Move the thread_section_name class to gdbcore.h.
[external/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2017 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   int scratch_chan;
279   int flags;
280   char *filename;
281
282   target_preopen (from_tty);
283   if (!arg)
284     {
285       if (core_bfd)
286         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
287                  "to stop debugging a core file.)"));
288       else
289         error (_("No core file specified."));
290     }
291
292   filename = tilde_expand (arg);
293   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
294     {
295       temp = concat (current_directory, "/",
296                      filename, (char *) NULL);
297       xfree (filename);
298       filename = temp;
299     }
300
301   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
302
303   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
304   if (write_files)
305     flags |= O_RDWR;
306   else
307     flags |= O_RDONLY;
308   scratch_chan = gdb_open_cloexec (filename, flags, 0);
309   if (scratch_chan < 0)
310     perror_with_name (filename);
311
312   gdb_bfd_ref_ptr temp_bfd (gdb_bfd_fopen (filename, gnutarget,
313                                            write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
314                                            scratch_chan));
315   if (temp_bfd == NULL)
316     perror_with_name (filename);
317
318   if (!bfd_check_format (temp_bfd.get (), bfd_core)
319       && !gdb_check_format (temp_bfd.get ()))
320     {
321       /* Do it after the err msg */
322       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
323          thing, on error it does not free all the storage associated
324          with the bfd).  */
325       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
326              filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
327     }
328
329   /* Looks semi-reasonable.  Toss the old core file and work on the
330      new.  */
331
332   do_cleanups (old_chain);
333   unpush_target (&core_ops);
334   core_bfd = temp_bfd.release ();
335   old_chain = make_cleanup (core_close_cleanup, 0 /*ignore*/);
336
337   core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
338
339   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
340   core_vec = sniff_core_bfd (core_bfd);
341
342   validate_files ();
343
344   core_data = XCNEW (struct target_section_table);
345
346   /* Find the data section */
347   if (build_section_table (core_bfd,
348                            &core_data->sections,
349                            &core_data->sections_end))
350     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
351            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
352
353   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
354      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
355      typically contains more information that helps us determine the
356      architecture than a core file.  */
357   if (!exec_bfd)
358     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
359
360   push_target (&core_ops);
361   discard_cleanups (old_chain);
362
363   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
364      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
365      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
366      from the previous inferior.  */
367   init_thread_list ();
368
369   inferior_ptid = null_ptid;
370
371   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
372      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
373      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
374      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
375      get_current_regcache to return the cached regcache of the
376      previous session, and the frame cache being stale.  */
377   registers_changed ();
378
379   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
380      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
381      section.  */
382   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
383                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
384
385   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
386     {
387       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
388          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
389          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
390          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
391          usually happen, but we're dealing with input here, which can
392          always be broken in different ways.  */
393       struct thread_info *thread = first_thread_of_process (-1);
394
395       if (thread == NULL)
396         {
397           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
398           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
399           add_thread_silent (inferior_ptid);
400         }
401       else
402         switch_to_thread (thread->ptid);
403     }
404
405   post_create_inferior (&core_ops, from_tty);
406
407   /* Now go through the target stack looking for threads since there
408      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
409      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
410      sections.  */
411   TRY
412     {
413       target_update_thread_list ();
414     }
415
416   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
417     {
418       exception_print (gdb_stderr, except);
419     }
420   END_CATCH
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
466         {
467           thread_command (NULL, from_tty);
468         }
469       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
470         {
471           exception_print (gdb_stderr, except);
472         }
473       END_CATCH
474     }
475 }
476
477 static void
478 core_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
479 {
480   if (args)
481     error (_("Too many arguments"));
482   unpush_target (ops);
483   reinit_frame_cache ();
484   if (from_tty)
485     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
486 }
487
488 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
489    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
490    WHICH.
491
492    If ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
493    thing: look for a section named NAME.  If ptid's lwp
494    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
495    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
496    representation of ptid's lwp member.
497
498    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
499    NAME section contains, for use in error messages.
500
501    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
502    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
503    nothing.  */
504
505 static void
506 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
507                            const struct regset *regset,
508                            const char *name,
509                            int min_size,
510                            int which,
511                            const char *human_name,
512                            int required)
513 {
514   struct bfd_section *section;
515   bfd_size_type size;
516   char *contents;
517   bool variable_size_section = (regset != NULL
518                                 && regset->flags & REGSET_VARIABLE_SIZE);
519
520   thread_section_name section_name (name, regcache->ptid ());
521
522   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name.c_str ());
523   if (! section)
524     {
525       if (required)
526         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
527                  human_name);
528       return;
529     }
530
531   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
532   if (size < min_size)
533     {
534       warning (_("Section `%s' in core file too small."),
535                section_name.c_str ());
536       return;
537     }
538   if (size != min_size && !variable_size_section)
539     {
540       warning (_("Unexpected size of section `%s' in core file."),
541                section_name.c_str ());
542     }
543
544   contents = (char *) alloca (size);
545   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
546                                   (file_ptr) 0, size))
547     {
548       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
549                human_name, section_name.c_str ());
550       return;
551     }
552
553   if (regset != NULL)
554     {
555       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
556       return;
557     }
558
559   gdb_assert (core_vec);
560   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
561                                  ((CORE_ADDR)
562                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
563 }
564
565 /* Callback for get_core_registers that handles a single core file
566    register note section. */
567
568 static void
569 get_core_registers_cb (const char *sect_name, int size,
570                        const struct regset *regset,
571                        const char *human_name, void *cb_data)
572 {
573   struct regcache *regcache = (struct regcache *) cb_data;
574   int required = 0;
575
576   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
577     {
578       required = 1;
579       if (human_name == NULL)
580         human_name = "general-purpose";
581     }
582   else if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
583     {
584       if (human_name == NULL)
585         human_name = "floating-point";
586     }
587
588   /* The 'which' parameter is only used when no regset is provided.
589      Thus we just set it to -1. */
590   get_core_register_section (regcache, regset, sect_name,
591                              size, -1, human_name, required);
592 }
593
594 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
595    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
596    part, typically implemented in the xm-file for each
597    architecture.  */
598
599 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
600
601 static void
602 get_core_registers (struct target_ops *ops,
603                     struct regcache *regcache, int regno)
604 {
605   int i;
606   struct gdbarch *gdbarch;
607
608   if (!(core_gdbarch && gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (core_gdbarch))
609       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
610     {
611       fprintf_filtered (gdb_stderr,
612                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
613       return;
614     }
615
616   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
617   if (gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (gdbarch))
618     gdbarch_iterate_over_regset_sections (gdbarch,
619                                           get_core_registers_cb,
620                                           (void *) regcache, NULL);
621   else
622     {
623       get_core_register_section (regcache, NULL,
624                                  ".reg", 0, 0, "general-purpose", 1);
625       get_core_register_section (regcache, NULL,
626                                  ".reg2", 0, 2, "floating-point", 0);
627     }
628
629   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
630   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
631     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
632       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
633 }
634
635 static void
636 core_files_info (struct target_ops *t)
637 {
638   print_section_info (core_data, core_bfd);
639 }
640 \f
641 struct spuid_list
642 {
643   gdb_byte *buf;
644   ULONGEST offset;
645   LONGEST len;
646   ULONGEST pos;
647   ULONGEST written;
648 };
649
650 static void
651 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
652 {
653   struct spuid_list *list = (struct spuid_list *) list_p;
654   enum bfd_endian byte_order
655     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
656   int fd, pos = 0;
657
658   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
659   if (pos == 0)
660     return;
661
662   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
663     {
664       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
665                               4, byte_order, fd);
666       list->written += 4;
667     }
668   list->pos += 4;
669 }
670
671 /* Read siginfo data from the core, if possible.  Returns -1 on
672    failure.  Otherwise, returns the number of bytes read.  ABFD is the
673    core file's BFD; READBUF, OFFSET, and LEN are all as specified by
674    the to_xfer_partial interface.  */
675
676 static LONGEST
677 get_core_siginfo (bfd *abfd, gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, ULONGEST len)
678 {
679   thread_section_name section_name (".note.linuxcore.siginfo", inferior_ptid);
680   asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, section_name.c_str ());
681   if (section == NULL)
682     return -1;
683
684   if (!bfd_get_section_contents (abfd, section, readbuf, offset, len))
685     return -1;
686
687   return len;
688 }
689
690 static enum target_xfer_status
691 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
692                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
693                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
694                    ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
695 {
696   switch (object)
697     {
698     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
699       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
700                                                 offset, len, xfered_len,
701                                                 core_data->sections,
702                                                 core_data->sections_end,
703                                                 NULL);
704
705     case TARGET_OBJECT_AUXV:
706       if (readbuf)
707         {
708           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
709              represents this with a fake section called ".auxv".  */
710
711           struct bfd_section *section;
712           bfd_size_type size;
713
714           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
715           if (section == NULL)
716             return TARGET_XFER_E_IO;
717
718           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
719           if (offset >= size)
720             return TARGET_XFER_EOF;
721           size -= offset;
722           if (size > len)
723             size = len;
724
725           if (size == 0)
726             return TARGET_XFER_EOF;
727           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
728                                          (file_ptr) offset, size))
729             {
730               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
731               return TARGET_XFER_E_IO;
732             }
733
734           *xfered_len = (ULONGEST) size;
735           return TARGET_XFER_OK;
736         }
737       return TARGET_XFER_E_IO;
738
739     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
740       if (readbuf)
741         {
742           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
743              represents this with a fake section called
744              ".wcookie".  */
745
746           struct bfd_section *section;
747           bfd_size_type size;
748
749           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
750           if (section == NULL)
751             return TARGET_XFER_E_IO;
752
753           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
754           if (offset >= size)
755             return TARGET_XFER_EOF;
756           size -= offset;
757           if (size > len)
758             size = len;
759
760           if (size == 0)
761             return TARGET_XFER_EOF;
762           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
763                                          (file_ptr) offset, size))
764             {
765               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
766               return TARGET_XFER_E_IO;
767             }
768
769           *xfered_len = (ULONGEST) size;
770           return TARGET_XFER_OK;
771
772         }
773       return TARGET_XFER_E_IO;
774
775     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
776       if (core_gdbarch
777           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
778         {
779           if (writebuf)
780             return TARGET_XFER_E_IO;
781           else
782             {
783               *xfered_len = gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
784                                                                 readbuf,
785                                                                 offset, len);
786
787               if (*xfered_len == 0)
788                 return TARGET_XFER_EOF;
789               else
790                 return TARGET_XFER_OK;
791             }
792         }
793       /* FALL THROUGH */
794
795     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX:
796       if (core_gdbarch
797           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix_p (core_gdbarch))
798         {
799           if (writebuf)
800             return TARGET_XFER_E_IO;
801           else
802             {
803               *xfered_len
804                 = gdbarch_core_xfer_shared_libraries_aix (core_gdbarch,
805                                                           readbuf, offset,
806                                                           len);
807
808               if (*xfered_len == 0)
809                 return TARGET_XFER_EOF;
810               else
811                 return TARGET_XFER_OK;
812             }
813         }
814       /* FALL THROUGH */
815
816     case TARGET_OBJECT_SPU:
817       if (readbuf && annex)
818         {
819           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
820              represents this with a fake section called
821              "SPU/<annex>".  */
822
823           struct bfd_section *section;
824           bfd_size_type size;
825           char sectionstr[100];
826
827           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
828
829           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
830           if (section == NULL)
831             return TARGET_XFER_E_IO;
832
833           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
834           if (offset >= size)
835             return TARGET_XFER_EOF;
836           size -= offset;
837           if (size > len)
838             size = len;
839
840           if (size == 0)
841             return TARGET_XFER_EOF;
842           if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
843                                          (file_ptr) offset, size))
844             {
845               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
846               return TARGET_XFER_E_IO;
847             }
848
849           *xfered_len = (ULONGEST) size;
850           return TARGET_XFER_OK;
851         }
852       else if (readbuf)
853         {
854           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
855           struct spuid_list list;
856
857           list.buf = readbuf;
858           list.offset = offset;
859           list.len = len;
860           list.pos = 0;
861           list.written = 0;
862           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
863
864           if (list.written == 0)
865             return TARGET_XFER_EOF;
866           else
867             {
868               *xfered_len = (ULONGEST) list.written;
869               return TARGET_XFER_OK;
870             }
871         }
872       return TARGET_XFER_E_IO;
873
874     case TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO:
875       if (readbuf)
876         {
877           LONGEST l = get_core_siginfo (core_bfd, readbuf, offset, len);
878
879           if (l > 0)
880             {
881               *xfered_len = len;
882               return TARGET_XFER_OK;
883             }
884         }
885       return TARGET_XFER_E_IO;
886
887     default:
888       return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
889                                             annex, readbuf,
890                                             writebuf, offset, len,
891                                             xfered_len);
892     }
893 }
894
895 \f
896 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
897    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
898    breakpoint_init_inferior).  */
899
900 static int
901 ignore (struct target_ops *ops, struct gdbarch *gdbarch,
902         struct bp_target_info *bp_tgt)
903 {
904   return 0;
905 }
906
907 /* Implement the to_remove_breakpoint method.  */
908
909 static int
910 core_remove_breakpoint (struct target_ops *ops, struct gdbarch *gdbarch,
911                         struct bp_target_info *bp_tgt,
912                         enum remove_bp_reason reason)
913 {
914   return 0;
915 }
916
917
918 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
919    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
920    that each & every one is alive, then we don't get any of them
921    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
922    behaviour.
923  */
924 static int
925 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
926 {
927   return 1;
928 }
929
930 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
931    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
932    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
933    core_ops.  */
934
935 static const struct target_desc *
936 core_read_description (struct target_ops *target)
937 {
938   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
939     {
940       const struct target_desc *result;
941
942       result = gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
943                                               target, core_bfd);
944       if (result != NULL)
945         return result;
946     }
947
948   return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
949 }
950
951 static const char *
952 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
953 {
954   static char buf[64];
955   struct inferior *inf;
956   int pid;
957
958   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
959      implementation.  */
960   if (core_gdbarch
961       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
962     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
963
964   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
965      "process", with normal_pid_to_str.  */
966
967   /* Try the LWPID field first.  */
968   pid = ptid_get_lwp (ptid);
969   if (pid != 0)
970     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
971
972   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
973      only if it isn't a fake PID.  */
974   inf = find_inferior_ptid (ptid);
975   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
976     return normal_pid_to_str (ptid);
977
978   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
979   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
980   return buf;
981 }
982
983 static const char *
984 core_thread_name (struct target_ops *self, struct thread_info *thr)
985 {
986   if (core_gdbarch
987       && gdbarch_core_thread_name_p (core_gdbarch))
988     return gdbarch_core_thread_name (core_gdbarch, thr);
989   return NULL;
990 }
991
992 static int
993 core_has_memory (struct target_ops *ops)
994 {
995   return (core_bfd != NULL);
996 }
997
998 static int
999 core_has_stack (struct target_ops *ops)
1000 {
1001   return (core_bfd != NULL);
1002 }
1003
1004 static int
1005 core_has_registers (struct target_ops *ops)
1006 {
1007   return (core_bfd != NULL);
1008 }
1009
1010 /* Implement the to_info_proc method.  */
1011
1012 static void
1013 core_info_proc (struct target_ops *ops, const char *args,
1014                 enum info_proc_what request)
1015 {
1016   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1017
1018   /* Since this is the core file target, call the 'core_info_proc'
1019      method on gdbarch, not 'info_proc'.  */
1020   if (gdbarch_core_info_proc_p (gdbarch))
1021     gdbarch_core_info_proc (gdbarch, args, request);
1022 }
1023
1024 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
1025
1026 static void
1027 init_core_ops (void)
1028 {
1029   core_ops.to_shortname = "core";
1030   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
1031   core_ops.to_doc =
1032     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
1033   core_ops.to_open = core_open;
1034   core_ops.to_close = core_close;
1035   core_ops.to_detach = core_detach;
1036   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
1037   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
1038   core_ops.to_files_info = core_files_info;
1039   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
1040   core_ops.to_remove_breakpoint = core_remove_breakpoint;
1041   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
1042   core_ops.to_read_description = core_read_description;
1043   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
1044   core_ops.to_thread_name = core_thread_name;
1045   core_ops.to_stratum = process_stratum;
1046   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
1047   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
1048   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
1049   core_ops.to_info_proc = core_info_proc;
1050   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
1051
1052   if (core_target)
1053     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
1054                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
1055                     core_target->to_longname);
1056   core_target = &core_ops;
1057 }
1058
1059 void
1060 _initialize_corelow (void)
1061 {
1062   init_core_ops ();
1063
1064   add_target_with_completer (&core_ops, filename_completer);
1065 }