2012-05-24 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.  */
445       enum gdb_signal sig = (core_gdbarch != NULL
446                        ? gdbarch_gdb_signal_from_target (core_gdbarch,
447                                                          siggy)
448                        : gdb_signal_from_host (siggy));
449
450       printf_filtered (_("Program terminated with signal %d, %s.\n"),
451                        siggy, gdb_signal_to_string (sig));
452     }
453
454   /* Fetch all registers from core file.  */
455   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
456
457   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
458   reinit_frame_cache ();
459   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC);
460 }
461
462 static void
463 core_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
464 {
465   if (args)
466     error (_("Too many arguments"));
467   unpush_target (ops);
468   reinit_frame_cache ();
469   if (from_tty)
470     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
471 }
472
473 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
474
475 /* Resize the core memory's section table, by NUM_ADDED.  Returns a
476    pointer into the first new slot.  This will not be necessary when
477    the rs6000 target is converted to use the standard solib
478    framework.  */
479
480 struct target_section *
481 deprecated_core_resize_section_table (int num_added)
482 {
483   int old_count;
484
485   old_count = resize_section_table (core_data, num_added);
486   return core_data->sections + old_count;
487 }
488
489 #endif
490
491 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
492    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
493    WHICH.
494
495    If inferior_ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
496    thing: look for a section named NAME.  If inferior_ptid's lwp
497    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
498    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
499    representation of inferior_ptid's lwp member.
500
501    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
502    NAME section contains, for use in error messages.
503
504    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
505    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
506    nothing.  */
507
508 static void
509 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
510                            const char *name,
511                            int which,
512                            const char *human_name,
513                            int required)
514 {
515   static char *section_name = NULL;
516   struct bfd_section *section;
517   bfd_size_type size;
518   char *contents;
519
520   xfree (section_name);
521
522   if (ptid_get_lwp (inferior_ptid))
523     section_name = xstrprintf ("%s/%ld", name,
524                                ptid_get_lwp (inferior_ptid));
525   else
526     section_name = xstrdup (name);
527
528   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name);
529   if (! section)
530     {
531       if (required)
532         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
533                  human_name);
534       return;
535     }
536
537   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
538   contents = alloca (size);
539   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
540                                   (file_ptr) 0, size))
541     {
542       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
543                human_name, name);
544       return;
545     }
546
547   if (core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
548     {
549       const struct regset *regset;
550
551       regset = gdbarch_regset_from_core_section (core_gdbarch,
552                                                  name, size);
553       if (regset == NULL)
554         {
555           if (required)
556             warning (_("Couldn't recognize %s registers in core file."),
557                      human_name);
558           return;
559         }
560
561       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
562       return;
563     }
564
565   gdb_assert (core_vec);
566   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
567                                  ((CORE_ADDR)
568                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
569 }
570
571
572 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
573    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
574    part, typically implemented in the xm-file for each
575    architecture.  */
576
577 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
578
579 static void
580 get_core_registers (struct target_ops *ops,
581                     struct regcache *regcache, int regno)
582 {
583   struct core_regset_section *sect_list;
584   int i;
585
586   if (!(core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
587       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
588     {
589       fprintf_filtered (gdb_stderr,
590                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
591       return;
592     }
593
594   sect_list = gdbarch_core_regset_sections (get_regcache_arch (regcache));
595   if (sect_list)
596     while (sect_list->sect_name != NULL)
597       {
598         if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg") == 0)
599           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
600                                      0, sect_list->human_name, 1);
601         else if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg2") == 0)
602           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
603                                      2, sect_list->human_name, 0);
604         else
605           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
606                                      3, sect_list->human_name, 0);
607
608         sect_list++;
609       }
610
611   else
612     {
613       get_core_register_section (regcache,
614                                  ".reg", 0, "general-purpose", 1);
615       get_core_register_section (regcache,
616                                  ".reg2", 2, "floating-point", 0);
617     }
618
619   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
620   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
621     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
622       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
623 }
624
625 static void
626 core_files_info (struct target_ops *t)
627 {
628   print_section_info (core_data, core_bfd);
629 }
630 \f
631 struct spuid_list
632 {
633   gdb_byte *buf;
634   ULONGEST offset;
635   LONGEST len;
636   ULONGEST pos;
637   ULONGEST written;
638 };
639
640 static void
641 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
642 {
643   struct spuid_list *list = list_p;
644   enum bfd_endian byte_order
645     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
646   int fd, pos = 0;
647
648   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
649   if (pos == 0)
650     return;
651
652   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
653     {
654       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
655                               4, byte_order, fd);
656       list->written += 4;
657     }
658   list->pos += 4;
659 }
660
661 static LONGEST
662 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
663                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
664                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
665                    LONGEST len)
666 {
667   switch (object)
668     {
669     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
670       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
671                                                 offset, len,
672                                                 core_data->sections,
673                                                 core_data->sections_end,
674                                                 NULL);
675
676     case TARGET_OBJECT_AUXV:
677       if (readbuf)
678         {
679           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
680              represents this with a fake section called ".auxv".  */
681
682           struct bfd_section *section;
683           bfd_size_type size;
684
685           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
686           if (section == NULL)
687             return -1;
688
689           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
690           if (offset >= size)
691             return 0;
692           size -= offset;
693           if (size > len)
694             size = len;
695           if (size > 0
696               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
697                                             (file_ptr) offset, size))
698             {
699               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
700               return -1;
701             }
702
703           return size;
704         }
705       return -1;
706
707     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
708       if (readbuf)
709         {
710           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
711              represents this with a fake section called
712              ".wcookie".  */
713
714           struct bfd_section *section;
715           bfd_size_type size;
716
717           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
718           if (section == NULL)
719             return -1;
720
721           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
722           if (offset >= size)
723             return 0;
724           size -= offset;
725           if (size > len)
726             size = len;
727           if (size > 0
728               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
729                                             (file_ptr) offset, size))
730             {
731               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
732               return -1;
733             }
734
735           return size;
736         }
737       return -1;
738
739     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
740       if (core_gdbarch
741           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
742         {
743           if (writebuf)
744             return -1;
745           return
746             gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
747                                                 readbuf, offset, len);
748         }
749       /* FALL THROUGH */
750
751     case TARGET_OBJECT_SPU:
752       if (readbuf && annex)
753         {
754           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
755              represents this with a fake section called
756              "SPU/<annex>".  */
757
758           struct bfd_section *section;
759           bfd_size_type size;
760           char sectionstr[100];
761
762           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
763
764           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
765           if (section == NULL)
766             return -1;
767
768           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
769           if (offset >= size)
770             return 0;
771           size -= offset;
772           if (size > len)
773             size = len;
774           if (size > 0
775               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
776                                             (file_ptr) offset, size))
777             {
778               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
779               return -1;
780             }
781
782           return size;
783         }
784       else if (readbuf)
785         {
786           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
787           struct spuid_list list;
788
789           list.buf = readbuf;
790           list.offset = offset;
791           list.len = len;
792           list.pos = 0;
793           list.written = 0;
794           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
795           return list.written;
796         }
797       return -1;
798
799     default:
800       if (ops->beneath != NULL)
801         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
802                                               annex, readbuf,
803                                               writebuf, offset, len);
804       return -1;
805     }
806 }
807
808 \f
809 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
810    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
811    breakpoint_init_inferior).  */
812
813 static int
814 ignore (struct gdbarch *gdbarch, struct bp_target_info *bp_tgt)
815 {
816   return 0;
817 }
818
819
820 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
821    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
822    that each & every one is alive, then we don't get any of them
823    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
824    behaviour.
825  */
826 static int
827 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
828 {
829   return 1;
830 }
831
832 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
833    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
834    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
835    core_ops.  */
836
837 static const struct target_desc *
838 core_read_description (struct target_ops *target)
839 {
840   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
841     return gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
842                                           target, core_bfd);
843
844   return NULL;
845 }
846
847 static char *
848 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
849 {
850   static char buf[64];
851   struct inferior *inf;
852   int pid;
853
854   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
855      implementation.  */
856   if (core_gdbarch
857       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
858     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
859
860   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
861      "process", with normal_pid_to_str.  */
862
863   /* Try the LWPID field first.  */
864   pid = ptid_get_lwp (ptid);
865   if (pid != 0)
866     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
867
868   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
869      only if it isn't a fake PID.  */
870   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
871   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
872     return normal_pid_to_str (ptid);
873
874   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
875   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
876   return buf;
877 }
878
879 static int
880 core_has_memory (struct target_ops *ops)
881 {
882   return (core_bfd != NULL);
883 }
884
885 static int
886 core_has_stack (struct target_ops *ops)
887 {
888   return (core_bfd != NULL);
889 }
890
891 static int
892 core_has_registers (struct target_ops *ops)
893 {
894   return (core_bfd != NULL);
895 }
896
897 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
898
899 static void
900 init_core_ops (void)
901 {
902   core_ops.to_shortname = "core";
903   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
904   core_ops.to_doc =
905     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
906   core_ops.to_open = core_open;
907   core_ops.to_close = core_close;
908   core_ops.to_attach = find_default_attach;
909   core_ops.to_detach = core_detach;
910   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
911   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
912   core_ops.to_files_info = core_files_info;
913   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
914   core_ops.to_remove_breakpoint = ignore;
915   core_ops.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
916   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
917   core_ops.to_read_description = core_read_description;
918   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
919   core_ops.to_stratum = process_stratum;
920   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
921   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
922   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
923   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
924
925   if (core_target)
926     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
927                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
928                     core_target->to_longname);
929   core_target = &core_ops;
930 }
931
932 void
933 _initialize_corelow (void)
934 {
935   init_core_ops ();
936
937   add_target (&core_ops);
938 }