New common function "startswith"
[external/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <signal.h>
23 #include <fcntl.h>
24 #ifdef HAVE_SYS_FILE_H
25 #include <sys/file.h>           /* needed for F_OK and friends */
26 #endif
27 #include "frame.h"              /* required by inferior.h */
28 #include "inferior.h"
29 #include "infrun.h"
30 #include "symtab.h"
31 #include "command.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbcore.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "regcache.h"
37 #include "regset.h"
38 #include "symfile.h"
39 #include "exec.h"
40 #include "readline/readline.h"
41 #include "solib.h"
42 #include "filenames.h"
43 #include "progspace.h"
44 #include "objfiles.h"
45 #include "gdb_bfd.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "filestuff.h"
48
49 #ifndef O_LARGEFILE
50 #define O_LARGEFILE 0
51 #endif
52
53 /* List of all available core_fns.  On gdb startup, each core file
54    register reader calls deprecated_add_core_fns() to register
55    information on each core format it is prepared to read.  */
56
57 static struct core_fns *core_file_fns = NULL;
58
59 /* The core_fns for a core file handler that is prepared to read the
60    core file currently open on core_bfd.  */
61
62 static struct core_fns *core_vec = NULL;
63
64 /* FIXME: kettenis/20031023: Eventually this variable should
65    disappear.  */
66
67 static struct gdbarch *core_gdbarch = NULL;
68
69 /* Per-core data.  Currently, only the section table.  Note that these
70    target sections are *not* mapped in the current address spaces' set
71    of target sections --- those should come only from pure executable
72    or shared library bfds.  The core bfd sections are an
73    implementation detail of the core target, just like ptrace is for
74    unix child targets.  */
75 static struct target_section_table *core_data;
76
77 static void core_files_info (struct target_ops *);
78
79 static struct core_fns *sniff_core_bfd (bfd *);
80
81 static int gdb_check_format (bfd *);
82
83 static void core_close (struct target_ops *self);
84
85 static void core_close_cleanup (void *ignore);
86
87 static void add_to_thread_list (bfd *, asection *, void *);
88
89 static void init_core_ops (void);
90
91 void _initialize_corelow (void);
92
93 static struct target_ops core_ops;
94
95 /* An arbitrary identifier for the core inferior.  */
96 #define CORELOW_PID 1
97
98 /* Link a new core_fns into the global core_file_fns list.  Called on
99    gdb startup by the _initialize routine in each core file register
100    reader, to register information about each format the reader is
101    prepared to handle.  */
102
103 void
104 deprecated_add_core_fns (struct core_fns *cf)
105 {
106   cf->next = core_file_fns;
107   core_file_fns = cf;
108 }
109
110 /* The default function that core file handlers can use to examine a
111    core file BFD and decide whether or not to accept the job of
112    reading the core file.  */
113
114 int
115 default_core_sniffer (struct core_fns *our_fns, bfd *abfd)
116 {
117   int result;
118
119   result = (bfd_get_flavour (abfd) == our_fns -> core_flavour);
120   return (result);
121 }
122
123 /* Walk through the list of core functions to find a set that can
124    handle the core file open on ABFD.  Returns pointer to set that is
125    selected.  */
126
127 static struct core_fns *
128 sniff_core_bfd (bfd *abfd)
129 {
130   struct core_fns *cf;
131   struct core_fns *yummy = NULL;
132   int matches = 0;;
133
134   /* Don't sniff if we have support for register sets in
135      CORE_GDBARCH.  */
136   if (core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
137     return NULL;
138
139   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
140     {
141       if (cf->core_sniffer (cf, abfd))
142         {
143           yummy = cf;
144           matches++;
145         }
146     }
147   if (matches > 1)
148     {
149       warning (_("\"%s\": ambiguous core format, %d handlers match"),
150                bfd_get_filename (abfd), matches);
151     }
152   else if (matches == 0)
153     error (_("\"%s\": no core file handler recognizes format"),
154            bfd_get_filename (abfd));
155
156   return (yummy);
157 }
158
159 /* The default is to reject every core file format we see.  Either
160    BFD has to recognize it, or we have to provide a function in the
161    core file handler that recognizes it.  */
162
163 int
164 default_check_format (bfd *abfd)
165 {
166   return (0);
167 }
168
169 /* Attempt to recognize core file formats that BFD rejects.  */
170
171 static int
172 gdb_check_format (bfd *abfd)
173 {
174   struct core_fns *cf;
175
176   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
177     {
178       if (cf->check_format (abfd))
179         {
180           return (1);
181         }
182     }
183   return (0);
184 }
185
186 /* Discard all vestiges of any previous core file and mark data and
187    stack spaces as empty.  */
188
189 static void
190 core_close (struct target_ops *self)
191 {
192   if (core_bfd)
193     {
194       int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
195       inferior_ptid = null_ptid;    /* Avoid confusion from thread
196                                        stuff.  */
197       if (pid != 0)
198         exit_inferior_silent (pid);
199
200       /* Clear out solib state while the bfd is still open.  See
201          comments in clear_solib in solib.c.  */
202       clear_solib ();
203
204       if (core_data)
205         {
206           xfree (core_data->sections);
207           xfree (core_data);
208           core_data = NULL;
209         }
210
211       gdb_bfd_unref (core_bfd);
212       core_bfd = NULL;
213     }
214   core_vec = NULL;
215   core_gdbarch = NULL;
216 }
217
218 static void
219 core_close_cleanup (void *ignore)
220 {
221   core_close (NULL);
222 }
223
224 /* Look for sections whose names start with `.reg/' so that we can
225    extract the list of threads in a core file.  */
226
227 static void
228 add_to_thread_list (bfd *abfd, asection *asect, void *reg_sect_arg)
229 {
230   ptid_t ptid;
231   int core_tid;
232   int pid, lwpid;
233   asection *reg_sect = (asection *) reg_sect_arg;
234   int fake_pid_p = 0;
235   struct inferior *inf;
236
237   if (!startswith (bfd_section_name (abfd, asect), ".reg/"))
238     return;
239
240   core_tid = atoi (bfd_section_name (abfd, asect) + 5);
241
242   pid = bfd_core_file_pid (core_bfd);
243   if (pid == 0)
244     {
245       fake_pid_p = 1;
246       pid = CORELOW_PID;
247     }
248
249   lwpid = core_tid;
250
251   inf = current_inferior ();
252   if (inf->pid == 0)
253     {
254       inferior_appeared (inf, pid);
255       inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
256     }
257
258   ptid = ptid_build (pid, lwpid, 0);
259
260   add_thread (ptid);
261
262 /* Warning, Will Robinson, looking at BFD private data! */
263
264   if (reg_sect != NULL
265       && asect->filepos == reg_sect->filepos)   /* Did we find .reg?  */
266     inferior_ptid = ptid;                       /* Yes, make it current.  */
267 }
268
269 /* This routine opens and sets up the core file bfd.  */
270
271 static void
272 core_open (const char *arg, int from_tty)
273 {
274   const char *p;
275   int siggy;
276   struct cleanup *old_chain;
277   char *temp;
278   bfd *temp_bfd;
279   int scratch_chan;
280   int flags;
281   volatile struct gdb_exception except;
282   char *filename;
283
284   target_preopen (from_tty);
285   if (!arg)
286     {
287       if (core_bfd)
288         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
289                  "to stop debugging a core file.)"));
290       else
291         error (_("No core file specified."));
292     }
293
294   filename = tilde_expand (arg);
295   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
296     {
297       temp = concat (current_directory, "/",
298                      filename, (char *) NULL);
299       xfree (filename);
300       filename = temp;
301     }
302
303   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
304
305   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
306   if (write_files)
307     flags |= O_RDWR;
308   else
309     flags |= O_RDONLY;
310   scratch_chan = gdb_open_cloexec (filename, flags, 0);
311   if (scratch_chan < 0)
312     perror_with_name (filename);
313
314   temp_bfd = gdb_bfd_fopen (filename, gnutarget, 
315                             write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
316                             scratch_chan);
317   if (temp_bfd == NULL)
318     perror_with_name (filename);
319
320   if (!bfd_check_format (temp_bfd, bfd_core)
321       && !gdb_check_format (temp_bfd))
322     {
323       /* Do it after the err msg */
324       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
325          thing, on error it does not free all the storage associated
326          with the bfd).  */
327       make_cleanup_bfd_unref (temp_bfd);
328       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
329              filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
330     }
331
332   /* Looks semi-reasonable.  Toss the old core file and work on the
333      new.  */
334
335   do_cleanups (old_chain);
336   unpush_target (&core_ops);
337   core_bfd = temp_bfd;
338   old_chain = make_cleanup (core_close_cleanup, 0 /*ignore*/);
339
340   core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
341
342   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
343   core_vec = sniff_core_bfd (core_bfd);
344
345   validate_files ();
346
347   core_data = XCNEW (struct target_section_table);
348
349   /* Find the data section */
350   if (build_section_table (core_bfd,
351                            &core_data->sections,
352                            &core_data->sections_end))
353     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
354            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
355
356   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
357      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
358      typically contains more information that helps us determine the
359      architecture than a core file.  */
360   if (!exec_bfd)
361     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
362
363   push_target (&core_ops);
364   discard_cleanups (old_chain);
365
366   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
367      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
368      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
369      from the previous inferior.  */
370   init_thread_list ();
371
372   inferior_ptid = null_ptid;
373
374   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
375      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
376      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
377      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
378      get_current_regcache to return the cached regcache of the
379      previous session, and the frame cache being stale.  */
380   registers_changed ();
381
382   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
383      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
384      section.  */
385   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
386                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
387
388   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
389     {
390       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
391          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
392          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
393          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
394          usually happen, but we're dealing with input here, which can
395          always be broken in different ways.  */
396       struct thread_info *thread = first_thread_of_process (-1);
397
398       if (thread == NULL)
399         {
400           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
401           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
402           add_thread_silent (inferior_ptid);
403         }
404       else
405         switch_to_thread (thread->ptid);
406     }
407
408   post_create_inferior (&core_ops, from_tty);
409
410   /* Now go through the target stack looking for threads since there
411      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
412      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
413      sections.  */
414   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
415     {
416       target_update_thread_list ();
417     }
418
419   if (except.reason < 0)
420     exception_print (gdb_stderr, except);
421
422   p = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
423   if (p)
424     printf_filtered (_("Core was generated by `%s'.\n"), p);
425
426   /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
427   clear_exit_convenience_vars ();
428
429   siggy = bfd_core_file_failing_signal (core_bfd);
430   if (siggy > 0)
431     {
432       /* If we don't have a CORE_GDBARCH to work with, assume a native
433          core (map gdb_signal from host signals).  If we do have
434          CORE_GDBARCH to work with, but no gdb_signal_from_target
435          implementation for that gdbarch, as a fallback measure,
436          assume the host signal mapping.  It'll be correct for native
437          cores, but most likely incorrect for cross-cores.  */
438       enum gdb_signal sig = (core_gdbarch != NULL
439                              && gdbarch_gdb_signal_from_target_p (core_gdbarch)
440                              ? gdbarch_gdb_signal_from_target (core_gdbarch,
441                                                                siggy)
442                              : gdb_signal_from_host (siggy));
443
444       printf_filtered (_("Program terminated with signal %s, %s.\n"),
445                        gdb_signal_to_name (sig), gdb_signal_to_string (sig));
446
447       /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
448          which holds the signal uncaught by the inferior.  */
449       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
450                                siggy);
451     }
452
453   /* Fetch all registers from core file.  */
454   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
455
456   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
457   reinit_frame_cache ();
458   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
459
460   /* Current thread should be NUM 1 but the user does not know that.
461      If a program is single threaded gdb in general does not mention
462      anything about threads.  That is why the test is >= 2.  */
463   if (thread_count () >= 2)
464     {
465       TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
466         {
467           thread_command (NULL, from_tty);
468         }
469       if (except.reason < 0)
470         exception_print (gdb_stderr, except);
471     }
472 }
473
474 static void
475 core_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
476 {
477   if (args)
478     error (_("Too many arguments"));
479   unpush_target (ops);
480   reinit_frame_cache ();
481   if (from_tty)
482     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
483 }
484
485 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
486    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
487    WHICH.
488
489    If inferior_ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
490    thing: look for a section named NAME.  If inferior_ptid's lwp
491    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
492    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
493    representation of inferior_ptid's lwp member.
494
495    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
496    NAME section contains, for use in error messages.
497
498    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
499    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
500    nothing.  */
501
502 static void
503 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
504                            const struct regset *regset,
505                            const char *name,
506                            int min_size,
507                            int which,
508                            const char *human_name,
509                            int required)
510 {
511   static char *section_name = NULL;
512   struct bfd_section *section;
513   bfd_size_type size;
514   char *contents;
515
516   xfree (section_name);
517
518   if (ptid_get_lwp (inferior_ptid))
519     section_name = xstrprintf ("%s/%ld", name,
520                                ptid_get_lwp (inferior_ptid));
521   else
522     section_name = xstrdup (name);
523
524   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name);
525   if (! section)
526     {
527       if (required)
528         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
529                  human_name);
530       return;
531     }
532
533   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
534   if (size < min_size)
535     {
536       warning (_("Section `%s' in core file too small."), section_name);
537       return;
538     }
539   if (size != min_size && !(regset->flags & REGSET_VARIABLE_SIZE))
540     {
541       warning (_("Unexpected size of section `%s' in core file."),
542                section_name);
543     }
544
545   contents = alloca (size);
546   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
547                                   (file_ptr) 0, size))
548     {
549       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
550                human_name, name);
551       return;
552     }
553
554   if (regset != NULL)
555     {
556       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
557       return;
558     }
559
560   gdb_assert (core_vec);
561   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
562                                  ((CORE_ADDR)
563                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
564 }
565
566 /* Callback for get_core_registers that handles a single core file
567    register note section. */
568
569 static void
570 get_core_registers_cb (const char *sect_name, int size,
571                        const struct regset *regset,
572                        const char *human_name, void *cb_data)
573 {
574   struct regcache *regcache = (struct regcache *) cb_data;
575   int required = 0;
576
577   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
578     {
579       required = 1;
580       if (human_name == NULL)
581         human_name = "general-purpose";
582     }
583   else if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
584     {
585       if (human_name == NULL)
586         human_name = "floating-point";
587     }
588
589   /* The 'which' parameter is only used when no regset is provided.
590      Thus we just set it to -1. */
591   get_core_register_section (regcache, regset, sect_name,
592                              size, -1, human_name, required);
593 }
594
595 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
596    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
597    part, typically implemented in the xm-file for each
598    architecture.  */
599
600 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
601
602 static void
603 get_core_registers (struct target_ops *ops,
604                     struct regcache *regcache, int regno)
605 {
606   int i;
607   struct gdbarch *gdbarch;
608
609   if (!(core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
610       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
611     {
612       fprintf_filtered (gdb_stderr,
613                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
614       return;
615     }
616
617   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
618   if (gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (gdbarch))
619     gdbarch_iterate_over_regset_sections (gdbarch,
620                                           get_core_registers_cb,
621                                           (void *) regcache, NULL);
622   else
623     {
624       get_core_register_section (regcache, NULL,
625                                  ".reg", 0, 0, "general-purpose", 1);
626       get_core_register_section (regcache, NULL,
627                                  ".reg2", 0, 2, "floating-point", 0);
628     }
629
630   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
631   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
632     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
633       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
634 }
635
636 static void
637 core_files_info (struct target_ops *t)
638 {
639   print_section_info (core_data, core_bfd);
640 }
641 \f
642 struct spuid_list
643 {
644   gdb_byte *buf;
645   ULONGEST offset;
646   LONGEST len;
647   ULONGEST pos;
648   ULONGEST written;
649 };
650
651 static void
652 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
653 {
654   struct spuid_list *list = list_p;
655   enum bfd_endian byte_order
656     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
657   int fd, pos = 0;
658
659   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
660   if (pos == 0)
661     return;
662
663   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
664     {
665       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
666                               4, byte_order, fd);
667       list->written += 4;
668     }
669   list->pos += 4;
670 }
671
672 /* Read siginfo data from the core, if possible.  Returns -1 on
673    failure.  Otherwise, returns the number of bytes read.  ABFD is the
674    core file's BFD; READBUF, OFFSET, and LEN are all as specified by
675    the to_xfer_partial interface.  */
676
677 static LONGEST
678 get_core_siginfo (bfd *abfd, gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, ULONGEST len)
679 {
680   asection *section;
681   char *section_name;
682   const char *name = ".note.linuxcore.siginfo";
683
684   if (ptid_get_lwp (inferior_ptid))
685     section_name = xstrprintf ("%s/%ld", name,
686                                ptid_get_lwp (inferior_ptid));
687   else
688     section_name = xstrdup (name);
689
690   section = bfd_get_section_by_name (abfd, section_name);
691   xfree (section_name);
692   if (section == NULL)
693     return -1;
694
695   if (!bfd_get_section_contents (abfd, section, readbuf, offset, len))
696     return -1;
697
698   return len;
699 }
700
701 static enum target_xfer_status
702 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
703                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
704                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
705                    ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
706 {
707   switch (object)
708     {
709     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
710       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
711                                                 offset, len, xfered_len,
712                                                 core_data->sections,
713                                                 core_data->sections_end,
714                                                 NULL);
715
716     case TARGET_OBJECT_AUXV:
717       if (readbuf)
718         {
719           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
720              represents this with a fake section called ".auxv".  */
721
722           struct bfd_section *section;
723           bfd_size_type size;
724
725           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
726           if (section == NULL)
727             return TARGET_XFER_E_IO;
728
729           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
730           if (offset >= size)
731             return TARGET_XFER_EOF;
732           size -= offset;
733           if (size > len)
734             size = len;
735
736           if (size == 0)
737             return TARGET_XFER_EOF;
738           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
739                                          (file_ptr) offset, size))
740             {
741               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
742               return TARGET_XFER_E_IO;
743             }
744
745           *xfered_len = (ULONGEST) size;
746           return TARGET_XFER_OK;
747         }
748       return TARGET_XFER_E_IO;
749
750     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
751       if (readbuf)
752         {
753           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
754              represents this with a fake section called
755              ".wcookie".  */
756
757           struct bfd_section *section;
758           bfd_size_type size;
759
760           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
761           if (section == NULL)
762             return TARGET_XFER_E_IO;
763
764           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
765           if (offset >= size)
766             return TARGET_XFER_EOF;
767           size -= offset;
768           if (size > len)
769             size = len;
770
771           if (size == 0)
772             return TARGET_XFER_EOF;
773           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
774                                          (file_ptr) offset, size))
775             {
776               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
777               return TARGET_XFER_E_IO;
778             }
779
780           *xfered_len = (ULONGEST) size;
781           return TARGET_XFER_OK;
782
783         }
784       return TARGET_XFER_E_IO;
785
786     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
787       if (core_gdbarch
788           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
789         {
790           if (writebuf)
791             return TARGET_XFER_E_IO;
792           else
793             {
794               *xfered_len = gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
795                                                                 readbuf,
796                                                                 offset, len);
797
798               if (*xfered_len == 0)
799                 return TARGET_XFER_EOF;
800               else
801                 return TARGET_XFER_OK;
802             }
803         }
804       /* FALL THROUGH */
805
806     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX:
807       if (core_gdbarch
808           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix_p (core_gdbarch))
809         {
810           if (writebuf)
811             return TARGET_XFER_E_IO;
812           else
813             {
814               *xfered_len
815                 = gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix (core_gdbarch,
816                                                           readbuf, offset,
817                                                           len);
818
819               if (*xfered_len == 0)
820                 return TARGET_XFER_EOF;
821               else
822                 return TARGET_XFER_OK;
823             }
824         }
825       /* FALL THROUGH */
826
827     case TARGET_OBJECT_SPU:
828       if (readbuf && annex)
829         {
830           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
831              represents this with a fake section called
832              "SPU/<annex>".  */
833
834           struct bfd_section *section;
835           bfd_size_type size;
836           char sectionstr[100];
837
838           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
839
840           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
841           if (section == NULL)
842             return TARGET_XFER_E_IO;
843
844           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
845           if (offset >= size)
846             return TARGET_XFER_EOF;
847           size -= offset;
848           if (size > len)
849             size = len;
850
851           if (size == 0)
852             return TARGET_XFER_EOF;
853           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
854                                          (file_ptr) offset, size))
855             {
856               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
857               return TARGET_XFER_E_IO;
858             }
859
860           *xfered_len = (ULONGEST) size;
861           return TARGET_XFER_OK;
862         }
863       else if (readbuf)
864         {
865           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
866           struct spuid_list list;
867
868           list.buf = readbuf;
869           list.offset = offset;
870           list.len = len;
871           list.pos = 0;
872           list.written = 0;
873           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
874
875           if (list.written == 0)
876             return TARGET_XFER_EOF;
877           else
878             {
879               *xfered_len = (ULONGEST) list.written;
880               return TARGET_XFER_OK;
881             }
882         }
883       return TARGET_XFER_E_IO;
884
885     case TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO:
886       if (readbuf)
887         {
888           LONGEST l = get_core_siginfo (core_bfd, readbuf, offset, len);
889
890           if (l > 0)
891             {
892               *xfered_len = len;
893               return TARGET_XFER_OK;
894             }
895         }
896       return TARGET_XFER_E_IO;
897
898     default:
899       return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
900                                             annex, readbuf,
901                                             writebuf, offset, len,
902                                             xfered_len);
903     }
904 }
905
906 \f
907 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
908    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
909    breakpoint_init_inferior).  */
910
911 static int
912 ignore (struct target_ops *ops, struct gdbarch *gdbarch,
913         struct bp_target_info *bp_tgt)
914 {
915   return 0;
916 }
917
918
919 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
920    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
921    that each & every one is alive, then we don't get any of them
922    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
923    behaviour.
924  */
925 static int
926 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
927 {
928   return 1;
929 }
930
931 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
932    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
933    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
934    core_ops.  */
935
936 static const struct target_desc *
937 core_read_description (struct target_ops *target)
938 {
939   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
940     {
941       const struct target_desc *result;
942
943       result = gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
944                                               target, core_bfd);
945       if (result != NULL)
946         return result;
947     }
948
949   return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
950 }
951
952 static char *
953 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
954 {
955   static char buf[64];
956   struct inferior *inf;
957   int pid;
958
959   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
960      implementation.  */
961   if (core_gdbarch
962       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
963     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
964
965   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
966      "process", with normal_pid_to_str.  */
967
968   /* Try the LWPID field first.  */
969   pid = ptid_get_lwp (ptid);
970   if (pid != 0)
971     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
972
973   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
974      only if it isn't a fake PID.  */
975   inf = find_inferior_ptid (ptid);
976   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
977     return normal_pid_to_str (ptid);
978
979   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
980   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
981   return buf;
982 }
983
984 static int
985 core_has_memory (struct target_ops *ops)
986 {
987   return (core_bfd != NULL);
988 }
989
990 static int
991 core_has_stack (struct target_ops *ops)
992 {
993   return (core_bfd != NULL);
994 }
995
996 static int
997 core_has_registers (struct target_ops *ops)
998 {
999   return (core_bfd != NULL);
1000 }
1001
1002 /* Implement the to_info_proc method.  */
1003
1004 static void
1005 core_info_proc (struct target_ops *ops, const char *args,
1006                 enum info_proc_what request)
1007 {
1008   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1009
1010   /* Since this is the core file target, call the 'core_info_proc'
1011      method on gdbarch, not 'info_proc'.  */
1012   if (gdbarch_core_info_proc_p (gdbarch))
1013     gdbarch_core_info_proc (gdbarch, args, request);
1014 }
1015
1016 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
1017
1018 static void
1019 init_core_ops (void)
1020 {
1021   core_ops.to_shortname = "core";
1022   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
1023   core_ops.to_doc =
1024     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
1025   core_ops.to_open = core_open;
1026   core_ops.to_close = core_close;
1027   core_ops.to_detach = core_detach;
1028   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
1029   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
1030   core_ops.to_files_info = core_files_info;
1031   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
1032   core_ops.to_remove_breakpoint = ignore;
1033   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
1034   core_ops.to_read_description = core_read_description;
1035   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
1036   core_ops.to_stratum = process_stratum;
1037   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
1038   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
1039   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
1040   core_ops.to_info_proc = core_info_proc;
1041   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
1042
1043   if (core_target)
1044     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
1045                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
1046                     core_target->to_longname);
1047   core_target = &core_ops;
1048 }
1049
1050 void
1051 _initialize_corelow (void)
1052 {
1053   init_core_ops ();
1054
1055   add_target_with_completer (&core_ops, filename_completer);
1056 }