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