2012-06-04 Pedro Alves <palves@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-1987, 1989, 1991-2001, 2003-2012 Free Software
4    Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "arch-utils.h"
23 #include "gdb_string.h"
24 #include <errno.h>
25 #include <signal.h>
26 #include <fcntl.h>
27 #ifdef HAVE_SYS_FILE_H
28 #include <sys/file.h>           /* needed for F_OK and friends */
29 #endif
30 #include "frame.h"              /* required by inferior.h */
31 #include "inferior.h"
32 #include "symtab.h"
33 #include "command.h"
34 #include "bfd.h"
35 #include "target.h"
36 #include "gdbcore.h"
37 #include "gdbthread.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "regset.h"
40 #include "symfile.h"
41 #include "exec.h"
42 #include "readline/readline.h"
43 #include "gdb_assert.h"
44 #include "exceptions.h"
45 #include "solib.h"
46 #include "filenames.h"
47 #include "progspace.h"
48 #include "objfiles.h"
49
50 #ifndef O_LARGEFILE
51 #define O_LARGEFILE 0
52 #endif
53
54 /* List of all available core_fns.  On gdb startup, each core file
55    register reader calls deprecated_add_core_fns() to register
56    information on each core format it is prepared to read.  */
57
58 static struct core_fns *core_file_fns = NULL;
59
60 /* The core_fns for a core file handler that is prepared to read the
61    core file currently open on core_bfd.  */
62
63 static struct core_fns *core_vec = NULL;
64
65 /* FIXME: kettenis/20031023: Eventually this variable should
66    disappear.  */
67
68 struct gdbarch *core_gdbarch = NULL;
69
70 /* Per-core data.  Currently, only the section table.  Note that these
71    target sections are *not* mapped in the current address spaces' set
72    of target sections --- those should come only from pure executable
73    or shared library bfds.  The core bfd sections are an
74    implementation detail of the core target, just like ptrace is for
75    unix child targets.  */
76 static struct target_section_table *core_data;
77
78 static void core_files_info (struct target_ops *);
79
80 static struct core_fns *sniff_core_bfd (bfd *);
81
82 static int gdb_check_format (bfd *);
83
84 static void core_open (char *, int);
85
86 static void core_detach (struct target_ops *ops, char *, int);
87
88 static void core_close (int);
89
90 static void core_close_cleanup (void *ignore);
91
92 static void add_to_thread_list (bfd *, asection *, void *);
93
94 static void init_core_ops (void);
95
96 void _initialize_corelow (void);
97
98 static struct target_ops core_ops;
99
100 /* An arbitrary identifier for the core inferior.  */
101 #define CORELOW_PID 1
102
103 /* Link a new core_fns into the global core_file_fns list.  Called on
104    gdb startup by the _initialize routine in each core file register
105    reader, to register information about each format the reader is
106    prepared to handle.  */
107
108 void
109 deprecated_add_core_fns (struct core_fns *cf)
110 {
111   cf->next = core_file_fns;
112   core_file_fns = cf;
113 }
114
115 /* The default function that core file handlers can use to examine a
116    core file BFD and decide whether or not to accept the job of
117    reading the core file.  */
118
119 int
120 default_core_sniffer (struct core_fns *our_fns, bfd *abfd)
121 {
122   int result;
123
124   result = (bfd_get_flavour (abfd) == our_fns -> core_flavour);
125   return (result);
126 }
127
128 /* Walk through the list of core functions to find a set that can
129    handle the core file open on ABFD.  Returns pointer to set that is
130    selected.  */
131
132 static struct core_fns *
133 sniff_core_bfd (bfd *abfd)
134 {
135   struct core_fns *cf;
136   struct core_fns *yummy = NULL;
137   int matches = 0;;
138
139   /* Don't sniff if we have support for register sets in
140      CORE_GDBARCH.  */
141   if (core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
142     return NULL;
143
144   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
145     {
146       if (cf->core_sniffer (cf, abfd))
147         {
148           yummy = cf;
149           matches++;
150         }
151     }
152   if (matches > 1)
153     {
154       warning (_("\"%s\": ambiguous core format, %d handlers match"),
155                bfd_get_filename (abfd), matches);
156     }
157   else if (matches == 0)
158     error (_("\"%s\": no core file handler recognizes format"),
159            bfd_get_filename (abfd));
160
161   return (yummy);
162 }
163
164 /* The default is to reject every core file format we see.  Either
165    BFD has to recognize it, or we have to provide a function in the
166    core file handler that recognizes it.  */
167
168 int
169 default_check_format (bfd *abfd)
170 {
171   return (0);
172 }
173
174 /* Attempt to recognize core file formats that BFD rejects.  */
175
176 static int
177 gdb_check_format (bfd *abfd)
178 {
179   struct core_fns *cf;
180
181   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
182     {
183       if (cf->check_format (abfd))
184         {
185           return (1);
186         }
187     }
188   return (0);
189 }
190
191 /* Discard all vestiges of any previous core file and mark data and
192    stack spaces as empty.  */
193
194 static void
195 core_close (int quitting)
196 {
197   char *name;
198
199   if (core_bfd)
200     {
201       int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
202       inferior_ptid = null_ptid;    /* Avoid confusion from thread
203                                        stuff.  */
204       if (pid != 0)
205         exit_inferior_silent (pid);
206
207       /* Clear out solib state while the bfd is still open.  See
208          comments in clear_solib in solib.c.  */
209       clear_solib ();
210
211       if (core_data)
212         {
213           xfree (core_data->sections);
214           xfree (core_data);
215           core_data = NULL;
216         }
217
218       name = bfd_get_filename (core_bfd);
219       gdb_bfd_close_or_warn (core_bfd);
220       xfree (name);
221       core_bfd = NULL;
222     }
223   core_vec = NULL;
224   core_gdbarch = NULL;
225 }
226
227 static void
228 core_close_cleanup (void *ignore)
229 {
230   core_close (0/*ignored*/);
231 }
232
233 /* Look for sections whose names start with `.reg/' so that we can
234    extract the list of threads in a core file.  */
235
236 static void
237 add_to_thread_list (bfd *abfd, asection *asect, void *reg_sect_arg)
238 {
239   ptid_t ptid;
240   int core_tid;
241   int pid, lwpid;
242   asection *reg_sect = (asection *) reg_sect_arg;
243   int fake_pid_p = 0;
244   struct inferior *inf;
245
246   if (strncmp (bfd_section_name (abfd, asect), ".reg/", 5) != 0)
247     return;
248
249   core_tid = atoi (bfd_section_name (abfd, asect) + 5);
250
251   pid = bfd_core_file_pid (core_bfd);
252   if (pid == 0)
253     {
254       fake_pid_p = 1;
255       pid = CORELOW_PID;
256     }
257
258   lwpid = core_tid;
259
260   inf = current_inferior ();
261   if (inf->pid == 0)
262     {
263       inferior_appeared (inf, pid);
264       inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
265     }
266
267   ptid = ptid_build (pid, lwpid, 0);
268
269   add_thread (ptid);
270
271 /* Warning, Will Robinson, looking at BFD private data! */
272
273   if (reg_sect != NULL
274       && asect->filepos == reg_sect->filepos)   /* Did we find .reg?  */
275     inferior_ptid = ptid;                       /* Yes, make it current.  */
276 }
277
278 /* This routine opens and sets up the core file bfd.  */
279
280 static void
281 core_open (char *filename, int from_tty)
282 {
283   const char *p;
284   int siggy;
285   struct cleanup *old_chain;
286   char *temp;
287   bfd *temp_bfd;
288   int scratch_chan;
289   int flags;
290   volatile struct gdb_exception except;
291
292   target_preopen (from_tty);
293   if (!filename)
294     {
295       if (core_bfd)
296         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
297                  "to stop debugging a core file.)"));
298       else
299         error (_("No core file specified."));
300     }
301
302   filename = tilde_expand (filename);
303   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
304     {
305       temp = concat (current_directory, "/",
306                      filename, (char *) NULL);
307       xfree (filename);
308       filename = temp;
309     }
310
311   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
312
313   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
314   if (write_files)
315     flags |= O_RDWR;
316   else
317     flags |= O_RDONLY;
318   scratch_chan = open (filename, flags, 0);
319   if (scratch_chan < 0)
320     perror_with_name (filename);
321
322   temp_bfd = bfd_fopen (filename, gnutarget, 
323                         write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
324                         scratch_chan);
325   if (temp_bfd == NULL)
326     perror_with_name (filename);
327
328   if (!bfd_check_format (temp_bfd, bfd_core)
329       && !gdb_check_format (temp_bfd))
330     {
331       /* Do it after the err msg */
332       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
333          thing, on error it does not free all the storage associated
334          with the bfd).  */
335       make_cleanup_bfd_close (temp_bfd);
336       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
337              filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
338     }
339
340   /* Looks semi-reasonable.  Toss the old core file and work on the
341      new.  */
342
343   discard_cleanups (old_chain); /* Don't free filename any more */
344   unpush_target (&core_ops);
345   core_bfd = temp_bfd;
346   old_chain = make_cleanup (core_close_cleanup, 0 /*ignore*/);
347
348   /* FIXME: kettenis/20031023: This is very dangerous.  The
349      CORE_GDBARCH that results from this call may very well be
350      different from CURRENT_GDBARCH.  However, its methods may only
351      work if it is selected as the current architecture, because they
352      rely on swapped data (see gdbarch.c).  We should get rid of that
353      swapped data.  */
354   core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
355
356   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
357   core_vec = sniff_core_bfd (core_bfd);
358
359   validate_files ();
360
361   core_data = XZALLOC (struct target_section_table);
362
363   /* Find the data section */
364   if (build_section_table (core_bfd,
365                            &core_data->sections,
366                            &core_data->sections_end))
367     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
368            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
369
370   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
371      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
372      typically contains more information that helps us determine the
373      architecture than a core file.  */
374   if (!exec_bfd)
375     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
376
377   push_target (&core_ops);
378   discard_cleanups (old_chain);
379
380   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
381      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
382      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
383      from the previous inferior.  */
384   init_thread_list ();
385
386   inferior_ptid = null_ptid;
387
388   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
389      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
390      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
391      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
392      get_current_regcache to return the cached regcache of the
393      previous session, and the frame cache being stale.  */
394   registers_changed ();
395
396   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
397      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
398      section.  */
399   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
400                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
401
402   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
403     {
404       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
405          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
406          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
407          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
408          usually happen, but we're dealing with input here, which can
409          always be broken in different ways.  */
410       struct thread_info *thread = first_thread_of_process (-1);
411
412       if (thread == NULL)
413         {
414           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
415           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
416           add_thread_silent (inferior_ptid);
417         }
418       else
419         switch_to_thread (thread->ptid);
420     }
421
422   post_create_inferior (&core_ops, from_tty);
423
424   /* Now go through the target stack looking for threads since there
425      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
426      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
427      sections.  */
428   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
429     {
430       target_find_new_threads ();
431     }
432
433   if (except.reason < 0)
434     exception_print (gdb_stderr, except);
435
436   p = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
437   if (p)
438     printf_filtered (_("Core was generated by `%s'.\n"), p);
439
440   siggy = bfd_core_file_failing_signal (core_bfd);
441   if (siggy > 0)
442     {
443       /* If we don't have a CORE_GDBARCH to work with, assume a native
444          core (map gdb_signal from host signals).  If we do have
445          CORE_GDBARCH to work with, but no gdb_signal_from_target
446          implementation for that gdbarch, as a fallback measure,
447          assume the host signal mapping.  It'll be correct for native
448          cores, but most likely incorrect for cross-cores.  */
449       enum gdb_signal sig = (core_gdbarch != NULL
450                              && gdbarch_gdb_signal_from_target_p (core_gdbarch)
451                              ? gdbarch_gdb_signal_from_target (core_gdbarch,
452                                                                siggy)
453                              : gdb_signal_from_host (siggy));
454
455       printf_filtered (_("Program terminated with signal %d, %s.\n"),
456                        siggy, gdb_signal_to_string (sig));
457     }
458
459   /* Fetch all registers from core file.  */
460   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
461
462   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
463   reinit_frame_cache ();
464   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC);
465 }
466
467 static void
468 core_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
469 {
470   if (args)
471     error (_("Too many arguments"));
472   unpush_target (ops);
473   reinit_frame_cache ();
474   if (from_tty)
475     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
476 }
477
478 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
479
480 /* Resize the core memory's section table, by NUM_ADDED.  Returns a
481    pointer into the first new slot.  This will not be necessary when
482    the rs6000 target is converted to use the standard solib
483    framework.  */
484
485 struct target_section *
486 deprecated_core_resize_section_table (int num_added)
487 {
488   int old_count;
489
490   old_count = resize_section_table (core_data, num_added);
491   return core_data->sections + old_count;
492 }
493
494 #endif
495
496 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
497    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
498    WHICH.
499
500    If inferior_ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
501    thing: look for a section named NAME.  If inferior_ptid's lwp
502    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
503    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
504    representation of inferior_ptid's lwp member.
505
506    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
507    NAME section contains, for use in error messages.
508
509    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
510    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
511    nothing.  */
512
513 static void
514 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
515                            const char *name,
516                            int which,
517                            const char *human_name,
518                            int required)
519 {
520   static char *section_name = NULL;
521   struct bfd_section *section;
522   bfd_size_type size;
523   char *contents;
524
525   xfree (section_name);
526
527   if (ptid_get_lwp (inferior_ptid))
528     section_name = xstrprintf ("%s/%ld", name,
529                                ptid_get_lwp (inferior_ptid));
530   else
531     section_name = xstrdup (name);
532
533   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name);
534   if (! section)
535     {
536       if (required)
537         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
538                  human_name);
539       return;
540     }
541
542   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
543   contents = alloca (size);
544   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
545                                   (file_ptr) 0, size))
546     {
547       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
548                human_name, name);
549       return;
550     }
551
552   if (core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
553     {
554       const struct regset *regset;
555
556       regset = gdbarch_regset_from_core_section (core_gdbarch,
557                                                  name, size);
558       if (regset == NULL)
559         {
560           if (required)
561             warning (_("Couldn't recognize %s registers in core file."),
562                      human_name);
563           return;
564         }
565
566       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
567       return;
568     }
569
570   gdb_assert (core_vec);
571   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
572                                  ((CORE_ADDR)
573                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
574 }
575
576
577 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
578    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
579    part, typically implemented in the xm-file for each
580    architecture.  */
581
582 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
583
584 static void
585 get_core_registers (struct target_ops *ops,
586                     struct regcache *regcache, int regno)
587 {
588   struct core_regset_section *sect_list;
589   int i;
590
591   if (!(core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
592       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
593     {
594       fprintf_filtered (gdb_stderr,
595                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
596       return;
597     }
598
599   sect_list = gdbarch_core_regset_sections (get_regcache_arch (regcache));
600   if (sect_list)
601     while (sect_list->sect_name != NULL)
602       {
603         if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg") == 0)
604           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
605                                      0, sect_list->human_name, 1);
606         else if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg2") == 0)
607           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
608                                      2, sect_list->human_name, 0);
609         else
610           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
611                                      3, sect_list->human_name, 0);
612
613         sect_list++;
614       }
615
616   else
617     {
618       get_core_register_section (regcache,
619                                  ".reg", 0, "general-purpose", 1);
620       get_core_register_section (regcache,
621                                  ".reg2", 2, "floating-point", 0);
622     }
623
624   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
625   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
626     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
627       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
628 }
629
630 static void
631 core_files_info (struct target_ops *t)
632 {
633   print_section_info (core_data, core_bfd);
634 }
635 \f
636 struct spuid_list
637 {
638   gdb_byte *buf;
639   ULONGEST offset;
640   LONGEST len;
641   ULONGEST pos;
642   ULONGEST written;
643 };
644
645 static void
646 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
647 {
648   struct spuid_list *list = list_p;
649   enum bfd_endian byte_order
650     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
651   int fd, pos = 0;
652
653   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
654   if (pos == 0)
655     return;
656
657   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
658     {
659       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
660                               4, byte_order, fd);
661       list->written += 4;
662     }
663   list->pos += 4;
664 }
665
666 static LONGEST
667 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
668                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
669                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
670                    LONGEST len)
671 {
672   switch (object)
673     {
674     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
675       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
676                                                 offset, len,
677                                                 core_data->sections,
678                                                 core_data->sections_end,
679                                                 NULL);
680
681     case TARGET_OBJECT_AUXV:
682       if (readbuf)
683         {
684           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
685              represents this with a fake section called ".auxv".  */
686
687           struct bfd_section *section;
688           bfd_size_type size;
689
690           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
691           if (section == NULL)
692             return -1;
693
694           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
695           if (offset >= size)
696             return 0;
697           size -= offset;
698           if (size > len)
699             size = len;
700           if (size > 0
701               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
702                                             (file_ptr) offset, size))
703             {
704               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
705               return -1;
706             }
707
708           return size;
709         }
710       return -1;
711
712     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
713       if (readbuf)
714         {
715           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
716              represents this with a fake section called
717              ".wcookie".  */
718
719           struct bfd_section *section;
720           bfd_size_type size;
721
722           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
723           if (section == NULL)
724             return -1;
725
726           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
727           if (offset >= size)
728             return 0;
729           size -= offset;
730           if (size > len)
731             size = len;
732           if (size > 0
733               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
734                                             (file_ptr) offset, size))
735             {
736               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
737               return -1;
738             }
739
740           return size;
741         }
742       return -1;
743
744     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
745       if (core_gdbarch
746           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
747         {
748           if (writebuf)
749             return -1;
750           return
751             gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
752                                                 readbuf, offset, len);
753         }
754       /* FALL THROUGH */
755
756     case TARGET_OBJECT_SPU:
757       if (readbuf && annex)
758         {
759           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
760              represents this with a fake section called
761              "SPU/<annex>".  */
762
763           struct bfd_section *section;
764           bfd_size_type size;
765           char sectionstr[100];
766
767           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
768
769           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
770           if (section == NULL)
771             return -1;
772
773           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
774           if (offset >= size)
775             return 0;
776           size -= offset;
777           if (size > len)
778             size = len;
779           if (size > 0
780               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
781                                             (file_ptr) offset, size))
782             {
783               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
784               return -1;
785             }
786
787           return size;
788         }
789       else if (readbuf)
790         {
791           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
792           struct spuid_list list;
793
794           list.buf = readbuf;
795           list.offset = offset;
796           list.len = len;
797           list.pos = 0;
798           list.written = 0;
799           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
800           return list.written;
801         }
802       return -1;
803
804     default:
805       if (ops->beneath != NULL)
806         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
807                                               annex, readbuf,
808                                               writebuf, offset, len);
809       return -1;
810     }
811 }
812
813 \f
814 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
815    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
816    breakpoint_init_inferior).  */
817
818 static int
819 ignore (struct gdbarch *gdbarch, struct bp_target_info *bp_tgt)
820 {
821   return 0;
822 }
823
824
825 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
826    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
827    that each & every one is alive, then we don't get any of them
828    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
829    behaviour.
830  */
831 static int
832 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
833 {
834   return 1;
835 }
836
837 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
838    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
839    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
840    core_ops.  */
841
842 static const struct target_desc *
843 core_read_description (struct target_ops *target)
844 {
845   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
846     return gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
847                                           target, core_bfd);
848
849   return NULL;
850 }
851
852 static char *
853 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
854 {
855   static char buf[64];
856   struct inferior *inf;
857   int pid;
858
859   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
860      implementation.  */
861   if (core_gdbarch
862       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
863     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
864
865   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
866      "process", with normal_pid_to_str.  */
867
868   /* Try the LWPID field first.  */
869   pid = ptid_get_lwp (ptid);
870   if (pid != 0)
871     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
872
873   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
874      only if it isn't a fake PID.  */
875   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
876   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
877     return normal_pid_to_str (ptid);
878
879   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
880   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
881   return buf;
882 }
883
884 static int
885 core_has_memory (struct target_ops *ops)
886 {
887   return (core_bfd != NULL);
888 }
889
890 static int
891 core_has_stack (struct target_ops *ops)
892 {
893   return (core_bfd != NULL);
894 }
895
896 static int
897 core_has_registers (struct target_ops *ops)
898 {
899   return (core_bfd != NULL);
900 }
901
902 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
903
904 static void
905 init_core_ops (void)
906 {
907   core_ops.to_shortname = "core";
908   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
909   core_ops.to_doc =
910     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
911   core_ops.to_open = core_open;
912   core_ops.to_close = core_close;
913   core_ops.to_attach = find_default_attach;
914   core_ops.to_detach = core_detach;
915   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
916   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
917   core_ops.to_files_info = core_files_info;
918   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
919   core_ops.to_remove_breakpoint = ignore;
920   core_ops.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
921   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
922   core_ops.to_read_description = core_read_description;
923   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
924   core_ops.to_stratum = process_stratum;
925   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
926   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
927   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
928   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
929
930   if (core_target)
931     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
932                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
933                     core_target->to_longname);
934   core_target = &core_ops;
935 }
936
937 void
938 _initialize_corelow (void)
939 {
940   init_core_ops ();
941
942   add_target (&core_ops);
943 }