == NULL)
393     perror_with_name (filename.get ());
394
395   if (!bfd_check_format (temp_bfd.get (), bfd_core)
396       && !gdb_check_format (temp_bfd.get ()))
397     {
398       /* Do it after the err msg */
399       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
400          thing, on error it does not free all the storage associated
401          with the bfd).  */
402       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
403              filename.get (), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
404     }
405
406   current_program_space->cbfd = std::move (temp_bfd);
407
408   core_target *target = new core_target ();
409
410   /* Own the target until it is successfully pushed.  */
411   target_ops_up target_holder (target);
412
413   validate_files ();
414
415   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
416      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
417      typically contains more information that helps us determine the
418      architecture than a core file.  */
419   if (!exec_bfd)
420     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
421
422   push_target (target);
423   target_holder.release ();
424
425   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
426      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
427      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
428      from the previous inferior.  */
429   init_thread_list ();
430
431   inferior_ptid = null_ptid;
432
433   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
434      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
435      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
436      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
437      get_current_regcache to return the cached regcache of the
438      previous session, and the frame cache being stale.  */
439   registers_changed ();
440
441   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
442      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
443      section.  */
444   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
445                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
446
447   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
448     {
449       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
450          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
451          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
452          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
453          usually happen, but we're dealing with input here, which can
454          always be broken in different ways.  */
455       thread_info *thread = first_thread_of_inferior (current_inferior ());
456
457       if (thread == NULL)
458         {
459           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
460           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
461           add_thread_silent (inferior_ptid);
462         }
463       else
464         switch_to_thread (thread);
465     }
466
467   post_create_inferior (target, from_tty);
468
469   /* Now go through the target stack looking for threads since there
470      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
471      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
472      sections.  */
473   TRY
474     {
475       target_update_thread_list ();
476     }
477
478   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
479     {
480       exception_print (gdb_stderr, except);
481     }
482   END_CATCH
483
484   p = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
485   if (p)
486     printf_filtered (_("Core was generated by `%s'.\n"), p);
487
488   /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
489   clear_exit_convenience_vars ();
490
491   siggy = bfd_core_file_failing_signal (core_bfd);
492   if (siggy > 0)
493     {
494       gdbarch *core_gdbarch = target->core_gdbarch ();
495
496       /* If we don't have a CORE_GDBARCH to work with, assume a native
497          core (map gdb_signal from host signals).  If we do have
498          CORE_GDBARCH to work with, but no gdb_signal_from_target
499          implementation for that gdbarch, as a fallback measure,
500          assume the host signal mapping.  It'll be correct for native
501          cores, but most likely incorrect for cross-cores.  */
502       enum gdb_signal sig = (core_gdbarch != NULL
503                              && gdbarch_gdb_signal_from_target_p (core_gdbarch)
504                              ? gdbarch_gdb_signal_from_target (core_gdbarch,
505                                                                siggy)
506                              : gdb_signal_from_host (siggy));
507
508       printf_filtered (_("Program terminated with signal %s, %s.\n"),
509                        gdb_signal_to_name (sig), gdb_signal_to_string (sig));
510
511       /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
512          which holds the signal uncaught by the inferior.  */
513       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
514                                siggy);
515     }
516
517   /* Fetch all registers from core file.  */
518   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
519
520   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
521   reinit_frame_cache ();
522   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
523
524   /* Current thread should be NUM 1 but the user does not know that.
525      If a program is single threaded gdb in general does not mention
526      anything about threads.  That is why the test is >= 2.  */
527   if (thread_count () >= 2)
528     {
529       TRY
530         {
531           thread_command (NULL, from_tty);
532         }
533       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
534         {
535           exception_print (gdb_stderr, except);
536         }
537       END_CATCH
538     }
539 }
540
541 void
542 core_target::detach (inferior *inf, int from_tty)
543 {
544   /* Note that 'this' is dangling after this call.  unpush_target
545      closes the target, and our close implementation deletes
546      'this'.  */
547   unpush_target (this);
548
549   reinit_frame_cache ();
550   maybe_say_no_core_file_now (from_tty);
551 }
552
553 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
554    them to m_core_vec->core_read_registers, as the register set
555    numbered WHICH.
556
557    If ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
558    thing: look for a section named NAME.  If ptid's lwp
559    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
560    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
561    representation of ptid's lwp member.
562
563    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
564    NAME section contains, for use in error messages.
565
566    If REQUIRED is true, print an error if the core file doesn't have a
567    section by the appropriate name.  Otherwise, just do nothing.  */
568
569 void
570 core_target::get_core_register_section (struct regcache *regcache,
571                                         const struct regset *regset,
572                                         const char *name,
573                                         int min_size,
574                                         int which,
575                                         const char *human_name,
576                                         bool required)
577 {
578   struct bfd_section *section;
579   bfd_size_type size;
580   char *contents;
581   bool variable_size_section = (regset != NULL
582                                 && regset->flags & REGSET_VARIABLE_SIZE);
583
584   thread_section_name section_name (name, regcache->ptid ());
585
586   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name.c_str ());
587   if (! section)
588     {
589       if (required)
590         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
591                  human_name);
592       return;
593     }
594
595   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
596   if (size < min_size)
597     {
598       warning (_("Section `%s' in core file too small."),
599                section_name.c_str ());
600       return;
601     }
602   if (size != min_size && !variable_size_section)
603     {
604       warning (_("Unexpected size of section `%s' in core file."),
605                section_name.c_str ());
606     }
607
608   contents = (char *) alloca (size);
609   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
610                                   (file_ptr) 0, size))
611     {
612       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
613                human_name, section_name.c_str ());
614       return;
615     }
616
617   if (regset != NULL)
618     {
619       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
620       return;
621     }
622
623   gdb_assert (m_core_vec != nullptr);
624   m_core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
625                                    ((CORE_ADDR)
626                                     bfd_section_vma (core_bfd, section)));
627 }
628
629 /* Data passed to gdbarch_iterate_over_regset_sections's callback.  */
630 struct get_core_registers_cb_data
631 {
632   core_target *target;
633   struct regcache *regcache;
634 };
635
636 /* Callback for get_core_registers that handles a single core file
637    register note section. */
638
639 static void
640 get_core_registers_cb (const char *sect_name, int size,
641                        const struct regset *regset,
642                        const char *human_name, void *cb_data)
643 {
644   auto *data = (get_core_registers_cb_data *) cb_data;
645   bool required = false;
646
647   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
648     {
649       required = true;
650       if (human_name == NULL)
651         human_name = "general-purpose";
652     }
653   else if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
654     {
655       if (human_name == NULL)
656         human_name = "floating-point";
657     }
658
659   /* The 'which' parameter is only used when no regset is provided.
660      Thus we just set it to -1. */
661   data->target->get_core_register_section (data->regcache, regset, sect_name,
662                                            size, -1, human_name, required);
663 }
664
665 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
666    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
667    part, typically implemented in the xm-file for each
668    architecture.  */
669
670 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
671
672 void
673 core_target::fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
674 {
675   int i;
676   struct gdbarch *gdbarch;
677
678   if (!(m_core_gdbarch != nullptr
679         && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (m_core_gdbarch))
680       && (m_core_vec == NULL || m_core_vec->core_read_registers == NULL))
681     {
682       fprintf_filtered (gdb_stderr,
683                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
684       return;
685     }
686
687   gdbarch = regcache->arch ();
688   if (gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (gdbarch))
689     {
690       get_core_registers_cb_data data = { this, regcache };
691       gdbarch_iterate_over_regset_sections (gdbarch,
692                                             get_core_registers_cb,
693                                             (void *) &data, NULL);
694     }
695   else
696     {
697       get_core_register_section (regcache, NULL,
698                                  ".reg", 0, 0, "general-purpose", 1);
699       get_core_register_section (regcache, NULL,
700                                  ".reg2", 0, 2, "floating-point", 0);
701     }
702
703   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
704   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (regcache->arch ()); i++)
705     if (regcache->get_register_status (i) == REG_UNKNOWN)
706       regcache->raw_supply (i, NULL);
707 }
708
709 void
710 core_target::files_info ()
711 {
712   print_section_info (&m_core_section_table, core_bfd);
713 }
714 \f
715 struct spuid_list
716 {
717   gdb_byte *buf;
718   ULONGEST offset;
719   LONGEST len;
720   ULONGEST pos;
721   ULONGEST written;
722 };
723
724 static void
725 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
726 {
727   struct spuid_list *list = (struct spuid_list *) list_p;
728   enum bfd_endian byte_order
729     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
730   int fd, pos = 0;
731
732   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
733   if (pos == 0)
734     return;
735
736   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
737     {
738       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
739                               4, byte_order, fd);
740       list->written += 4;
741     }
742   list->pos += 4;
743 }
744
745 enum target_xfer_status
746 core_target::xfer_partial (enum target_object object, const char *annex,
747                            gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
748                            ULONGEST offset, ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
749 {
750   switch (object)
751     {
752     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
753       return (section_table_xfer_memory_partial
754               (readbuf, writebuf,
755                offset, len, xfered_len,
756                m_core_section_table.sections,
757                m_core_section_table.sections_end,
758                NULL));
759
760     case TARGET_OBJECT_AUXV:
761       if (readbuf)
762         {
763           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
764              represents this with a fake section called ".auxv".  */
765
766           struct bfd_section *section;
767           bfd_size_type size;
768
769           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
770           if (section == NULL)
771             return TARGET_XFER_E_IO;
772
773           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
774           if (offset >= size)
775             return TARGET_XFER_EOF;
776           size -= offset;
777           if (size > len)
778             size = len;
779
780           if (size == 0)
781             return TARGET_XFER_EOF;
782           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
783                                          (file_ptr) offset, size))
784             {
785               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
786               return TARGET_XFER_E_IO;
787             }
788
789           *xfered_len = (ULONGEST) size;
790           return TARGET_XFER_OK;
791         }
792       return TARGET_XFER_E_IO;
793
794     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
795       if (readbuf)
796         {
797           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
798              represents this with a fake section called
799              ".wcookie".  */
800
801           struct bfd_section *section;
802           bfd_size_type size;
803
804           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
805           if (section == NULL)
806             return TARGET_XFER_E_IO;
807
808           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
809           if (offset >= size)
810             return TARGET_XFER_EOF;
811           size -= offset;
812           if (size > len)
813             size = len;
814
815           if (size == 0)
816             return TARGET_XFER_EOF;
817           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
818                                          (file_ptr) offset, size))
819             {
820               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
821               return TARGET_XFER_E_IO;
822             }
823
824           *xfered_len = (ULONGEST) size;
825           return TARGET_XFER_OK;
826
827         }
828       return TARGET_XFER_E_IO;
829
830     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
831       if (m_core_gdbarch != nullptr
832           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (m_core_gdbarch))
833         {
834           if (writebuf)
835             return TARGET_XFER_E_IO;
836           else
837             {
838               *xfered_len = gdbarch_core_xfer_shared_libraries (m_core_gdbarch,
839                                                                 readbuf,
840                                                                 offset, len);
841
842               if (*xfered_len == 0)
843                 return TARGET_XFER_EOF;
844               else
845                 return TARGET_XFER_OK;
846             }
847         }
848       /* FALL THROUGH */
849
850     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX:
851       if (m_core_gdbarch != nullptr
852           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix_p (m_core_gdbarch))
853         {
854           if (writebuf)
855             return TARGET_XFER_E_IO;
856           else
857             {
858               *xfered_len
859                 = gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix (m_core_gdbarch,
860                                                           readbuf, offset,
861                                                           len);
862
863               if (*xfered_len == 0)
864                 return TARGET_XFER_EOF;
865               else
866                 return TARGET_XFER_OK;
867             }
868         }
869       /* FALL THROUGH */
870
871     case TARGET_OBJECT_SPU:
872       if (readbuf && annex)
873         {
874           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
875              represents this with a fake section called
876              "SPU/<annex>".  */
877
878           struct bfd_section *section;
879           bfd_size_type size;
880           char sectionstr[100];
881
882           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
883
884           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
885           if (section == NULL)
886             return TARGET_XFER_E_IO;
887
888           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
889           if (offset >= size)
890             return TARGET_XFER_EOF;
891           size -= offset;
892           if (size > len)
893             size = len;
894
895           if (size == 0)
896             return TARGET_XFER_EOF;
897           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
898                                          (file_ptr) offset, size))
899             {
900               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
901               return TARGET_XFER_E_IO;
902             }
903
904           *xfered_len = (ULONGEST) size;
905           return TARGET_XFER_OK;
906         }
907       else if (readbuf)
908         {
909           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
910           struct spuid_list list;
911
912           list.buf = readbuf;
913           list.offset = offset;
914           list.len = len;
915           list.pos = 0;
916           list.written = 0;
917           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
918
919           if (list.written == 0)
920             return TARGET_XFER_EOF;
921           else
922             {
923               *xfered_len = (ULONGEST) list.written;
924               return TARGET_XFER_OK;
925             }
926         }
927       return TARGET_XFER_E_IO;
928
929     case TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO:
930       if (readbuf)
931         {
932           if (m_core_gdbarch != nullptr
933               && gdbarch_core_xfer_siginfo_p (m_core_gdbarch))
934             {
935               LONGEST l = gdbarch_core_xfer_siginfo  (m_core_gdbarch, readbuf,
936                                                       offset, len);
937
938               if (l >= 0)
939                 {
940                   *xfered_len = l;
941                   if (l == 0)
942                     return TARGET_XFER_EOF;
943                   else
944                     return TARGET_XFER_OK;
945                 }
946             }
947         }
948       return TARGET_XFER_E_IO;
949
950     default:
951       return this->beneath ()->xfer_partial (object, annex, readbuf,
952                                              writebuf, offset, len,
953                                              xfered_len);
954     }
955 }
956
957 \f
958
959 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
960    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
961    that each & every one is alive, then we don't get any of them
962    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
963    behaviour.
964  */
965 bool
966 core_target::thread_alive (ptid_t ptid)
967 {
968   return true;
969 }
970
971 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
972    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
973    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
974    core_target.  */
975
976 const struct target_desc *
977 core_target::read_description ()
978 {
979   if (m_core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (m_core_gdbarch))
980     {
981       const struct target_desc *result;
982
983       result = gdbarch_core_read_description (m_core_gdbarch, this, core_bfd);
984       if (result != NULL)
985         return result;
986     }
987
988   return this->beneath ()->read_description ();
989 }
990
991 const char *
992 core_target::pid_to_str (ptid_t ptid)
993 {
994   static char buf[64];
995   struct inferior *inf;
996   int pid;
997
998   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
999      implementation.  */
1000   if (m_core_gdbarch != nullptr
1001       && gdbarch_core_pid_to_str_p (m_core_gdbarch))
1002     return gdbarch_core_pid_to_str (m_core_gdbarch, ptid);
1003
1004   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
1005      "process", with normal_pid_to_str.  */
1006
1007   /* Try the LWPID field first.  */
1008   pid = ptid_get_lwp (ptid);
1009   if (pid != 0)
1010     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
1011
1012   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
1013      only if it isn't a fake PID.  */
1014   inf = find_inferior_ptid (ptid);
1015   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
1016     return normal_pid_to_str (ptid);
1017
1018   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
1019   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
1020   return buf;
1021 }
1022
1023 const char *
1024 core_target::thread_name (struct thread_info *thr)
1025 {
1026   if (m_core_gdbarch != nullptr
1027       && gdbarch_core_thread_name_p (m_core_gdbarch))
1028     return gdbarch_core_thread_name (m_core_gdbarch, thr);
1029   return NULL;
1030 }
1031
1032 bool
1033 core_target::has_memory ()
1034 {
1035   return (core_bfd != NULL);
1036 }
1037
1038 bool
1039 core_target::has_stack ()
1040 {
1041   return (core_bfd != NULL);
1042 }
1043
1044 bool
1045 core_target::has_registers ()
1046 {
1047   return (core_bfd != NULL);
1048 }
1049
1050 /* Implement the to_info_proc method.  */
1051
1052 bool
1053 core_target::info_proc (const char *args, enum info_proc_what request)
1054 {
1055   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1056
1057   /* Since this is the core file target, call the 'core_info_proc'
1058      method on gdbarch, not 'info_proc'.  */
1059   if (gdbarch_core_info_proc_p (gdbarch))
1060     gdbarch_core_info_proc (gdbarch, args, request);
1061
1062   return true;
1063 }
1064
1065 void
1066 _initialize_corelow (void)
1067 {
1068   add_target (core_target_info, core_target_open, filename_completer);
1069 }