* event-loop.c (gdb_assert.h): Include.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / event-loop.c
1 /* Event loop machinery for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Elena Zannoni <ezannoni@cygnus.com> of Cygnus Solutions.
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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA. */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "event-loop.h"
24 #include "event-top.h"
25
26 #ifdef HAVE_POLL
27 #if defined (HAVE_POLL_H)
28 #include <poll.h>
29 #elif defined (HAVE_SYS_POLL_H)
30 #include <sys/poll.h>
31 #endif
32 #endif
33
34 #include <sys/types.h>
35 #include "gdb_string.h"
36 #include <errno.h>
37 #include <sys/time.h>
38 #include "exceptions.h"
39 #include "gdb_assert.h"
40
41 typedef struct gdb_event gdb_event;
42 typedef void (event_handler_func) (int);
43
44 /* Event for the GDB event system.  Events are queued by calling
45    async_queue_event and serviced later on by gdb_do_one_event. An
46    event can be, for instance, a file descriptor becoming ready to be
47    read. Servicing an event simply means that the procedure PROC will
48    be called.  We have 2 queues, one for file handlers that we listen
49    to in the event loop, and one for the file handlers+events that are
50    ready. The procedure PROC associated with each event is always the
51    same (handle_file_event).  Its duty is to invoke the handler
52    associated with the file descriptor whose state change generated
53    the event, plus doing other cleanups and such. */
54
55 struct gdb_event
56   {
57     event_handler_func *proc;   /* Procedure to call to service this event. */
58     int fd;                     /* File descriptor that is ready. */
59     struct gdb_event *next_event;       /* Next in list of events or NULL. */
60   };
61
62 /* Information about each file descriptor we register with the event
63    loop. */
64
65 typedef struct file_handler
66   {
67     int fd;                     /* File descriptor. */
68     int mask;                   /* Events we want to monitor: POLLIN, etc. */
69     int ready_mask;             /* Events that have been seen since
70                                    the last time. */
71     handler_func *proc;         /* Procedure to call when fd is ready. */
72     gdb_client_data client_data;        /* Argument to pass to proc. */
73     int error;                  /* Was an error detected on this fd? */
74     struct file_handler *next_file;     /* Next registered file descriptor. */
75   }
76 file_handler;
77
78 /* PROC is a function to be invoked when the READY flag is set. This
79    happens when there has been a signal and the corresponding signal
80    handler has 'triggered' this async_signal_handler for
81    execution. The actual work to be done in response to a signal will
82    be carried out by PROC at a later time, within process_event. This
83    provides a deferred execution of signal handlers.
84    Async_init_signals takes care of setting up such an
85    asyn_signal_handler for each interesting signal. */
86 typedef struct async_signal_handler
87   {
88     int ready;                  /* If ready, call this handler from the main event loop, 
89                                    using invoke_async_handler. */
90     struct async_signal_handler *next_handler;  /* Ptr to next handler */
91     sig_handler_func *proc;     /* Function to call to do the work */
92     gdb_client_data client_data;        /* Argument to async_handler_func */
93   }
94 async_signal_handler;
95
96
97 /* Event queue:  
98    - the first event in the queue is the head of the queue. 
99    It will be the next to be serviced.
100    - the last event in the queue 
101
102    Events can be inserted at the front of the queue or at the end of
103    the queue.  Events will be extracted from the queue for processing
104    starting from the head.  Therefore, events inserted at the head of
105    the queue will be processed in a last in first out fashion, while
106    those inserted at the tail of the queue will be processed in a first
107    in first out manner.  All the fields are NULL if the queue is
108    empty. */
109
110 static struct
111   {
112     gdb_event *first_event;     /* First pending event */
113     gdb_event *last_event;      /* Last pending event */
114   }
115 event_queue;
116
117 /* Gdb_notifier is just a list of file descriptors gdb is interested in.
118    These are the input file descriptor, and the target file
119    descriptor. We have two flavors of the notifier, one for platforms
120    that have the POLL function, the other for those that don't, and
121    only support SELECT. Each of the elements in the gdb_notifier list is
122    basically a description of what kind of events gdb is interested
123    in, for each fd. */
124
125 /* As of 1999-04-30 only the input file descriptor is registered with the
126    event loop. */
127
128 /* Do we use poll or select ? */
129 #ifdef HAVE_POLL
130 #define USE_POLL 1
131 #else
132 #define USE_POLL 0
133 #endif /* HAVE_POLL */
134
135 static unsigned char use_poll = USE_POLL;
136
137 #ifdef USE_WIN32API
138 #include <windows.h>
139 #include <io.h>
140 #endif
141
142 static struct
143   {
144     /* Ptr to head of file handler list. */
145     file_handler *first_file_handler;
146
147 #ifdef HAVE_POLL
148     /* Ptr to array of pollfd structures. */
149     struct pollfd *poll_fds;
150
151     /* Timeout in milliseconds for calls to poll(). */
152     int poll_timeout;
153 #endif
154
155     /* Masks to be used in the next call to select.
156        Bits are set in response to calls to create_file_handler. */
157     fd_set check_masks[3];
158
159     /* What file descriptors were found ready by select. */
160     fd_set ready_masks[3];
161
162     /* Number of file descriptors to monitor. (for poll) */
163     /* Number of valid bits (highest fd value + 1). (for select) */
164     int num_fds;
165
166     /* Time structure for calls to select(). */
167     struct timeval select_timeout;
168
169     /* Flag to tell whether the timeout should be used. */
170     int timeout_valid;
171   }
172 gdb_notifier;
173
174 /* Structure associated with a timer. PROC will be executed at the
175    first occasion after WHEN. */
176 struct gdb_timer
177   {
178     struct timeval when;
179     int timer_id;
180     struct gdb_timer *next;
181     timer_handler_func *proc;   /* Function to call to do the work */
182     gdb_client_data client_data;        /* Argument to async_handler_func */
183   }
184 gdb_timer;
185
186 /* List of currently active timers. It is sorted in order of
187    increasing timers. */
188 static struct
189   {
190     /* Pointer to first in timer list. */
191     struct gdb_timer *first_timer;
192
193     /* Id of the last timer created. */
194     int num_timers;
195   }
196 timer_list;
197
198 /* All the async_signal_handlers gdb is interested in are kept onto
199    this list. */
200 static struct
201   {
202     /* Pointer to first in handler list. */
203     async_signal_handler *first_handler;
204
205     /* Pointer to last in handler list. */
206     async_signal_handler *last_handler;
207   }
208 sighandler_list;
209
210 /* Are any of the handlers ready?  Check this variable using
211    check_async_ready. This is used by process_event, to determine
212    whether or not to invoke the invoke_async_signal_handler
213    function. */
214 static int async_handler_ready = 0;
215
216 static void create_file_handler (int fd, int mask, handler_func * proc, gdb_client_data client_data);
217 static void invoke_async_signal_handler (void);
218 static void handle_file_event (int event_file_desc);
219 static int gdb_wait_for_event (void);
220 static int check_async_ready (void);
221 static void async_queue_event (gdb_event * event_ptr, queue_position position);
222 static gdb_event *create_file_event (int fd);
223 static int process_event (void);
224 static void handle_timer_event (int dummy);
225 static void poll_timers (void);
226 \f
227
228 /* Insert an event object into the gdb event queue at 
229    the specified position.
230    POSITION can be head or tail, with values TAIL, HEAD.
231    EVENT_PTR points to the event to be inserted into the queue.
232    The caller must allocate memory for the event. It is freed
233    after the event has ben handled.
234    Events in the queue will be processed head to tail, therefore,
235    events inserted at the head of the queue will be processed
236    as last in first out. Event appended at the tail of the queue
237    will be processed first in first out. */
238 static void
239 async_queue_event (gdb_event * event_ptr, queue_position position)
240 {
241   if (position == TAIL)
242     {
243       /* The event will become the new last_event. */
244
245       event_ptr->next_event = NULL;
246       if (event_queue.first_event == NULL)
247         event_queue.first_event = event_ptr;
248       else
249         event_queue.last_event->next_event = event_ptr;
250       event_queue.last_event = event_ptr;
251     }
252   else if (position == HEAD)
253     {
254       /* The event becomes the new first_event. */
255
256       event_ptr->next_event = event_queue.first_event;
257       if (event_queue.first_event == NULL)
258         event_queue.last_event = event_ptr;
259       event_queue.first_event = event_ptr;
260     }
261 }
262
263 /* Create a file event, to be enqueued in the event queue for
264    processing. The procedure associated to this event is always
265    handle_file_event, which will in turn invoke the one that was
266    associated to FD when it was registered with the event loop. */
267 static gdb_event *
268 create_file_event (int fd)
269 {
270   gdb_event *file_event_ptr;
271
272   file_event_ptr = (gdb_event *) xmalloc (sizeof (gdb_event));
273   file_event_ptr->proc = handle_file_event;
274   file_event_ptr->fd = fd;
275   return (file_event_ptr);
276 }
277
278 /* Process one event.
279    The event can be the next one to be serviced in the event queue,
280    or an asynchronous event handler can be invoked in response to
281    the reception of a signal.
282    If an event was processed (either way), 1 is returned otherwise
283    0 is returned.   
284    Scan the queue from head to tail, processing therefore the high
285    priority events first, by invoking the associated event handler
286    procedure. */
287 static int
288 process_event (void)
289 {
290   gdb_event *event_ptr, *prev_ptr;
291   event_handler_func *proc;
292   int fd;
293
294   /* First let's see if there are any asynchronous event handlers that
295      are ready. These would be the result of invoking any of the
296      signal handlers. */
297
298   if (check_async_ready ())
299     {
300       invoke_async_signal_handler ();
301       return 1;
302     }
303
304   /* Look in the event queue to find an event that is ready
305      to be processed. */
306
307   for (event_ptr = event_queue.first_event; event_ptr != NULL;
308        event_ptr = event_ptr->next_event)
309     {
310       /* Call the handler for the event. */
311
312       proc = event_ptr->proc;
313       fd = event_ptr->fd;
314
315       /* Let's get rid of the event from the event queue.  We need to
316          do this now because while processing the event, the proc
317          function could end up calling 'error' and therefore jump out
318          to the caller of this function, gdb_do_one_event. In that
319          case, we would have on the event queue an event wich has been
320          processed, but not deleted. */
321
322       if (event_queue.first_event == event_ptr)
323         {
324           event_queue.first_event = event_ptr->next_event;
325           if (event_ptr->next_event == NULL)
326             event_queue.last_event = NULL;
327         }
328       else
329         {
330           prev_ptr = event_queue.first_event;
331           while (prev_ptr->next_event != event_ptr)
332             prev_ptr = prev_ptr->next_event;
333
334           prev_ptr->next_event = event_ptr->next_event;
335           if (event_ptr->next_event == NULL)
336             event_queue.last_event = prev_ptr;
337         }
338       xfree (event_ptr);
339
340       /* Now call the procedure associated with the event. */
341       (*proc) (fd);
342       return 1;
343     }
344
345   /* this is the case if there are no event on the event queue. */
346   return 0;
347 }
348
349 /* Process one high level event.  If nothing is ready at this time,
350    wait for something to happen (via gdb_wait_for_event), then process
351    it.  Returns >0 if something was done otherwise returns <0 (this
352    can happen if there are no event sources to wait for).  If an error
353    occurs catch_errors() which calls this function returns zero. */
354
355 int
356 gdb_do_one_event (void *data)
357 {
358   /* Any events already waiting in the queue? */
359   if (process_event ())
360     {
361       return 1;
362     }
363
364   /* Are any timers that are ready? If so, put an event on the queue. */
365   poll_timers ();
366
367   /* Wait for a new event.  If gdb_wait_for_event returns -1,
368      we should get out because this means that there are no
369      event sources left. This will make the event loop stop,
370      and the application exit. */
371
372   if (gdb_wait_for_event () < 0)
373     {
374       return -1;
375     }
376
377   /* Handle any new events occurred while waiting. */
378   if (process_event ())
379     {
380       return 1;
381     }
382
383   /* If gdb_wait_for_event has returned 1, it means that one
384      event has been handled. We break out of the loop. */
385   return 1;
386 }
387
388 /* Start up the event loop. This is the entry point to the event loop
389    from the command loop. */
390
391 void
392 start_event_loop (void)
393 {
394   /* Loop until there is nothing to do. This is the entry point to the
395      event loop engine. gdb_do_one_event, called via catch_errors()
396      will process one event for each invocation.  It blocks waits for
397      an event and then processes it.  >0 when an event is processed, 0
398      when catch_errors() caught an error and <0 when there are no
399      longer any event sources registered. */
400   while (1)
401     {
402       int gdb_result;
403
404       gdb_result = catch_errors (gdb_do_one_event, 0, "", RETURN_MASK_ALL);
405       if (gdb_result < 0)
406         break;
407
408       /* If we long-jumped out of do_one_event, we probably
409          didn't get around to resetting the prompt, which leaves
410          readline in a messed-up state.  Reset it here. */
411
412       if (gdb_result == 0)
413         {
414           /* FIXME: this should really be a call to a hook that is
415              interface specific, because interfaces can display the
416              prompt in their own way. */
417           display_gdb_prompt (0);
418           /* This call looks bizarre, but it is required.  If the user
419              entered a command that caused an error,
420              after_char_processing_hook won't be called from
421              rl_callback_read_char_wrapper.  Using a cleanup there
422              won't work, since we want this function to be called
423              after a new prompt is printed.  */
424           if (after_char_processing_hook)
425             (*after_char_processing_hook) ();
426           /* Maybe better to set a flag to be checked somewhere as to
427              whether display the prompt or not. */
428         }
429     }
430
431   /* We are done with the event loop. There are no more event sources
432      to listen to.  So we exit GDB. */
433   return;
434 }
435 \f
436
437 /* Wrapper function for create_file_handler, so that the caller
438    doesn't have to know implementation details about the use of poll
439    vs. select. */
440 void
441 add_file_handler (int fd, handler_func * proc, gdb_client_data client_data)
442 {
443 #ifdef HAVE_POLL
444   struct pollfd fds;
445 #endif
446
447   if (use_poll)
448     {
449 #ifdef HAVE_POLL
450       /* Check to see if poll () is usable. If not, we'll switch to
451          use select. This can happen on systems like
452          m68k-motorola-sys, `poll' cannot be used to wait for `stdin'.
453          On m68k-motorola-sysv, tty's are not stream-based and not
454          `poll'able. */
455       fds.fd = fd;
456       fds.events = POLLIN;
457       if (poll (&fds, 1, 0) == 1 && (fds.revents & POLLNVAL))
458         use_poll = 0;
459 #else
460       internal_error (__FILE__, __LINE__,
461                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
462 #endif /* HAVE_POLL */
463     }
464   if (use_poll)
465     {
466 #ifdef HAVE_POLL
467       create_file_handler (fd, POLLIN, proc, client_data);
468 #else
469       internal_error (__FILE__, __LINE__,
470                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
471 #endif
472     }
473   else
474     create_file_handler (fd, GDB_READABLE | GDB_EXCEPTION, proc, client_data);
475 }
476
477 /* Add a file handler/descriptor to the list of descriptors we are
478    interested in.  
479    FD is the file descriptor for the file/stream to be listened to.  
480    For the poll case, MASK is a combination (OR) of
481    POLLIN, POLLRDNORM, POLLRDBAND, POLLPRI, POLLOUT, POLLWRNORM,
482    POLLWRBAND: these are the events we are interested in. If any of them 
483    occurs, proc should be called.
484    For the select case, MASK is a combination of READABLE, WRITABLE, EXCEPTION.
485    PROC is the procedure that will be called when an event occurs for
486    FD.  CLIENT_DATA is the argument to pass to PROC. */
487 static void
488 create_file_handler (int fd, int mask, handler_func * proc, gdb_client_data client_data)
489 {
490   file_handler *file_ptr;
491
492   /* Do we already have a file handler for this file? (We may be
493      changing its associated procedure). */
494   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
495        file_ptr = file_ptr->next_file)
496     {
497       if (file_ptr->fd == fd)
498         break;
499     }
500
501   /* It is a new file descriptor. Add it to the list. Otherwise, just
502      change the data associated with it. */
503   if (file_ptr == NULL)
504     {
505       file_ptr = (file_handler *) xmalloc (sizeof (file_handler));
506       file_ptr->fd = fd;
507       file_ptr->ready_mask = 0;
508       file_ptr->next_file = gdb_notifier.first_file_handler;
509       gdb_notifier.first_file_handler = file_ptr;
510
511       if (use_poll)
512         {
513 #ifdef HAVE_POLL
514           gdb_notifier.num_fds++;
515           if (gdb_notifier.poll_fds)
516             gdb_notifier.poll_fds =
517               (struct pollfd *) xrealloc (gdb_notifier.poll_fds,
518                                           (gdb_notifier.num_fds
519                                            * sizeof (struct pollfd)));
520           else
521             gdb_notifier.poll_fds =
522               (struct pollfd *) xmalloc (sizeof (struct pollfd));
523           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->fd = fd;
524           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->events = mask;
525           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->revents = 0;
526 #else
527           internal_error (__FILE__, __LINE__,
528                           _("use_poll without HAVE_POLL"));
529 #endif /* HAVE_POLL */
530         }
531       else
532         {
533           if (mask & GDB_READABLE)
534             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
535           else
536             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
537
538           if (mask & GDB_WRITABLE)
539             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
540           else
541             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
542
543           if (mask & GDB_EXCEPTION)
544             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
545           else
546             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
547
548           if (gdb_notifier.num_fds <= fd)
549             gdb_notifier.num_fds = fd + 1;
550         }
551     }
552
553   file_ptr->proc = proc;
554   file_ptr->client_data = client_data;
555   file_ptr->mask = mask;
556 }
557
558 /* Remove the file descriptor FD from the list of monitored fd's: 
559    i.e. we don't care anymore about events on the FD. */
560 void
561 delete_file_handler (int fd)
562 {
563   file_handler *file_ptr, *prev_ptr = NULL;
564   int i;
565 #ifdef HAVE_POLL
566   int j;
567   struct pollfd *new_poll_fds;
568 #endif
569
570   /* Find the entry for the given file. */
571
572   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
573        file_ptr = file_ptr->next_file)
574     {
575       if (file_ptr->fd == fd)
576         break;
577     }
578
579   if (file_ptr == NULL)
580     return;
581
582   if (use_poll)
583     {
584 #ifdef HAVE_POLL
585       /* Create a new poll_fds array by copying every fd's information but the
586          one we want to get rid of. */
587
588       new_poll_fds =
589         (struct pollfd *) xmalloc ((gdb_notifier.num_fds - 1) * sizeof (struct pollfd));
590
591       for (i = 0, j = 0; i < gdb_notifier.num_fds; i++)
592         {
593           if ((gdb_notifier.poll_fds + i)->fd != fd)
594             {
595               (new_poll_fds + j)->fd = (gdb_notifier.poll_fds + i)->fd;
596               (new_poll_fds + j)->events = (gdb_notifier.poll_fds + i)->events;
597               (new_poll_fds + j)->revents = (gdb_notifier.poll_fds + i)->revents;
598               j++;
599             }
600         }
601       xfree (gdb_notifier.poll_fds);
602       gdb_notifier.poll_fds = new_poll_fds;
603       gdb_notifier.num_fds--;
604 #else
605       internal_error (__FILE__, __LINE__,
606                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
607 #endif /* HAVE_POLL */
608     }
609   else
610     {
611       if (file_ptr->mask & GDB_READABLE)
612         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
613       if (file_ptr->mask & GDB_WRITABLE)
614         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
615       if (file_ptr->mask & GDB_EXCEPTION)
616         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
617
618       /* Find current max fd. */
619
620       if ((fd + 1) == gdb_notifier.num_fds)
621         {
622           gdb_notifier.num_fds--;
623           for (i = gdb_notifier.num_fds; i; i--)
624             {
625               if (FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[0])
626                   || FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[1])
627                   || FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[2]))
628                 break;
629             }
630           gdb_notifier.num_fds = i;
631         }
632     }
633
634   /* Deactivate the file descriptor, by clearing its mask, 
635      so that it will not fire again. */
636
637   file_ptr->mask = 0;
638
639   /* Get rid of the file handler in the file handler list. */
640   if (file_ptr == gdb_notifier.first_file_handler)
641     gdb_notifier.first_file_handler = file_ptr->next_file;
642   else
643     {
644       for (prev_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
645            prev_ptr->next_file != file_ptr;
646            prev_ptr = prev_ptr->next_file)
647         ;
648       prev_ptr->next_file = file_ptr->next_file;
649     }
650   xfree (file_ptr);
651 }
652
653 /* Handle the given event by calling the procedure associated to the
654    corresponding file handler.  Called by process_event indirectly,
655    through event_ptr->proc.  EVENT_FILE_DESC is file descriptor of the
656    event in the front of the event queue. */
657 static void
658 handle_file_event (int event_file_desc)
659 {
660   file_handler *file_ptr;
661   int mask;
662 #ifdef HAVE_POLL
663   int error_mask;
664   int error_mask_returned;
665 #endif
666
667   /* Search the file handler list to find one that matches the fd in
668      the event. */
669   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
670        file_ptr = file_ptr->next_file)
671     {
672       if (file_ptr->fd == event_file_desc)
673         {
674           /* With poll, the ready_mask could have any of three events
675              set to 1: POLLHUP, POLLERR, POLLNVAL. These events cannot
676              be used in the requested event mask (events), but they
677              can be returned in the return mask (revents). We need to
678              check for those event too, and add them to the mask which
679              will be passed to the handler. */
680
681           /* See if the desired events (mask) match the received
682              events (ready_mask). */
683
684           if (use_poll)
685             {
686 #ifdef HAVE_POLL
687               error_mask = POLLHUP | POLLERR | POLLNVAL;
688               mask = (file_ptr->ready_mask & file_ptr->mask) |
689                 (file_ptr->ready_mask & error_mask);
690               error_mask_returned = mask & error_mask;
691
692               if (error_mask_returned != 0)
693                 {
694                   /* Work in progress. We may need to tell somebody what
695                      kind of error we had. */
696                   if (error_mask_returned & POLLHUP)
697                     printf_unfiltered (_("Hangup detected on fd %d\n"), file_ptr->fd);
698                   if (error_mask_returned & POLLERR)
699                     printf_unfiltered (_("Error detected on fd %d\n"), file_ptr->fd);
700                   if (error_mask_returned & POLLNVAL)
701                     printf_unfiltered (_("Invalid or non-`poll'able fd %d\n"), file_ptr->fd);
702                   file_ptr->error = 1;
703                 }
704               else
705                 file_ptr->error = 0;
706 #else
707               internal_error (__FILE__, __LINE__,
708                               _("use_poll without HAVE_POLL"));
709 #endif /* HAVE_POLL */
710             }
711           else
712             {
713               if (file_ptr->ready_mask & GDB_EXCEPTION)
714                 {
715                   printf_unfiltered (_("Exception condition detected on fd %d\n"), file_ptr->fd);
716                   file_ptr->error = 1;
717                 }
718               else
719                 file_ptr->error = 0;
720               mask = file_ptr->ready_mask & file_ptr->mask;
721             }
722
723           /* Clear the received events for next time around. */
724           file_ptr->ready_mask = 0;
725
726           /* If there was a match, then call the handler. */
727           if (mask != 0)
728             (*file_ptr->proc) (file_ptr->error, file_ptr->client_data);
729           break;
730         }
731     }
732 }
733
734 /* Wrapper for select.  This function is not yet exported from this
735    file because it is not sufficiently general.  For example,
736    ser-base.c uses select to check for socket activity, and this
737    function does not support sockets under Windows, so we do not want
738    to use gdb_select in ser-base.c.  */
739
740 static int 
741 gdb_select (int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds,
742             struct timeval *timeout)
743 {
744 #ifdef USE_WIN32API
745   HANDLE handles[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS];
746   HANDLE h;
747   DWORD event;
748   DWORD num_handles;
749   int fd;
750   int num_ready;
751
752   num_handles = 0;
753   for (fd = 0; fd < n; ++fd)
754     {
755       /* EXCEPTFDS is silently ignored.  GDB always sets GDB_EXCEPTION
756          when calling add_file_handler, but there is no natural analog
757          under Windows.  */
758       /* There is no support yet for WRITEFDS.  At present, this isn't
759          used by GDB -- but we do not want to silently ignore WRITEFDS
760          if something starts using it.  */
761       gdb_assert (!FD_ISSET (fd, writefds));
762       if (FD_ISSET (fd, readfds))
763         handles[num_handles++] = (HANDLE) _get_osfhandle (fd);
764     }
765   event = WaitForMultipleObjects (num_handles,
766                                   handles,
767                                   FALSE,
768                                   timeout 
769                                   ? (timeout->tv_sec * 1000 + timeout->tv_usec)
770                                   : INFINITE);
771   /* EVENT can only be a value in the WAIT_ABANDONED_0 range if the
772      HANDLES included an abandoned mutex.  Since GDB doesn't use
773      mutexes, that should never occur.  */
774   gdb_assert (!(WAIT_ABANDONED_0 <= event
775                 && event < WAIT_ABANDONED_0 + num_handles));
776   if (event == WAIT_FAILED)
777     return -1;
778   if (event == WAIT_TIMEOUT)
779     return 0;
780   /* Run through the READFDS, clearing bits corresponding to descriptors
781      for which input is unavailable.  */
782   num_ready = num_handlers; 
783   h = handles[event - WAIT_OBJECT_0];
784   for (fd = 0; fd < n; ++fd)
785     {
786       HANDLE fd_h = (HANDLE) _get_osfhandle (fd);
787       /* This handle might be ready, even though it wasn't the handle
788          returned by WaitForMultipleObjects.  */
789       if (FD_ISSET (fd, readfds) && fd_h != h
790           && WaitForSingleObject (fd_h, 0) != WAIT_OBJECT_0)
791         {
792           FD_CLR (fd, readfds);
793           --num_ready;
794         }
795     }
796   /* We never report any descriptors available for writing or with
797      exceptional conditions.  */ 
798   FD_ZERO (writefds);
799   FD_ZERO (exceptfds);
800
801   return num_ready;
802 #else
803   return select (n, readfds, writefds, exceptfds, timeout);
804 #endif
805 }
806
807 /* Called by gdb_do_one_event to wait for new events on the 
808    monitored file descriptors. Queue file events as they are 
809    detected by the poll. 
810    If there are no events, this function will block in the 
811    call to poll.
812    Return -1 if there are no files descriptors to monitor, 
813    otherwise return 0. */
814 static int
815 gdb_wait_for_event (void)
816 {
817   file_handler *file_ptr;
818   gdb_event *file_event_ptr;
819   int num_found = 0;
820   int i;
821
822   /* Make sure all output is done before getting another event. */
823   gdb_flush (gdb_stdout);
824   gdb_flush (gdb_stderr);
825
826   if (gdb_notifier.num_fds == 0)
827     return -1;
828
829   if (use_poll)
830     {
831 #ifdef HAVE_POLL
832       num_found =
833         poll (gdb_notifier.poll_fds,
834               (unsigned long) gdb_notifier.num_fds,
835               gdb_notifier.timeout_valid ? gdb_notifier.poll_timeout : -1);
836
837       /* Don't print anything if we get out of poll because of a
838          signal. */
839       if (num_found == -1 && errno != EINTR)
840         perror_with_name (("poll"));
841 #else
842       internal_error (__FILE__, __LINE__,
843                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
844 #endif /* HAVE_POLL */
845     }
846   else
847     {
848       gdb_notifier.ready_masks[0] = gdb_notifier.check_masks[0];
849       gdb_notifier.ready_masks[1] = gdb_notifier.check_masks[1];
850       gdb_notifier.ready_masks[2] = gdb_notifier.check_masks[2];
851       num_found = gdb_select (gdb_notifier.num_fds,
852                               &gdb_notifier.ready_masks[0],
853                               &gdb_notifier.ready_masks[1],
854                               &gdb_notifier.ready_masks[2],
855                               gdb_notifier.timeout_valid
856                               ? &gdb_notifier.select_timeout : NULL);
857
858       /* Clear the masks after an error from select. */
859       if (num_found == -1)
860         {
861           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[0]);
862           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[1]);
863           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[2]);
864           /* Dont print anything is we got a signal, let gdb handle it. */
865           if (errno != EINTR)
866             perror_with_name (("select"));
867         }
868     }
869
870   /* Enqueue all detected file events. */
871
872   if (use_poll)
873     {
874 #ifdef HAVE_POLL
875       for (i = 0; (i < gdb_notifier.num_fds) && (num_found > 0); i++)
876         {
877           if ((gdb_notifier.poll_fds + i)->revents)
878             num_found--;
879           else
880             continue;
881
882           for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
883                file_ptr != NULL;
884                file_ptr = file_ptr->next_file)
885             {
886               if (file_ptr->fd == (gdb_notifier.poll_fds + i)->fd)
887                 break;
888             }
889
890           if (file_ptr)
891             {
892               /* Enqueue an event only if this is still a new event for
893                  this fd. */
894               if (file_ptr->ready_mask == 0)
895                 {
896                   file_event_ptr = create_file_event (file_ptr->fd);
897                   async_queue_event (file_event_ptr, TAIL);
898                 }
899             }
900
901           file_ptr->ready_mask = (gdb_notifier.poll_fds + i)->revents;
902         }
903 #else
904       internal_error (__FILE__, __LINE__,
905                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
906 #endif /* HAVE_POLL */
907     }
908   else
909     {
910       for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
911            (file_ptr != NULL) && (num_found > 0);
912            file_ptr = file_ptr->next_file)
913         {
914           int mask = 0;
915
916           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[0]))
917             mask |= GDB_READABLE;
918           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[1]))
919             mask |= GDB_WRITABLE;
920           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[2]))
921             mask |= GDB_EXCEPTION;
922
923           if (!mask)
924             continue;
925           else
926             num_found--;
927
928           /* Enqueue an event only if this is still a new event for
929              this fd. */
930
931           if (file_ptr->ready_mask == 0)
932             {
933               file_event_ptr = create_file_event (file_ptr->fd);
934               async_queue_event (file_event_ptr, TAIL);
935             }
936           file_ptr->ready_mask = mask;
937         }
938     }
939   return 0;
940 }
941 \f
942
943 /* Create an asynchronous handler, allocating memory for it. 
944    Return a pointer to the newly created handler.
945    This pointer will be used to invoke the handler by 
946    invoke_async_signal_handler.
947    PROC is the function to call with CLIENT_DATA argument 
948    whenever the handler is invoked. */
949 async_signal_handler *
950 create_async_signal_handler (sig_handler_func * proc, gdb_client_data client_data)
951 {
952   async_signal_handler *async_handler_ptr;
953
954   async_handler_ptr =
955     (async_signal_handler *) xmalloc (sizeof (async_signal_handler));
956   async_handler_ptr->ready = 0;
957   async_handler_ptr->next_handler = NULL;
958   async_handler_ptr->proc = proc;
959   async_handler_ptr->client_data = client_data;
960   if (sighandler_list.first_handler == NULL)
961     sighandler_list.first_handler = async_handler_ptr;
962   else
963     sighandler_list.last_handler->next_handler = async_handler_ptr;
964   sighandler_list.last_handler = async_handler_ptr;
965   return async_handler_ptr;
966 }
967
968 /* Mark the handler (ASYNC_HANDLER_PTR) as ready. This information will
969    be used when the handlers are invoked, after we have waited for
970    some event.  The caller of this function is the interrupt handler
971    associated with a signal. */
972 void
973 mark_async_signal_handler (async_signal_handler * async_handler_ptr)
974 {
975   ((async_signal_handler *) async_handler_ptr)->ready = 1;
976   async_handler_ready = 1;
977 }
978
979 /* Call all the handlers that are ready. */
980 static void
981 invoke_async_signal_handler (void)
982 {
983   async_signal_handler *async_handler_ptr;
984
985   if (async_handler_ready == 0)
986     return;
987   async_handler_ready = 0;
988
989   /* Invoke ready handlers. */
990
991   while (1)
992     {
993       for (async_handler_ptr = sighandler_list.first_handler;
994            async_handler_ptr != NULL;
995            async_handler_ptr = async_handler_ptr->next_handler)
996         {
997           if (async_handler_ptr->ready)
998             break;
999         }
1000       if (async_handler_ptr == NULL)
1001         break;
1002       async_handler_ptr->ready = 0;
1003       (*async_handler_ptr->proc) (async_handler_ptr->client_data);
1004     }
1005
1006   return;
1007 }
1008
1009 /* Delete an asynchronous handler (ASYNC_HANDLER_PTR). 
1010    Free the space allocated for it.  */
1011 void
1012 delete_async_signal_handler (async_signal_handler ** async_handler_ptr)
1013 {
1014   async_signal_handler *prev_ptr;
1015
1016   if (sighandler_list.first_handler == (*async_handler_ptr))
1017     {
1018       sighandler_list.first_handler = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1019       if (sighandler_list.first_handler == NULL)
1020         sighandler_list.last_handler = NULL;
1021     }
1022   else
1023     {
1024       prev_ptr = sighandler_list.first_handler;
1025       while (prev_ptr->next_handler != (*async_handler_ptr) && prev_ptr)
1026         prev_ptr = prev_ptr->next_handler;
1027       prev_ptr->next_handler = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1028       if (sighandler_list.last_handler == (*async_handler_ptr))
1029         sighandler_list.last_handler = prev_ptr;
1030     }
1031   xfree ((*async_handler_ptr));
1032   (*async_handler_ptr) = NULL;
1033 }
1034
1035 /* Is it necessary to call invoke_async_signal_handler? */
1036 static int
1037 check_async_ready (void)
1038 {
1039   return async_handler_ready;
1040 }
1041
1042 /* Create a timer that will expire in MILLISECONDS from now. When the
1043    timer is ready, PROC will be executed. At creation, the timer is
1044    aded to the timers queue.  This queue is kept sorted in order of
1045    increasing timers. Return a handle to the timer struct. */
1046 int
1047 create_timer (int milliseconds, timer_handler_func * proc, gdb_client_data client_data)
1048 {
1049   struct gdb_timer *timer_ptr, *timer_index, *prev_timer;
1050   struct timeval time_now, delta;
1051
1052   /* compute seconds */
1053   delta.tv_sec = milliseconds / 1000;
1054   /* compute microseconds */
1055   delta.tv_usec = (milliseconds % 1000) * 1000;
1056
1057   gettimeofday (&time_now, NULL);
1058
1059   timer_ptr = (struct gdb_timer *) xmalloc (sizeof (gdb_timer));
1060   timer_ptr->when.tv_sec = time_now.tv_sec + delta.tv_sec;
1061   timer_ptr->when.tv_usec = time_now.tv_usec + delta.tv_usec;
1062   /* carry? */
1063   if (timer_ptr->when.tv_usec >= 1000000)
1064     {
1065       timer_ptr->when.tv_sec += 1;
1066       timer_ptr->when.tv_usec -= 1000000;
1067     }
1068   timer_ptr->proc = proc;
1069   timer_ptr->client_data = client_data;
1070   timer_list.num_timers++;
1071   timer_ptr->timer_id = timer_list.num_timers;
1072
1073   /* Now add the timer to the timer queue, making sure it is sorted in
1074      increasing order of expiration. */
1075
1076   for (timer_index = timer_list.first_timer;
1077        timer_index != NULL;
1078        timer_index = timer_index->next)
1079     {
1080       /* If the seconds field is greater or if it is the same, but the
1081          microsecond field is greater. */
1082       if ((timer_index->when.tv_sec > timer_ptr->when.tv_sec) ||
1083           ((timer_index->when.tv_sec == timer_ptr->when.tv_sec)
1084            && (timer_index->when.tv_usec > timer_ptr->when.tv_usec)))
1085         break;
1086     }
1087
1088   if (timer_index == timer_list.first_timer)
1089     {
1090       timer_ptr->next = timer_list.first_timer;
1091       timer_list.first_timer = timer_ptr;
1092
1093     }
1094   else
1095     {
1096       for (prev_timer = timer_list.first_timer;
1097            prev_timer->next != timer_index;
1098            prev_timer = prev_timer->next)
1099         ;
1100
1101       prev_timer->next = timer_ptr;
1102       timer_ptr->next = timer_index;
1103     }
1104
1105   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1106   return timer_ptr->timer_id;
1107 }
1108
1109 /* There is a chance that the creator of the timer wants to get rid of
1110    it before it expires. */
1111 void
1112 delete_timer (int id)
1113 {
1114   struct gdb_timer *timer_ptr, *prev_timer = NULL;
1115
1116   /* Find the entry for the given timer. */
1117
1118   for (timer_ptr = timer_list.first_timer; timer_ptr != NULL;
1119        timer_ptr = timer_ptr->next)
1120     {
1121       if (timer_ptr->timer_id == id)
1122         break;
1123     }
1124
1125   if (timer_ptr == NULL)
1126     return;
1127   /* Get rid of the timer in the timer list. */
1128   if (timer_ptr == timer_list.first_timer)
1129     timer_list.first_timer = timer_ptr->next;
1130   else
1131     {
1132       for (prev_timer = timer_list.first_timer;
1133            prev_timer->next != timer_ptr;
1134            prev_timer = prev_timer->next)
1135         ;
1136       prev_timer->next = timer_ptr->next;
1137     }
1138   xfree (timer_ptr);
1139
1140   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1141 }
1142
1143 /* When a timer event is put on the event queue, it will be handled by
1144    this function.  Just call the assiciated procedure and delete the
1145    timer event from the event queue. Repeat this for each timer that
1146    has expired. */
1147 static void
1148 handle_timer_event (int dummy)
1149 {
1150   struct timeval time_now;
1151   struct gdb_timer *timer_ptr, *saved_timer;
1152
1153   gettimeofday (&time_now, NULL);
1154   timer_ptr = timer_list.first_timer;
1155
1156   while (timer_ptr != NULL)
1157     {
1158       if ((timer_ptr->when.tv_sec > time_now.tv_sec) ||
1159           ((timer_ptr->when.tv_sec == time_now.tv_sec) &&
1160            (timer_ptr->when.tv_usec > time_now.tv_usec)))
1161         break;
1162
1163       /* Get rid of the timer from the beginning of the list. */
1164       timer_list.first_timer = timer_ptr->next;
1165       saved_timer = timer_ptr;
1166       timer_ptr = timer_ptr->next;
1167       /* Call the procedure associated with that timer. */
1168       (*saved_timer->proc) (saved_timer->client_data);
1169       xfree (saved_timer);
1170     }
1171
1172   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1173 }
1174
1175 /* Check whether any timers in the timers queue are ready. If at least
1176    one timer is ready, stick an event onto the event queue.  Even in
1177    case more than one timer is ready, one event is enough, because the
1178    handle_timer_event() will go through the timers list and call the
1179    procedures associated with all that have expired. Update the
1180    timeout for the select() or poll() as well. */
1181 static void
1182 poll_timers (void)
1183 {
1184   struct timeval time_now, delta;
1185   gdb_event *event_ptr;
1186
1187   if (timer_list.first_timer != NULL)
1188     {
1189       gettimeofday (&time_now, NULL);
1190       delta.tv_sec = timer_list.first_timer->when.tv_sec - time_now.tv_sec;
1191       delta.tv_usec = timer_list.first_timer->when.tv_usec - time_now.tv_usec;
1192       /* borrow? */
1193       if (delta.tv_usec < 0)
1194         {
1195           delta.tv_sec -= 1;
1196           delta.tv_usec += 1000000;
1197         }
1198
1199       /* Oops it expired already. Tell select / poll to return
1200          immediately. (Cannot simply test if delta.tv_sec is negative
1201          because time_t might be unsigned.)  */
1202       if (timer_list.first_timer->when.tv_sec < time_now.tv_sec
1203           || (timer_list.first_timer->when.tv_sec == time_now.tv_sec
1204               && timer_list.first_timer->when.tv_usec < time_now.tv_usec))
1205         {
1206           delta.tv_sec = 0;
1207           delta.tv_usec = 0;
1208         }
1209
1210       if (delta.tv_sec == 0 && delta.tv_usec == 0)
1211         {
1212           event_ptr = (gdb_event *) xmalloc (sizeof (gdb_event));
1213           event_ptr->proc = handle_timer_event;
1214           event_ptr->fd = timer_list.first_timer->timer_id;
1215           async_queue_event (event_ptr, TAIL);
1216         }
1217
1218       /* Now we need to update the timeout for select/ poll, because we
1219          don't want to sit there while this timer is expiring. */
1220       if (use_poll)
1221         {
1222 #ifdef HAVE_POLL
1223           gdb_notifier.poll_timeout = delta.tv_sec * 1000;
1224 #else
1225           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1226                           _("use_poll without HAVE_POLL"));
1227 #endif /* HAVE_POLL */
1228         }
1229       else
1230         {
1231           gdb_notifier.select_timeout.tv_sec = delta.tv_sec;
1232           gdb_notifier.select_timeout.tv_usec = delta.tv_usec;
1233         }
1234       gdb_notifier.timeout_valid = 1;
1235     }
1236   else
1237     gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1238 }