Replace some $ARCH_{get,set}_pc with linux_{get,set}_pc_32bit
[external/binutils.git] / gdb / gdbserver / linux-low.c
1 /* Low level interface to ptrace, for the remote server for GDB.
2    Copyright (C) 1995-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of GDB.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 #include "server.h"
20 #include "linux-low.h"
21 #include "nat/linux-osdata.h"
22 #include "agent.h"
23 #include "tdesc.h"
24 #include "rsp-low.h"
25
26 #include "nat/linux-nat.h"
27 #include "nat/linux-waitpid.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "nat/gdb_ptrace.h"
30 #include "nat/linux-ptrace.h"
31 #include "nat/linux-procfs.h"
32 #include "nat/linux-personality.h"
33 #include <signal.h>
34 #include <sys/ioctl.h>
35 #include <fcntl.h>
36 #include <unistd.h>
37 #include <sys/syscall.h>
38 #include <sched.h>
39 #include <ctype.h>
40 #include <pwd.h>
41 #include <sys/types.h>
42 #include <dirent.h>
43 #include <sys/stat.h>
44 #include <sys/vfs.h>
45 #include <sys/uio.h>
46 #include "filestuff.h"
47 #include "tracepoint.h"
48 #include "hostio.h"
49 #include <inttypes.h>
50 #ifndef ELFMAG0
51 /* Don't include <linux/elf.h> here.  If it got included by gdb_proc_service.h
52    then ELFMAG0 will have been defined.  If it didn't get included by
53    gdb_proc_service.h then including it will likely introduce a duplicate
54    definition of elf_fpregset_t.  */
55 #include <elf.h>
56 #endif
57 #include "nat/linux-namespaces.h"
58
59 #ifndef SPUFS_MAGIC
60 #define SPUFS_MAGIC 0x23c9b64e
61 #endif
62
63 #ifdef HAVE_PERSONALITY
64 # include <sys/personality.h>
65 # if !HAVE_DECL_ADDR_NO_RANDOMIZE
66 #  define ADDR_NO_RANDOMIZE 0x0040000
67 # endif
68 #endif
69
70 #ifndef O_LARGEFILE
71 #define O_LARGEFILE 0
72 #endif
73
74 /* Some targets did not define these ptrace constants from the start,
75    so gdbserver defines them locally here.  In the future, these may
76    be removed after they are added to asm/ptrace.h.  */
77 #if !(defined(PT_TEXT_ADDR) \
78       || defined(PT_DATA_ADDR) \
79       || defined(PT_TEXT_END_ADDR))
80 #if defined(__mcoldfire__)
81 /* These are still undefined in 3.10 kernels.  */
82 #define PT_TEXT_ADDR 49*4
83 #define PT_DATA_ADDR 50*4
84 #define PT_TEXT_END_ADDR  51*4
85 /* BFIN already defines these since at least 2.6.32 kernels.  */
86 #elif defined(BFIN)
87 #define PT_TEXT_ADDR 220
88 #define PT_TEXT_END_ADDR 224
89 #define PT_DATA_ADDR 228
90 /* These are still undefined in 3.10 kernels.  */
91 #elif defined(__TMS320C6X__)
92 #define PT_TEXT_ADDR     (0x10000*4)
93 #define PT_DATA_ADDR     (0x10004*4)
94 #define PT_TEXT_END_ADDR (0x10008*4)
95 #endif
96 #endif
97
98 #ifdef HAVE_LINUX_BTRACE
99 # include "nat/linux-btrace.h"
100 # include "btrace-common.h"
101 #endif
102
103 #ifndef HAVE_ELF32_AUXV_T
104 /* Copied from glibc's elf.h.  */
105 typedef struct
106 {
107   uint32_t a_type;              /* Entry type */
108   union
109     {
110       uint32_t a_val;           /* Integer value */
111       /* We use to have pointer elements added here.  We cannot do that,
112          though, since it does not work when using 32-bit definitions
113          on 64-bit platforms and vice versa.  */
114     } a_un;
115 } Elf32_auxv_t;
116 #endif
117
118 #ifndef HAVE_ELF64_AUXV_T
119 /* Copied from glibc's elf.h.  */
120 typedef struct
121 {
122   uint64_t a_type;              /* Entry type */
123   union
124     {
125       uint64_t a_val;           /* Integer value */
126       /* We use to have pointer elements added here.  We cannot do that,
127          though, since it does not work when using 32-bit definitions
128          on 64-bit platforms and vice versa.  */
129     } a_un;
130 } Elf64_auxv_t;
131 #endif
132
133 /* Does the current host support PTRACE_GETREGSET?  */
134 int have_ptrace_getregset = -1;
135
136 /* LWP accessors.  */
137
138 /* See nat/linux-nat.h.  */
139
140 ptid_t
141 ptid_of_lwp (struct lwp_info *lwp)
142 {
143   return ptid_of (get_lwp_thread (lwp));
144 }
145
146 /* See nat/linux-nat.h.  */
147
148 void
149 lwp_set_arch_private_info (struct lwp_info *lwp,
150                            struct arch_lwp_info *info)
151 {
152   lwp->arch_private = info;
153 }
154
155 /* See nat/linux-nat.h.  */
156
157 struct arch_lwp_info *
158 lwp_arch_private_info (struct lwp_info *lwp)
159 {
160   return lwp->arch_private;
161 }
162
163 /* See nat/linux-nat.h.  */
164
165 int
166 lwp_is_stopped (struct lwp_info *lwp)
167 {
168   return lwp->stopped;
169 }
170
171 /* See nat/linux-nat.h.  */
172
173 enum target_stop_reason
174 lwp_stop_reason (struct lwp_info *lwp)
175 {
176   return lwp->stop_reason;
177 }
178
179 /* A list of all unknown processes which receive stop signals.  Some
180    other process will presumably claim each of these as forked
181    children momentarily.  */
182
183 struct simple_pid_list
184 {
185   /* The process ID.  */
186   int pid;
187
188   /* The status as reported by waitpid.  */
189   int status;
190
191   /* Next in chain.  */
192   struct simple_pid_list *next;
193 };
194 struct simple_pid_list *stopped_pids;
195
196 /* Trivial list manipulation functions to keep track of a list of new
197    stopped processes.  */
198
199 static void
200 add_to_pid_list (struct simple_pid_list **listp, int pid, int status)
201 {
202   struct simple_pid_list *new_pid = XNEW (struct simple_pid_list);
203
204   new_pid->pid = pid;
205   new_pid->status = status;
206   new_pid->next = *listp;
207   *listp = new_pid;
208 }
209
210 static int
211 pull_pid_from_list (struct simple_pid_list **listp, int pid, int *statusp)
212 {
213   struct simple_pid_list **p;
214
215   for (p = listp; *p != NULL; p = &(*p)->next)
216     if ((*p)->pid == pid)
217       {
218         struct simple_pid_list *next = (*p)->next;
219
220         *statusp = (*p)->status;
221         xfree (*p);
222         *p = next;
223         return 1;
224       }
225   return 0;
226 }
227
228 enum stopping_threads_kind
229   {
230     /* Not stopping threads presently.  */
231     NOT_STOPPING_THREADS,
232
233     /* Stopping threads.  */
234     STOPPING_THREADS,
235
236     /* Stopping and suspending threads.  */
237     STOPPING_AND_SUSPENDING_THREADS
238   };
239
240 /* This is set while stop_all_lwps is in effect.  */
241 enum stopping_threads_kind stopping_threads = NOT_STOPPING_THREADS;
242
243 /* FIXME make into a target method?  */
244 int using_threads = 1;
245
246 /* True if we're presently stabilizing threads (moving them out of
247    jump pads).  */
248 static int stabilizing_threads;
249
250 static void linux_resume_one_lwp (struct lwp_info *lwp,
251                                   int step, int signal, siginfo_t *info);
252 static void linux_resume (struct thread_resume *resume_info, size_t n);
253 static void stop_all_lwps (int suspend, struct lwp_info *except);
254 static void unstop_all_lwps (int unsuspend, struct lwp_info *except);
255 static int linux_wait_for_event_filtered (ptid_t wait_ptid, ptid_t filter_ptid,
256                                           int *wstat, int options);
257 static int linux_wait_for_event (ptid_t ptid, int *wstat, int options);
258 static struct lwp_info *add_lwp (ptid_t ptid);
259 static void linux_mourn (struct process_info *process);
260 static int linux_stopped_by_watchpoint (void);
261 static void mark_lwp_dead (struct lwp_info *lwp, int wstat);
262 static int lwp_is_marked_dead (struct lwp_info *lwp);
263 static void proceed_all_lwps (void);
264 static int finish_step_over (struct lwp_info *lwp);
265 static int kill_lwp (unsigned long lwpid, int signo);
266 static void enqueue_pending_signal (struct lwp_info *lwp, int signal, siginfo_t *info);
267 static void complete_ongoing_step_over (void);
268 static int linux_low_ptrace_options (int attached);
269
270 /* When the event-loop is doing a step-over, this points at the thread
271    being stepped.  */
272 ptid_t step_over_bkpt;
273
274 /* True if the low target can hardware single-step.  */
275
276 static int
277 can_hardware_single_step (void)
278 {
279   if (the_low_target.supports_hardware_single_step != NULL)
280     return the_low_target.supports_hardware_single_step ();
281   else
282     return 0;
283 }
284
285 /* True if the low target can software single-step.  Such targets
286    implement the GET_NEXT_PCS callback.  */
287
288 static int
289 can_software_single_step (void)
290 {
291   return (the_low_target.get_next_pcs != NULL);
292 }
293
294 /* True if the low target supports memory breakpoints.  If so, we'll
295    have a GET_PC implementation.  */
296
297 static int
298 supports_breakpoints (void)
299 {
300   return (the_low_target.get_pc != NULL);
301 }
302
303 /* Returns true if this target can support fast tracepoints.  This
304    does not mean that the in-process agent has been loaded in the
305    inferior.  */
306
307 static int
308 supports_fast_tracepoints (void)
309 {
310   return the_low_target.install_fast_tracepoint_jump_pad != NULL;
311 }
312
313 /* True if LWP is stopped in its stepping range.  */
314
315 static int
316 lwp_in_step_range (struct lwp_info *lwp)
317 {
318   CORE_ADDR pc = lwp->stop_pc;
319
320   return (pc >= lwp->step_range_start && pc < lwp->step_range_end);
321 }
322
323 struct pending_signals
324 {
325   int signal;
326   siginfo_t info;
327   struct pending_signals *prev;
328 };
329
330 /* The read/write ends of the pipe registered as waitable file in the
331    event loop.  */
332 static int linux_event_pipe[2] = { -1, -1 };
333
334 /* True if we're currently in async mode.  */
335 #define target_is_async_p() (linux_event_pipe[0] != -1)
336
337 static void send_sigstop (struct lwp_info *lwp);
338 static void wait_for_sigstop (void);
339
340 /* Return non-zero if HEADER is a 64-bit ELF file.  */
341
342 static int
343 elf_64_header_p (const Elf64_Ehdr *header, unsigned int *machine)
344 {
345   if (header->e_ident[EI_MAG0] == ELFMAG0
346       && header->e_ident[EI_MAG1] == ELFMAG1
347       && header->e_ident[EI_MAG2] == ELFMAG2
348       && header->e_ident[EI_MAG3] == ELFMAG3)
349     {
350       *machine = header->e_machine;
351       return header->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64;
352
353     }
354   *machine = EM_NONE;
355   return -1;
356 }
357
358 /* Return non-zero if FILE is a 64-bit ELF file,
359    zero if the file is not a 64-bit ELF file,
360    and -1 if the file is not accessible or doesn't exist.  */
361
362 static int
363 elf_64_file_p (const char *file, unsigned int *machine)
364 {
365   Elf64_Ehdr header;
366   int fd;
367
368   fd = open (file, O_RDONLY);
369   if (fd < 0)
370     return -1;
371
372   if (read (fd, &header, sizeof (header)) != sizeof (header))
373     {
374       close (fd);
375       return 0;
376     }
377   close (fd);
378
379   return elf_64_header_p (&header, machine);
380 }
381
382 /* Accepts an integer PID; Returns true if the executable PID is
383    running is a 64-bit ELF file..  */
384
385 int
386 linux_pid_exe_is_elf_64_file (int pid, unsigned int *machine)
387 {
388   char file[PATH_MAX];
389
390   sprintf (file, "/proc/%d/exe", pid);
391   return elf_64_file_p (file, machine);
392 }
393
394 static void
395 delete_lwp (struct lwp_info *lwp)
396 {
397   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
398
399   if (debug_threads)
400     debug_printf ("deleting %ld\n", lwpid_of (thr));
401
402   remove_thread (thr);
403   free (lwp->arch_private);
404   free (lwp);
405 }
406
407 /* Add a process to the common process list, and set its private
408    data.  */
409
410 static struct process_info *
411 linux_add_process (int pid, int attached)
412 {
413   struct process_info *proc;
414
415   proc = add_process (pid, attached);
416   proc->priv = XCNEW (struct process_info_private);
417
418   if (the_low_target.new_process != NULL)
419     proc->priv->arch_private = the_low_target.new_process ();
420
421   return proc;
422 }
423
424 static CORE_ADDR get_pc (struct lwp_info *lwp);
425
426 /* Call the target arch_setup function on the current thread.  */
427
428 static void
429 linux_arch_setup (void)
430 {
431   the_low_target.arch_setup ();
432 }
433
434 /* Call the target arch_setup function on THREAD.  */
435
436 static void
437 linux_arch_setup_thread (struct thread_info *thread)
438 {
439   struct thread_info *saved_thread;
440
441   saved_thread = current_thread;
442   current_thread = thread;
443
444   linux_arch_setup ();
445
446   current_thread = saved_thread;
447 }
448
449 /* Handle a GNU/Linux extended wait response.  If we see a clone,
450    fork, or vfork event, we need to add the new LWP to our list
451    (and return 0 so as not to report the trap to higher layers).
452    If we see an exec event, we will modify ORIG_EVENT_LWP to point
453    to a new LWP representing the new program.  */
454
455 static int
456 handle_extended_wait (struct lwp_info **orig_event_lwp, int wstat)
457 {
458   struct lwp_info *event_lwp = *orig_event_lwp;
459   int event = linux_ptrace_get_extended_event (wstat);
460   struct thread_info *event_thr = get_lwp_thread (event_lwp);
461   struct lwp_info *new_lwp;
462
463   gdb_assert (event_lwp->waitstatus.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE);
464
465   /* All extended events we currently use are mid-syscall.  Only
466      PTRACE_EVENT_STOP is delivered more like a signal-stop, but
467      you have to be using PTRACE_SEIZE to get that.  */
468   event_lwp->syscall_state = TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY;
469
470   if ((event == PTRACE_EVENT_FORK) || (event == PTRACE_EVENT_VFORK)
471       || (event == PTRACE_EVENT_CLONE))
472     {
473       ptid_t ptid;
474       unsigned long new_pid;
475       int ret, status;
476
477       /* Get the pid of the new lwp.  */
478       ptrace (PTRACE_GETEVENTMSG, lwpid_of (event_thr), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
479               &new_pid);
480
481       /* If we haven't already seen the new PID stop, wait for it now.  */
482       if (!pull_pid_from_list (&stopped_pids, new_pid, &status))
483         {
484           /* The new child has a pending SIGSTOP.  We can't affect it until it
485              hits the SIGSTOP, but we're already attached.  */
486
487           ret = my_waitpid (new_pid, &status, __WALL);
488
489           if (ret == -1)
490             perror_with_name ("waiting for new child");
491           else if (ret != new_pid)
492             warning ("wait returned unexpected PID %d", ret);
493           else if (!WIFSTOPPED (status))
494             warning ("wait returned unexpected status 0x%x", status);
495         }
496
497       if (event == PTRACE_EVENT_FORK || event == PTRACE_EVENT_VFORK)
498         {
499           struct process_info *parent_proc;
500           struct process_info *child_proc;
501           struct lwp_info *child_lwp;
502           struct thread_info *child_thr;
503           struct target_desc *tdesc;
504
505           ptid = ptid_build (new_pid, new_pid, 0);
506
507           if (debug_threads)
508             {
509               debug_printf ("HEW: Got fork event from LWP %ld, "
510                             "new child is %d\n",
511                             ptid_get_lwp (ptid_of (event_thr)),
512                             ptid_get_pid (ptid));
513             }
514
515           /* Add the new process to the tables and clone the breakpoint
516              lists of the parent.  We need to do this even if the new process
517              will be detached, since we will need the process object and the
518              breakpoints to remove any breakpoints from memory when we
519              detach, and the client side will access registers.  */
520           child_proc = linux_add_process (new_pid, 0);
521           gdb_assert (child_proc != NULL);
522           child_lwp = add_lwp (ptid);
523           gdb_assert (child_lwp != NULL);
524           child_lwp->stopped = 1;
525           child_lwp->must_set_ptrace_flags = 1;
526           child_lwp->status_pending_p = 0;
527           child_thr = get_lwp_thread (child_lwp);
528           child_thr->last_resume_kind = resume_stop;
529           child_thr->last_status.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
530
531           /* If we're suspending all threads, leave this one suspended
532              too.  */
533           if (stopping_threads == STOPPING_AND_SUSPENDING_THREADS)
534             {
535               if (debug_threads)
536                 debug_printf ("HEW: leaving child suspended\n");
537               child_lwp->suspended = 1;
538             }
539
540           parent_proc = get_thread_process (event_thr);
541           child_proc->attached = parent_proc->attached;
542           clone_all_breakpoints (&child_proc->breakpoints,
543                                  &child_proc->raw_breakpoints,
544                                  parent_proc->breakpoints);
545
546           tdesc = XNEW (struct target_desc);
547           copy_target_description (tdesc, parent_proc->tdesc);
548           child_proc->tdesc = tdesc;
549
550           /* Clone arch-specific process data.  */
551           if (the_low_target.new_fork != NULL)
552             the_low_target.new_fork (parent_proc, child_proc);
553
554           /* Save fork info in the parent thread.  */
555           if (event == PTRACE_EVENT_FORK)
556             event_lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_FORKED;
557           else if (event == PTRACE_EVENT_VFORK)
558             event_lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_VFORKED;
559
560           event_lwp->waitstatus.value.related_pid = ptid;
561
562           /* The status_pending field contains bits denoting the
563              extended event, so when the pending event is handled,
564              the handler will look at lwp->waitstatus.  */
565           event_lwp->status_pending_p = 1;
566           event_lwp->status_pending = wstat;
567
568           /* Report the event.  */
569           return 0;
570         }
571
572       if (debug_threads)
573         debug_printf ("HEW: Got clone event "
574                       "from LWP %ld, new child is LWP %ld\n",
575                       lwpid_of (event_thr), new_pid);
576
577       ptid = ptid_build (pid_of (event_thr), new_pid, 0);
578       new_lwp = add_lwp (ptid);
579
580       /* Either we're going to immediately resume the new thread
581          or leave it stopped.  linux_resume_one_lwp is a nop if it
582          thinks the thread is currently running, so set this first
583          before calling linux_resume_one_lwp.  */
584       new_lwp->stopped = 1;
585
586      /* If we're suspending all threads, leave this one suspended
587         too.  */
588       if (stopping_threads == STOPPING_AND_SUSPENDING_THREADS)
589         new_lwp->suspended = 1;
590
591       /* Normally we will get the pending SIGSTOP.  But in some cases
592          we might get another signal delivered to the group first.
593          If we do get another signal, be sure not to lose it.  */
594       if (WSTOPSIG (status) != SIGSTOP)
595         {
596           new_lwp->stop_expected = 1;
597           new_lwp->status_pending_p = 1;
598           new_lwp->status_pending = status;
599         }
600       else if (report_thread_events)
601         {
602           new_lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED;
603           new_lwp->status_pending_p = 1;
604           new_lwp->status_pending = status;
605         }
606
607       /* Don't report the event.  */
608       return 1;
609     }
610   else if (event == PTRACE_EVENT_VFORK_DONE)
611     {
612       event_lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE;
613
614       /* Report the event.  */
615       return 0;
616     }
617   else if (event == PTRACE_EVENT_EXEC && report_exec_events)
618     {
619       struct process_info *proc;
620       VEC (int) *syscalls_to_catch;
621       ptid_t event_ptid;
622       pid_t event_pid;
623
624       if (debug_threads)
625         {
626           debug_printf ("HEW: Got exec event from LWP %ld\n",
627                         lwpid_of (event_thr));
628         }
629
630       /* Get the event ptid.  */
631       event_ptid = ptid_of (event_thr);
632       event_pid = ptid_get_pid (event_ptid);
633
634       /* Save the syscall list from the execing process.  */
635       proc = get_thread_process (event_thr);
636       syscalls_to_catch = proc->syscalls_to_catch;
637       proc->syscalls_to_catch = NULL;
638
639       /* Delete the execing process and all its threads.  */
640       linux_mourn (proc);
641       current_thread = NULL;
642
643       /* Create a new process/lwp/thread.  */
644       proc = linux_add_process (event_pid, 0);
645       event_lwp = add_lwp (event_ptid);
646       event_thr = get_lwp_thread (event_lwp);
647       gdb_assert (current_thread == event_thr);
648       linux_arch_setup_thread (event_thr);
649
650       /* Set the event status.  */
651       event_lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_EXECD;
652       event_lwp->waitstatus.value.execd_pathname
653         = xstrdup (linux_proc_pid_to_exec_file (lwpid_of (event_thr)));
654
655       /* Mark the exec status as pending.  */
656       event_lwp->stopped = 1;
657       event_lwp->status_pending_p = 1;
658       event_lwp->status_pending = wstat;
659       event_thr->last_resume_kind = resume_continue;
660       event_thr->last_status.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
661
662       /* Update syscall state in the new lwp, effectively mid-syscall too.  */
663       event_lwp->syscall_state = TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY;
664
665       /* Restore the list to catch.  Don't rely on the client, which is free
666          to avoid sending a new list when the architecture doesn't change.
667          Also, for ANY_SYSCALL, the architecture doesn't really matter.  */
668       proc->syscalls_to_catch = syscalls_to_catch;
669
670       /* Report the event.  */
671       *orig_event_lwp = event_lwp;
672       return 0;
673     }
674
675   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown ptrace event %d"), event);
676 }
677
678 /* Return the PC as read from the regcache of LWP, without any
679    adjustment.  */
680
681 static CORE_ADDR
682 get_pc (struct lwp_info *lwp)
683 {
684   struct thread_info *saved_thread;
685   struct regcache *regcache;
686   CORE_ADDR pc;
687
688   if (the_low_target.get_pc == NULL)
689     return 0;
690
691   saved_thread = current_thread;
692   current_thread = get_lwp_thread (lwp);
693
694   regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
695   pc = (*the_low_target.get_pc) (regcache);
696
697   if (debug_threads)
698     debug_printf ("pc is 0x%lx\n", (long) pc);
699
700   current_thread = saved_thread;
701   return pc;
702 }
703
704 /* This function should only be called if LWP got a SYSCALL_SIGTRAP.
705    Fill *SYSNO with the syscall nr trapped.  Fill *SYSRET with the
706    return code.  */
707
708 static void
709 get_syscall_trapinfo (struct lwp_info *lwp, int *sysno, int *sysret)
710 {
711   struct thread_info *saved_thread;
712   struct regcache *regcache;
713
714   if (the_low_target.get_syscall_trapinfo == NULL)
715     {
716       /* If we cannot get the syscall trapinfo, report an unknown
717          system call number and -ENOSYS return value.  */
718       *sysno = UNKNOWN_SYSCALL;
719       *sysret = -ENOSYS;
720       return;
721     }
722
723   saved_thread = current_thread;
724   current_thread = get_lwp_thread (lwp);
725
726   regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
727   (*the_low_target.get_syscall_trapinfo) (regcache, sysno, sysret);
728
729   if (debug_threads)
730     {
731       debug_printf ("get_syscall_trapinfo sysno %d sysret %d\n",
732                     *sysno, *sysret);
733     }
734
735   current_thread = saved_thread;
736 }
737
738 /* This function should only be called if LWP got a SIGTRAP.
739    The SIGTRAP could mean several things.
740
741    On i386, where decr_pc_after_break is non-zero:
742
743    If we were single-stepping this process using PTRACE_SINGLESTEP, we
744    will get only the one SIGTRAP.  The value of $eip will be the next
745    instruction.  If the instruction we stepped over was a breakpoint,
746    we need to decrement the PC.
747
748    If we continue the process using PTRACE_CONT, we will get a
749    SIGTRAP when we hit a breakpoint.  The value of $eip will be
750    the instruction after the breakpoint (i.e. needs to be
751    decremented).  If we report the SIGTRAP to GDB, we must also
752    report the undecremented PC.  If the breakpoint is removed, we
753    must resume at the decremented PC.
754
755    On a non-decr_pc_after_break machine with hardware or kernel
756    single-step:
757
758    If we either single-step a breakpoint instruction, or continue and
759    hit a breakpoint instruction, our PC will point at the breakpoint
760    instruction.  */
761
762 static int
763 check_stopped_by_breakpoint (struct lwp_info *lwp)
764 {
765   CORE_ADDR pc;
766   CORE_ADDR sw_breakpoint_pc;
767   struct thread_info *saved_thread;
768 #if USE_SIGTRAP_SIGINFO
769   siginfo_t siginfo;
770 #endif
771
772   if (the_low_target.get_pc == NULL)
773     return 0;
774
775   pc = get_pc (lwp);
776   sw_breakpoint_pc = pc - the_low_target.decr_pc_after_break;
777
778   /* breakpoint_at reads from the current thread.  */
779   saved_thread = current_thread;
780   current_thread = get_lwp_thread (lwp);
781
782 #if USE_SIGTRAP_SIGINFO
783   if (ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, lwpid_of (current_thread),
784               (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &siginfo) == 0)
785     {
786       if (siginfo.si_signo == SIGTRAP)
787         {
788           if (GDB_ARCH_IS_TRAP_BRKPT (siginfo.si_code))
789             {
790               if (debug_threads)
791                 {
792                   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
793
794                   debug_printf ("CSBB: %s stopped by software breakpoint\n",
795                                 target_pid_to_str (ptid_of (thr)));
796                 }
797
798               /* Back up the PC if necessary.  */
799               if (pc != sw_breakpoint_pc)
800                 {
801                   struct regcache *regcache
802                     = get_thread_regcache (current_thread, 1);
803                   (*the_low_target.set_pc) (regcache, sw_breakpoint_pc);
804                 }
805
806               lwp->stop_pc = sw_breakpoint_pc;
807               lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
808               current_thread = saved_thread;
809               return 1;
810             }
811           else if (siginfo.si_code == TRAP_HWBKPT)
812             {
813               if (debug_threads)
814                 {
815                   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
816
817                   debug_printf ("CSBB: %s stopped by hardware "
818                                 "breakpoint/watchpoint\n",
819                                 target_pid_to_str (ptid_of (thr)));
820                 }
821
822               lwp->stop_pc = pc;
823               lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
824               current_thread = saved_thread;
825               return 1;
826             }
827           else if (siginfo.si_code == TRAP_TRACE)
828             {
829               if (debug_threads)
830                 {
831                   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
832
833                   debug_printf ("CSBB: %s stopped by trace\n",
834                                 target_pid_to_str (ptid_of (thr)));
835                 }
836
837               lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
838             }
839         }
840     }
841 #else
842   /* We may have just stepped a breakpoint instruction.  E.g., in
843      non-stop mode, GDB first tells the thread A to step a range, and
844      then the user inserts a breakpoint inside the range.  In that
845      case we need to report the breakpoint PC.  */
846   if ((!lwp->stepping || lwp->stop_pc == sw_breakpoint_pc)
847       && (*the_low_target.breakpoint_at) (sw_breakpoint_pc))
848     {
849       if (debug_threads)
850         {
851           struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
852
853           debug_printf ("CSBB: %s stopped by software breakpoint\n",
854                         target_pid_to_str (ptid_of (thr)));
855         }
856
857       /* Back up the PC if necessary.  */
858       if (pc != sw_breakpoint_pc)
859         {
860           struct regcache *regcache
861             = get_thread_regcache (current_thread, 1);
862           (*the_low_target.set_pc) (regcache, sw_breakpoint_pc);
863         }
864
865       lwp->stop_pc = sw_breakpoint_pc;
866       lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
867       current_thread = saved_thread;
868       return 1;
869     }
870
871   if (hardware_breakpoint_inserted_here (pc))
872     {
873       if (debug_threads)
874         {
875           struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
876
877           debug_printf ("CSBB: %s stopped by hardware breakpoint\n",
878                         target_pid_to_str (ptid_of (thr)));
879         }
880
881       lwp->stop_pc = pc;
882       lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
883       current_thread = saved_thread;
884       return 1;
885     }
886 #endif
887
888   current_thread = saved_thread;
889   return 0;
890 }
891
892 static struct lwp_info *
893 add_lwp (ptid_t ptid)
894 {
895   struct lwp_info *lwp;
896
897   lwp = XCNEW (struct lwp_info);
898
899   lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
900
901   if (the_low_target.new_thread != NULL)
902     the_low_target.new_thread (lwp);
903
904   lwp->thread = add_thread (ptid, lwp);
905
906   return lwp;
907 }
908
909 /* Start an inferior process and returns its pid.
910    ALLARGS is a vector of program-name and args. */
911
912 static int
913 linux_create_inferior (char *program, char **allargs)
914 {
915   struct lwp_info *new_lwp;
916   int pid;
917   ptid_t ptid;
918   struct cleanup *restore_personality
919     = maybe_disable_address_space_randomization (disable_randomization);
920
921 #if defined(__UCLIBC__) && defined(HAS_NOMMU)
922   pid = vfork ();
923 #else
924   pid = fork ();
925 #endif
926   if (pid < 0)
927     perror_with_name ("fork");
928
929   if (pid == 0)
930     {
931       close_most_fds ();
932       ptrace (PTRACE_TRACEME, 0, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
933
934       setpgid (0, 0);
935
936       /* If gdbserver is connected to gdb via stdio, redirect the inferior's
937          stdout to stderr so that inferior i/o doesn't corrupt the connection.
938          Also, redirect stdin to /dev/null.  */
939       if (remote_connection_is_stdio ())
940         {
941           close (0);
942           open ("/dev/null", O_RDONLY);
943           dup2 (2, 1);
944           if (write (2, "stdin/stdout redirected\n",
945                      sizeof ("stdin/stdout redirected\n") - 1) < 0)
946             {
947               /* Errors ignored.  */;
948             }
949         }
950
951       execv (program, allargs);
952       if (errno == ENOENT)
953         execvp (program, allargs);
954
955       fprintf (stderr, "Cannot exec %s: %s.\n", program,
956                strerror (errno));
957       fflush (stderr);
958       _exit (0177);
959     }
960
961   do_cleanups (restore_personality);
962
963   linux_add_process (pid, 0);
964
965   ptid = ptid_build (pid, pid, 0);
966   new_lwp = add_lwp (ptid);
967   new_lwp->must_set_ptrace_flags = 1;
968
969   return pid;
970 }
971
972 /* Implement the post_create_inferior target_ops method.  */
973
974 static void
975 linux_post_create_inferior (void)
976 {
977   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (current_thread);
978
979   linux_arch_setup ();
980
981   if (lwp->must_set_ptrace_flags)
982     {
983       struct process_info *proc = current_process ();
984       int options = linux_low_ptrace_options (proc->attached);
985
986       linux_enable_event_reporting (lwpid_of (current_thread), options);
987       lwp->must_set_ptrace_flags = 0;
988     }
989 }
990
991 /* Attach to an inferior process.  Returns 0 on success, ERRNO on
992    error.  */
993
994 int
995 linux_attach_lwp (ptid_t ptid)
996 {
997   struct lwp_info *new_lwp;
998   int lwpid = ptid_get_lwp (ptid);
999
1000   if (ptrace (PTRACE_ATTACH, lwpid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, (PTRACE_TYPE_ARG4) 0)
1001       != 0)
1002     return errno;
1003
1004   new_lwp = add_lwp (ptid);
1005
1006   /* We need to wait for SIGSTOP before being able to make the next
1007      ptrace call on this LWP.  */
1008   new_lwp->must_set_ptrace_flags = 1;
1009
1010   if (linux_proc_pid_is_stopped (lwpid))
1011     {
1012       if (debug_threads)
1013         debug_printf ("Attached to a stopped process\n");
1014
1015       /* The process is definitely stopped.  It is in a job control
1016          stop, unless the kernel predates the TASK_STOPPED /
1017          TASK_TRACED distinction, in which case it might be in a
1018          ptrace stop.  Make sure it is in a ptrace stop; from there we
1019          can kill it, signal it, et cetera.
1020
1021          First make sure there is a pending SIGSTOP.  Since we are
1022          already attached, the process can not transition from stopped
1023          to running without a PTRACE_CONT; so we know this signal will
1024          go into the queue.  The SIGSTOP generated by PTRACE_ATTACH is
1025          probably already in the queue (unless this kernel is old
1026          enough to use TASK_STOPPED for ptrace stops); but since
1027          SIGSTOP is not an RT signal, it can only be queued once.  */
1028       kill_lwp (lwpid, SIGSTOP);
1029
1030       /* Finally, resume the stopped process.  This will deliver the
1031          SIGSTOP (or a higher priority signal, just like normal
1032          PTRACE_ATTACH), which we'll catch later on.  */
1033       ptrace (PTRACE_CONT, lwpid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
1034     }
1035
1036   /* The next time we wait for this LWP we'll see a SIGSTOP as PTRACE_ATTACH
1037      brings it to a halt.
1038
1039      There are several cases to consider here:
1040
1041      1) gdbserver has already attached to the process and is being notified
1042         of a new thread that is being created.
1043         In this case we should ignore that SIGSTOP and resume the
1044         process.  This is handled below by setting stop_expected = 1,
1045         and the fact that add_thread sets last_resume_kind ==
1046         resume_continue.
1047
1048      2) This is the first thread (the process thread), and we're attaching
1049         to it via attach_inferior.
1050         In this case we want the process thread to stop.
1051         This is handled by having linux_attach set last_resume_kind ==
1052         resume_stop after we return.
1053
1054         If the pid we are attaching to is also the tgid, we attach to and
1055         stop all the existing threads.  Otherwise, we attach to pid and
1056         ignore any other threads in the same group as this pid.
1057
1058      3) GDB is connecting to gdbserver and is requesting an enumeration of all
1059         existing threads.
1060         In this case we want the thread to stop.
1061         FIXME: This case is currently not properly handled.
1062         We should wait for the SIGSTOP but don't.  Things work apparently
1063         because enough time passes between when we ptrace (ATTACH) and when
1064         gdb makes the next ptrace call on the thread.
1065
1066      On the other hand, if we are currently trying to stop all threads, we
1067      should treat the new thread as if we had sent it a SIGSTOP.  This works
1068      because we are guaranteed that the add_lwp call above added us to the
1069      end of the list, and so the new thread has not yet reached
1070      wait_for_sigstop (but will).  */
1071   new_lwp->stop_expected = 1;
1072
1073   return 0;
1074 }
1075
1076 /* Callback for linux_proc_attach_tgid_threads.  Attach to PTID if not
1077    already attached.  Returns true if a new LWP is found, false
1078    otherwise.  */
1079
1080 static int
1081 attach_proc_task_lwp_callback (ptid_t ptid)
1082 {
1083   /* Is this a new thread?  */
1084   if (find_thread_ptid (ptid) == NULL)
1085     {
1086       int lwpid = ptid_get_lwp (ptid);
1087       int err;
1088
1089       if (debug_threads)
1090         debug_printf ("Found new lwp %d\n", lwpid);
1091
1092       err = linux_attach_lwp (ptid);
1093
1094       /* Be quiet if we simply raced with the thread exiting.  EPERM
1095          is returned if the thread's task still exists, and is marked
1096          as exited or zombie, as well as other conditions, so in that
1097          case, confirm the status in /proc/PID/status.  */
1098       if (err == ESRCH
1099           || (err == EPERM && linux_proc_pid_is_gone (lwpid)))
1100         {
1101           if (debug_threads)
1102             {
1103               debug_printf ("Cannot attach to lwp %d: "
1104                             "thread is gone (%d: %s)\n",
1105                             lwpid, err, strerror (err));
1106             }
1107         }
1108       else if (err != 0)
1109         {
1110           warning (_("Cannot attach to lwp %d: %s"),
1111                    lwpid,
1112                    linux_ptrace_attach_fail_reason_string (ptid, err));
1113         }
1114
1115       return 1;
1116     }
1117   return 0;
1118 }
1119
1120 static void async_file_mark (void);
1121
1122 /* Attach to PID.  If PID is the tgid, attach to it and all
1123    of its threads.  */
1124
1125 static int
1126 linux_attach (unsigned long pid)
1127 {
1128   struct process_info *proc;
1129   struct thread_info *initial_thread;
1130   ptid_t ptid = ptid_build (pid, pid, 0);
1131   int err;
1132
1133   /* Attach to PID.  We will check for other threads
1134      soon.  */
1135   err = linux_attach_lwp (ptid);
1136   if (err != 0)
1137     error ("Cannot attach to process %ld: %s",
1138            pid, linux_ptrace_attach_fail_reason_string (ptid, err));
1139
1140   proc = linux_add_process (pid, 1);
1141
1142   /* Don't ignore the initial SIGSTOP if we just attached to this
1143      process.  It will be collected by wait shortly.  */
1144   initial_thread = find_thread_ptid (ptid_build (pid, pid, 0));
1145   initial_thread->last_resume_kind = resume_stop;
1146
1147   /* We must attach to every LWP.  If /proc is mounted, use that to
1148      find them now.  On the one hand, the inferior may be using raw
1149      clone instead of using pthreads.  On the other hand, even if it
1150      is using pthreads, GDB may not be connected yet (thread_db needs
1151      to do symbol lookups, through qSymbol).  Also, thread_db walks
1152      structures in the inferior's address space to find the list of
1153      threads/LWPs, and those structures may well be corrupted.  Note
1154      that once thread_db is loaded, we'll still use it to list threads
1155      and associate pthread info with each LWP.  */
1156   linux_proc_attach_tgid_threads (pid, attach_proc_task_lwp_callback);
1157
1158   /* GDB will shortly read the xml target description for this
1159      process, to figure out the process' architecture.  But the target
1160      description is only filled in when the first process/thread in
1161      the thread group reports its initial PTRACE_ATTACH SIGSTOP.  Do
1162      that now, otherwise, if GDB is fast enough, it could read the
1163      target description _before_ that initial stop.  */
1164   if (non_stop)
1165     {
1166       struct lwp_info *lwp;
1167       int wstat, lwpid;
1168       ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (pid);
1169
1170       lwpid = linux_wait_for_event_filtered (pid_ptid, pid_ptid,
1171                                              &wstat, __WALL);
1172       gdb_assert (lwpid > 0);
1173
1174       lwp = find_lwp_pid (pid_to_ptid (lwpid));
1175
1176       if (!WIFSTOPPED (wstat) || WSTOPSIG (wstat) != SIGSTOP)
1177         {
1178           lwp->status_pending_p = 1;
1179           lwp->status_pending = wstat;
1180         }
1181
1182       initial_thread->last_resume_kind = resume_continue;
1183
1184       async_file_mark ();
1185
1186       gdb_assert (proc->tdesc != NULL);
1187     }
1188
1189   return 0;
1190 }
1191
1192 struct counter
1193 {
1194   int pid;
1195   int count;
1196 };
1197
1198 static int
1199 second_thread_of_pid_p (struct inferior_list_entry *entry, void *args)
1200 {
1201   struct counter *counter = (struct counter *) args;
1202
1203   if (ptid_get_pid (entry->id) == counter->pid)
1204     {
1205       if (++counter->count > 1)
1206         return 1;
1207     }
1208
1209   return 0;
1210 }
1211
1212 static int
1213 last_thread_of_process_p (int pid)
1214 {
1215   struct counter counter = { pid , 0 };
1216
1217   return (find_inferior (&all_threads,
1218                          second_thread_of_pid_p, &counter) == NULL);
1219 }
1220
1221 /* Kill LWP.  */
1222
1223 static void
1224 linux_kill_one_lwp (struct lwp_info *lwp)
1225 {
1226   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
1227   int pid = lwpid_of (thr);
1228
1229   /* PTRACE_KILL is unreliable.  After stepping into a signal handler,
1230      there is no signal context, and ptrace(PTRACE_KILL) (or
1231      ptrace(PTRACE_CONT, SIGKILL), pretty much the same) acts like
1232      ptrace(CONT, pid, 0,0) and just resumes the tracee.  A better
1233      alternative is to kill with SIGKILL.  We only need one SIGKILL
1234      per process, not one for each thread.  But since we still support
1235      support debugging programs using raw clone without CLONE_THREAD,
1236      we send one for each thread.  For years, we used PTRACE_KILL
1237      only, so we're being a bit paranoid about some old kernels where
1238      PTRACE_KILL might work better (dubious if there are any such, but
1239      that's why it's paranoia), so we try SIGKILL first, PTRACE_KILL
1240      second, and so we're fine everywhere.  */
1241
1242   errno = 0;
1243   kill_lwp (pid, SIGKILL);
1244   if (debug_threads)
1245     {
1246       int save_errno = errno;
1247
1248       debug_printf ("LKL:  kill_lwp (SIGKILL) %s, 0, 0 (%s)\n",
1249                     target_pid_to_str (ptid_of (thr)),
1250                     save_errno ? strerror (save_errno) : "OK");
1251     }
1252
1253   errno = 0;
1254   ptrace (PTRACE_KILL, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
1255   if (debug_threads)
1256     {
1257       int save_errno = errno;
1258
1259       debug_printf ("LKL:  PTRACE_KILL %s, 0, 0 (%s)\n",
1260                     target_pid_to_str (ptid_of (thr)),
1261                     save_errno ? strerror (save_errno) : "OK");
1262     }
1263 }
1264
1265 /* Kill LWP and wait for it to die.  */
1266
1267 static void
1268 kill_wait_lwp (struct lwp_info *lwp)
1269 {
1270   struct thread_info *thr = get_lwp_thread (lwp);
1271   int pid = ptid_get_pid (ptid_of (thr));
1272   int lwpid = ptid_get_lwp (ptid_of (thr));
1273   int wstat;
1274   int res;
1275
1276   if (debug_threads)
1277     debug_printf ("kwl: killing lwp %d, for pid: %d\n", lwpid, pid);
1278
1279   do
1280     {
1281       linux_kill_one_lwp (lwp);
1282
1283       /* Make sure it died.  Notes:
1284
1285          - The loop is most likely unnecessary.
1286
1287          - We don't use linux_wait_for_event as that could delete lwps
1288            while we're iterating over them.  We're not interested in
1289            any pending status at this point, only in making sure all
1290            wait status on the kernel side are collected until the
1291            process is reaped.
1292
1293          - We don't use __WALL here as the __WALL emulation relies on
1294            SIGCHLD, and killing a stopped process doesn't generate
1295            one, nor an exit status.
1296       */
1297       res = my_waitpid (lwpid, &wstat, 0);
1298       if (res == -1 && errno == ECHILD)
1299         res = my_waitpid (lwpid, &wstat, __WCLONE);
1300     } while (res > 0 && WIFSTOPPED (wstat));
1301
1302   /* Even if it was stopped, the child may have already disappeared.
1303      E.g., if it was killed by SIGKILL.  */
1304   if (res < 0 && errno != ECHILD)
1305     perror_with_name ("kill_wait_lwp");
1306 }
1307
1308 /* Callback for `find_inferior'.  Kills an lwp of a given process,
1309    except the leader.  */
1310
1311 static int
1312 kill_one_lwp_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *args)
1313 {
1314   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
1315   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
1316   int pid = * (int *) args;
1317
1318   if (ptid_get_pid (entry->id) != pid)
1319     return 0;
1320
1321   /* We avoid killing the first thread here, because of a Linux kernel (at
1322      least 2.6.0-test7 through 2.6.8-rc4) bug; if we kill the parent before
1323      the children get a chance to be reaped, it will remain a zombie
1324      forever.  */
1325
1326   if (lwpid_of (thread) == pid)
1327     {
1328       if (debug_threads)
1329         debug_printf ("lkop: is last of process %s\n",
1330                       target_pid_to_str (entry->id));
1331       return 0;
1332     }
1333
1334   kill_wait_lwp (lwp);
1335   return 0;
1336 }
1337
1338 static int
1339 linux_kill (int pid)
1340 {
1341   struct process_info *process;
1342   struct lwp_info *lwp;
1343
1344   process = find_process_pid (pid);
1345   if (process == NULL)
1346     return -1;
1347
1348   /* If we're killing a running inferior, make sure it is stopped
1349      first, as PTRACE_KILL will not work otherwise.  */
1350   stop_all_lwps (0, NULL);
1351
1352   find_inferior (&all_threads, kill_one_lwp_callback , &pid);
1353
1354   /* See the comment in linux_kill_one_lwp.  We did not kill the first
1355      thread in the list, so do so now.  */
1356   lwp = find_lwp_pid (pid_to_ptid (pid));
1357
1358   if (lwp == NULL)
1359     {
1360       if (debug_threads)
1361         debug_printf ("lk_1: cannot find lwp for pid: %d\n",
1362                       pid);
1363     }
1364   else
1365     kill_wait_lwp (lwp);
1366
1367   the_target->mourn (process);
1368
1369   /* Since we presently can only stop all lwps of all processes, we
1370      need to unstop lwps of other processes.  */
1371   unstop_all_lwps (0, NULL);
1372   return 0;
1373 }
1374
1375 /* Get pending signal of THREAD, for detaching purposes.  This is the
1376    signal the thread last stopped for, which we need to deliver to the
1377    thread when detaching, otherwise, it'd be suppressed/lost.  */
1378
1379 static int
1380 get_detach_signal (struct thread_info *thread)
1381 {
1382   enum gdb_signal signo = GDB_SIGNAL_0;
1383   int status;
1384   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
1385
1386   if (lp->status_pending_p)
1387     status = lp->status_pending;
1388   else
1389     {
1390       /* If the thread had been suspended by gdbserver, and it stopped
1391          cleanly, then it'll have stopped with SIGSTOP.  But we don't
1392          want to deliver that SIGSTOP.  */
1393       if (thread->last_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
1394           || thread->last_status.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
1395         return 0;
1396
1397       /* Otherwise, we may need to deliver the signal we
1398          intercepted.  */
1399       status = lp->last_status;
1400     }
1401
1402   if (!WIFSTOPPED (status))
1403     {
1404       if (debug_threads)
1405         debug_printf ("GPS: lwp %s hasn't stopped: no pending signal\n",
1406                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
1407       return 0;
1408     }
1409
1410   /* Extended wait statuses aren't real SIGTRAPs.  */
1411   if (WSTOPSIG (status) == SIGTRAP && linux_is_extended_waitstatus (status))
1412     {
1413       if (debug_threads)
1414         debug_printf ("GPS: lwp %s had stopped with extended "
1415                       "status: no pending signal\n",
1416                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
1417       return 0;
1418     }
1419
1420   signo = gdb_signal_from_host (WSTOPSIG (status));
1421
1422   if (program_signals_p && !program_signals[signo])
1423     {
1424       if (debug_threads)
1425         debug_printf ("GPS: lwp %s had signal %s, but it is in nopass state\n",
1426                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)),
1427                       gdb_signal_to_string (signo));
1428       return 0;
1429     }
1430   else if (!program_signals_p
1431            /* If we have no way to know which signals GDB does not
1432               want to have passed to the program, assume
1433               SIGTRAP/SIGINT, which is GDB's default.  */
1434            && (signo == GDB_SIGNAL_TRAP || signo == GDB_SIGNAL_INT))
1435     {
1436       if (debug_threads)
1437         debug_printf ("GPS: lwp %s had signal %s, "
1438                       "but we don't know if we should pass it. "
1439                       "Default to not.\n",
1440                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)),
1441                       gdb_signal_to_string (signo));
1442       return 0;
1443     }
1444   else
1445     {
1446       if (debug_threads)
1447         debug_printf ("GPS: lwp %s has pending signal %s: delivering it.\n",
1448                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)),
1449                       gdb_signal_to_string (signo));
1450
1451       return WSTOPSIG (status);
1452     }
1453 }
1454
1455 static int
1456 linux_detach_one_lwp (struct inferior_list_entry *entry, void *args)
1457 {
1458   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
1459   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
1460   int pid = * (int *) args;
1461   int sig;
1462
1463   if (ptid_get_pid (entry->id) != pid)
1464     return 0;
1465
1466   /* If there is a pending SIGSTOP, get rid of it.  */
1467   if (lwp->stop_expected)
1468     {
1469       if (debug_threads)
1470         debug_printf ("Sending SIGCONT to %s\n",
1471                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
1472
1473       kill_lwp (lwpid_of (thread), SIGCONT);
1474       lwp->stop_expected = 0;
1475     }
1476
1477   /* Flush any pending changes to the process's registers.  */
1478   regcache_invalidate_thread (thread);
1479
1480   /* Pass on any pending signal for this thread.  */
1481   sig = get_detach_signal (thread);
1482
1483   /* Finally, let it resume.  */
1484   if (the_low_target.prepare_to_resume != NULL)
1485     the_low_target.prepare_to_resume (lwp);
1486   if (ptrace (PTRACE_DETACH, lwpid_of (thread), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
1487               (PTRACE_TYPE_ARG4) (long) sig) < 0)
1488     error (_("Can't detach %s: %s"),
1489            target_pid_to_str (ptid_of (thread)),
1490            strerror (errno));
1491
1492   delete_lwp (lwp);
1493   return 0;
1494 }
1495
1496 static int
1497 linux_detach (int pid)
1498 {
1499   struct process_info *process;
1500
1501   process = find_process_pid (pid);
1502   if (process == NULL)
1503     return -1;
1504
1505   /* As there's a step over already in progress, let it finish first,
1506      otherwise nesting a stabilize_threads operation on top gets real
1507      messy.  */
1508   complete_ongoing_step_over ();
1509
1510   /* Stop all threads before detaching.  First, ptrace requires that
1511      the thread is stopped to sucessfully detach.  Second, thread_db
1512      may need to uninstall thread event breakpoints from memory, which
1513      only works with a stopped process anyway.  */
1514   stop_all_lwps (0, NULL);
1515
1516 #ifdef USE_THREAD_DB
1517   thread_db_detach (process);
1518 #endif
1519
1520   /* Stabilize threads (move out of jump pads).  */
1521   stabilize_threads ();
1522
1523   find_inferior (&all_threads, linux_detach_one_lwp, &pid);
1524
1525   the_target->mourn (process);
1526
1527   /* Since we presently can only stop all lwps of all processes, we
1528      need to unstop lwps of other processes.  */
1529   unstop_all_lwps (0, NULL);
1530   return 0;
1531 }
1532
1533 /* Remove all LWPs that belong to process PROC from the lwp list.  */
1534
1535 static int
1536 delete_lwp_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *proc)
1537 {
1538   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
1539   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
1540   struct process_info *process = (struct process_info *) proc;
1541
1542   if (pid_of (thread) == pid_of (process))
1543     delete_lwp (lwp);
1544
1545   return 0;
1546 }
1547
1548 static void
1549 linux_mourn (struct process_info *process)
1550 {
1551   struct process_info_private *priv;
1552
1553 #ifdef USE_THREAD_DB
1554   thread_db_mourn (process);
1555 #endif
1556
1557   find_inferior (&all_threads, delete_lwp_callback, process);
1558
1559   /* Freeing all private data.  */
1560   priv = process->priv;
1561   free (priv->arch_private);
1562   free (priv);
1563   process->priv = NULL;
1564
1565   remove_process (process);
1566 }
1567
1568 static void
1569 linux_join (int pid)
1570 {
1571   int status, ret;
1572
1573   do {
1574     ret = my_waitpid (pid, &status, 0);
1575     if (WIFEXITED (status) || WIFSIGNALED (status))
1576       break;
1577   } while (ret != -1 || errno != ECHILD);
1578 }
1579
1580 /* Return nonzero if the given thread is still alive.  */
1581 static int
1582 linux_thread_alive (ptid_t ptid)
1583 {
1584   struct lwp_info *lwp = find_lwp_pid (ptid);
1585
1586   /* We assume we always know if a thread exits.  If a whole process
1587      exited but we still haven't been able to report it to GDB, we'll
1588      hold on to the last lwp of the dead process.  */
1589   if (lwp != NULL)
1590     return !lwp_is_marked_dead (lwp);
1591   else
1592     return 0;
1593 }
1594
1595 /* Return 1 if this lwp still has an interesting status pending.  If
1596    not (e.g., it had stopped for a breakpoint that is gone), return
1597    false.  */
1598
1599 static int
1600 thread_still_has_status_pending_p (struct thread_info *thread)
1601 {
1602   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
1603
1604   if (!lp->status_pending_p)
1605     return 0;
1606
1607   if (thread->last_resume_kind != resume_stop
1608       && (lp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
1609           || lp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
1610     {
1611       struct thread_info *saved_thread;
1612       CORE_ADDR pc;
1613       int discard = 0;
1614
1615       gdb_assert (lp->last_status != 0);
1616
1617       pc = get_pc (lp);
1618
1619       saved_thread = current_thread;
1620       current_thread = thread;
1621
1622       if (pc != lp->stop_pc)
1623         {
1624           if (debug_threads)
1625             debug_printf ("PC of %ld changed\n",
1626                           lwpid_of (thread));
1627           discard = 1;
1628         }
1629
1630 #if !USE_SIGTRAP_SIGINFO
1631       else if (lp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
1632                && !(*the_low_target.breakpoint_at) (pc))
1633         {
1634           if (debug_threads)
1635             debug_printf ("previous SW breakpoint of %ld gone\n",
1636                           lwpid_of (thread));
1637           discard = 1;
1638         }
1639       else if (lp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT
1640                && !hardware_breakpoint_inserted_here (pc))
1641         {
1642           if (debug_threads)
1643             debug_printf ("previous HW breakpoint of %ld gone\n",
1644                           lwpid_of (thread));
1645           discard = 1;
1646         }
1647 #endif
1648
1649       current_thread = saved_thread;
1650
1651       if (discard)
1652         {
1653           if (debug_threads)
1654             debug_printf ("discarding pending breakpoint status\n");
1655           lp->status_pending_p = 0;
1656           return 0;
1657         }
1658     }
1659
1660   return 1;
1661 }
1662
1663 /* Returns true if LWP is resumed from the client's perspective.  */
1664
1665 static int
1666 lwp_resumed (struct lwp_info *lwp)
1667 {
1668   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
1669
1670   if (thread->last_resume_kind != resume_stop)
1671     return 1;
1672
1673   /* Did gdb send us a `vCont;t', but we haven't reported the
1674      corresponding stop to gdb yet?  If so, the thread is still
1675      resumed/running from gdb's perspective.  */
1676   if (thread->last_resume_kind == resume_stop
1677       && thread->last_status.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
1678     return 1;
1679
1680   return 0;
1681 }
1682
1683 /* Return 1 if this lwp has an interesting status pending.  */
1684 static int
1685 status_pending_p_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *arg)
1686 {
1687   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
1688   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
1689   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
1690
1691   /* Check if we're only interested in events from a specific process
1692      or a specific LWP.  */
1693   if (!ptid_match (ptid_of (thread), ptid))
1694     return 0;
1695
1696   if (!lwp_resumed (lp))
1697     return 0;
1698
1699   if (lp->status_pending_p
1700       && !thread_still_has_status_pending_p (thread))
1701     {
1702       linux_resume_one_lwp (lp, lp->stepping, GDB_SIGNAL_0, NULL);
1703       return 0;
1704     }
1705
1706   return lp->status_pending_p;
1707 }
1708
1709 static int
1710 same_lwp (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
1711 {
1712   ptid_t ptid = *(ptid_t *) data;
1713   int lwp;
1714
1715   if (ptid_get_lwp (ptid) != 0)
1716     lwp = ptid_get_lwp (ptid);
1717   else
1718     lwp = ptid_get_pid (ptid);
1719
1720   if (ptid_get_lwp (entry->id) == lwp)
1721     return 1;
1722
1723   return 0;
1724 }
1725
1726 struct lwp_info *
1727 find_lwp_pid (ptid_t ptid)
1728 {
1729   struct inferior_list_entry *thread
1730     = find_inferior (&all_threads, same_lwp, &ptid);
1731
1732   if (thread == NULL)
1733     return NULL;
1734
1735   return get_thread_lwp ((struct thread_info *) thread);
1736 }
1737
1738 /* Return the number of known LWPs in the tgid given by PID.  */
1739
1740 static int
1741 num_lwps (int pid)
1742 {
1743   struct inferior_list_entry *inf, *tmp;
1744   int count = 0;
1745
1746   ALL_INFERIORS (&all_threads, inf, tmp)
1747     {
1748       if (ptid_get_pid (inf->id) == pid)
1749         count++;
1750     }
1751
1752   return count;
1753 }
1754
1755 /* The arguments passed to iterate_over_lwps.  */
1756
1757 struct iterate_over_lwps_args
1758 {
1759   /* The FILTER argument passed to iterate_over_lwps.  */
1760   ptid_t filter;
1761
1762   /* The CALLBACK argument passed to iterate_over_lwps.  */
1763   iterate_over_lwps_ftype *callback;
1764
1765   /* The DATA argument passed to iterate_over_lwps.  */
1766   void *data;
1767 };
1768
1769 /* Callback for find_inferior used by iterate_over_lwps to filter
1770    calls to the callback supplied to that function.  Returning a
1771    nonzero value causes find_inferiors to stop iterating and return
1772    the current inferior_list_entry.  Returning zero indicates that
1773    find_inferiors should continue iterating.  */
1774
1775 static int
1776 iterate_over_lwps_filter (struct inferior_list_entry *entry, void *args_p)
1777 {
1778   struct iterate_over_lwps_args *args
1779     = (struct iterate_over_lwps_args *) args_p;
1780
1781   if (ptid_match (entry->id, args->filter))
1782     {
1783       struct thread_info *thr = (struct thread_info *) entry;
1784       struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thr);
1785
1786       return (*args->callback) (lwp, args->data);
1787     }
1788
1789   return 0;
1790 }
1791
1792 /* See nat/linux-nat.h.  */
1793
1794 struct lwp_info *
1795 iterate_over_lwps (ptid_t filter,
1796                    iterate_over_lwps_ftype callback,
1797                    void *data)
1798 {
1799   struct iterate_over_lwps_args args = {filter, callback, data};
1800   struct inferior_list_entry *entry;
1801
1802   entry = find_inferior (&all_threads, iterate_over_lwps_filter, &args);
1803   if (entry == NULL)
1804     return NULL;
1805
1806   return get_thread_lwp ((struct thread_info *) entry);
1807 }
1808
1809 /* Detect zombie thread group leaders, and "exit" them.  We can't reap
1810    their exits until all other threads in the group have exited.  */
1811
1812 static void
1813 check_zombie_leaders (void)
1814 {
1815   struct process_info *proc, *tmp;
1816
1817   ALL_PROCESSES (proc, tmp)
1818     {
1819       pid_t leader_pid = pid_of (proc);
1820       struct lwp_info *leader_lp;
1821
1822       leader_lp = find_lwp_pid (pid_to_ptid (leader_pid));
1823
1824       if (debug_threads)
1825         debug_printf ("leader_pid=%d, leader_lp!=NULL=%d, "
1826                       "num_lwps=%d, zombie=%d\n",
1827                       leader_pid, leader_lp!= NULL, num_lwps (leader_pid),
1828                       linux_proc_pid_is_zombie (leader_pid));
1829
1830       if (leader_lp != NULL && !leader_lp->stopped
1831           /* Check if there are other threads in the group, as we may
1832              have raced with the inferior simply exiting.  */
1833           && !last_thread_of_process_p (leader_pid)
1834           && linux_proc_pid_is_zombie (leader_pid))
1835         {
1836           /* A leader zombie can mean one of two things:
1837
1838              - It exited, and there's an exit status pending
1839              available, or only the leader exited (not the whole
1840              program).  In the latter case, we can't waitpid the
1841              leader's exit status until all other threads are gone.
1842
1843              - There are 3 or more threads in the group, and a thread
1844              other than the leader exec'd.  On an exec, the Linux
1845              kernel destroys all other threads (except the execing
1846              one) in the thread group, and resets the execing thread's
1847              tid to the tgid.  No exit notification is sent for the
1848              execing thread -- from the ptracer's perspective, it
1849              appears as though the execing thread just vanishes.
1850              Until we reap all other threads except the leader and the
1851              execing thread, the leader will be zombie, and the
1852              execing thread will be in `D (disc sleep)'.  As soon as
1853              all other threads are reaped, the execing thread changes
1854              it's tid to the tgid, and the previous (zombie) leader
1855              vanishes, giving place to the "new" leader.  We could try
1856              distinguishing the exit and exec cases, by waiting once
1857              more, and seeing if something comes out, but it doesn't
1858              sound useful.  The previous leader _does_ go away, and
1859              we'll re-add the new one once we see the exec event
1860              (which is just the same as what would happen if the
1861              previous leader did exit voluntarily before some other
1862              thread execs).  */
1863
1864           if (debug_threads)
1865             fprintf (stderr,
1866                      "CZL: Thread group leader %d zombie "
1867                      "(it exited, or another thread execd).\n",
1868                      leader_pid);
1869
1870           delete_lwp (leader_lp);
1871         }
1872     }
1873 }
1874
1875 /* Callback for `find_inferior'.  Returns the first LWP that is not
1876    stopped.  ARG is a PTID filter.  */
1877
1878 static int
1879 not_stopped_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *arg)
1880 {
1881   struct thread_info *thr = (struct thread_info *) entry;
1882   struct lwp_info *lwp;
1883   ptid_t filter = *(ptid_t *) arg;
1884
1885   if (!ptid_match (ptid_of (thr), filter))
1886     return 0;
1887
1888   lwp = get_thread_lwp (thr);
1889   if (!lwp->stopped)
1890     return 1;
1891
1892   return 0;
1893 }
1894
1895 /* Increment LWP's suspend count.  */
1896
1897 static void
1898 lwp_suspended_inc (struct lwp_info *lwp)
1899 {
1900   lwp->suspended++;
1901
1902   if (debug_threads && lwp->suspended > 4)
1903     {
1904       struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
1905
1906       debug_printf ("LWP %ld has a suspiciously high suspend count,"
1907                     " suspended=%d\n", lwpid_of (thread), lwp->suspended);
1908     }
1909 }
1910
1911 /* Decrement LWP's suspend count.  */
1912
1913 static void
1914 lwp_suspended_decr (struct lwp_info *lwp)
1915 {
1916   lwp->suspended--;
1917
1918   if (lwp->suspended < 0)
1919     {
1920       struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
1921
1922       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1923                       "unsuspend LWP %ld, suspended=%d\n", lwpid_of (thread),
1924                       lwp->suspended);
1925     }
1926 }
1927
1928 /* This function should only be called if the LWP got a SIGTRAP.
1929
1930    Handle any tracepoint steps or hits.  Return true if a tracepoint
1931    event was handled, 0 otherwise.  */
1932
1933 static int
1934 handle_tracepoints (struct lwp_info *lwp)
1935 {
1936   struct thread_info *tinfo = get_lwp_thread (lwp);
1937   int tpoint_related_event = 0;
1938
1939   gdb_assert (lwp->suspended == 0);
1940
1941   /* If this tracepoint hit causes a tracing stop, we'll immediately
1942      uninsert tracepoints.  To do this, we temporarily pause all
1943      threads, unpatch away, and then unpause threads.  We need to make
1944      sure the unpausing doesn't resume LWP too.  */
1945   lwp_suspended_inc (lwp);
1946
1947   /* And we need to be sure that any all-threads-stopping doesn't try
1948      to move threads out of the jump pads, as it could deadlock the
1949      inferior (LWP could be in the jump pad, maybe even holding the
1950      lock.)  */
1951
1952   /* Do any necessary step collect actions.  */
1953   tpoint_related_event |= tracepoint_finished_step (tinfo, lwp->stop_pc);
1954
1955   tpoint_related_event |= handle_tracepoint_bkpts (tinfo, lwp->stop_pc);
1956
1957   /* See if we just hit a tracepoint and do its main collect
1958      actions.  */
1959   tpoint_related_event |= tracepoint_was_hit (tinfo, lwp->stop_pc);
1960
1961   lwp_suspended_decr (lwp);
1962
1963   gdb_assert (lwp->suspended == 0);
1964   gdb_assert (!stabilizing_threads || lwp->collecting_fast_tracepoint);
1965
1966   if (tpoint_related_event)
1967     {
1968       if (debug_threads)
1969         debug_printf ("got a tracepoint event\n");
1970       return 1;
1971     }
1972
1973   return 0;
1974 }
1975
1976 /* Convenience wrapper.  Returns true if LWP is presently collecting a
1977    fast tracepoint.  */
1978
1979 static int
1980 linux_fast_tracepoint_collecting (struct lwp_info *lwp,
1981                                   struct fast_tpoint_collect_status *status)
1982 {
1983   CORE_ADDR thread_area;
1984   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
1985
1986   if (the_low_target.get_thread_area == NULL)
1987     return 0;
1988
1989   /* Get the thread area address.  This is used to recognize which
1990      thread is which when tracing with the in-process agent library.
1991      We don't read anything from the address, and treat it as opaque;
1992      it's the address itself that we assume is unique per-thread.  */
1993   if ((*the_low_target.get_thread_area) (lwpid_of (thread), &thread_area) == -1)
1994     return 0;
1995
1996   return fast_tracepoint_collecting (thread_area, lwp->stop_pc, status);
1997 }
1998
1999 /* The reason we resume in the caller, is because we want to be able
2000    to pass lwp->status_pending as WSTAT, and we need to clear
2001    status_pending_p before resuming, otherwise, linux_resume_one_lwp
2002    refuses to resume.  */
2003
2004 static int
2005 maybe_move_out_of_jump_pad (struct lwp_info *lwp, int *wstat)
2006 {
2007   struct thread_info *saved_thread;
2008
2009   saved_thread = current_thread;
2010   current_thread = get_lwp_thread (lwp);
2011
2012   if ((wstat == NULL
2013        || (WIFSTOPPED (*wstat) && WSTOPSIG (*wstat) != SIGTRAP))
2014       && supports_fast_tracepoints ()
2015       && agent_loaded_p ())
2016     {
2017       struct fast_tpoint_collect_status status;
2018       int r;
2019
2020       if (debug_threads)
2021         debug_printf ("Checking whether LWP %ld needs to move out of the "
2022                       "jump pad.\n",
2023                       lwpid_of (current_thread));
2024
2025       r = linux_fast_tracepoint_collecting (lwp, &status);
2026
2027       if (wstat == NULL
2028           || (WSTOPSIG (*wstat) != SIGILL
2029               && WSTOPSIG (*wstat) != SIGFPE
2030               && WSTOPSIG (*wstat) != SIGSEGV
2031               && WSTOPSIG (*wstat) != SIGBUS))
2032         {
2033           lwp->collecting_fast_tracepoint = r;
2034
2035           if (r != 0)
2036             {
2037               if (r == 1 && lwp->exit_jump_pad_bkpt == NULL)
2038                 {
2039                   /* Haven't executed the original instruction yet.
2040                      Set breakpoint there, and wait till it's hit,
2041                      then single-step until exiting the jump pad.  */
2042                   lwp->exit_jump_pad_bkpt
2043                     = set_breakpoint_at (status.adjusted_insn_addr, NULL);
2044                 }
2045
2046               if (debug_threads)
2047                 debug_printf ("Checking whether LWP %ld needs to move out of "
2048                               "the jump pad...it does\n",
2049                               lwpid_of (current_thread));
2050               current_thread = saved_thread;
2051
2052               return 1;
2053             }
2054         }
2055       else
2056         {
2057           /* If we get a synchronous signal while collecting, *and*
2058              while executing the (relocated) original instruction,
2059              reset the PC to point at the tpoint address, before
2060              reporting to GDB.  Otherwise, it's an IPA lib bug: just
2061              report the signal to GDB, and pray for the best.  */
2062
2063           lwp->collecting_fast_tracepoint = 0;
2064
2065           if (r != 0
2066               && (status.adjusted_insn_addr <= lwp->stop_pc
2067                   && lwp->stop_pc < status.adjusted_insn_addr_end))
2068             {
2069               siginfo_t info;
2070               struct regcache *regcache;
2071
2072               /* The si_addr on a few signals references the address
2073                  of the faulting instruction.  Adjust that as
2074                  well.  */
2075               if ((WSTOPSIG (*wstat) == SIGILL
2076                    || WSTOPSIG (*wstat) == SIGFPE
2077                    || WSTOPSIG (*wstat) == SIGBUS
2078                    || WSTOPSIG (*wstat) == SIGSEGV)
2079                   && ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, lwpid_of (current_thread),
2080                              (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &info) == 0
2081                   /* Final check just to make sure we don't clobber
2082                      the siginfo of non-kernel-sent signals.  */
2083                   && (uintptr_t) info.si_addr == lwp->stop_pc)
2084                 {
2085                   info.si_addr = (void *) (uintptr_t) status.tpoint_addr;
2086                   ptrace (PTRACE_SETSIGINFO, lwpid_of (current_thread),
2087                           (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &info);
2088                 }
2089
2090               regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
2091               (*the_low_target.set_pc) (regcache, status.tpoint_addr);
2092               lwp->stop_pc = status.tpoint_addr;
2093
2094               /* Cancel any fast tracepoint lock this thread was
2095                  holding.  */
2096               force_unlock_trace_buffer ();
2097             }
2098
2099           if (lwp->exit_jump_pad_bkpt != NULL)
2100             {
2101               if (debug_threads)
2102                 debug_printf ("Cancelling fast exit-jump-pad: removing bkpt. "
2103                               "stopping all threads momentarily.\n");
2104
2105               stop_all_lwps (1, lwp);
2106
2107               delete_breakpoint (lwp->exit_jump_pad_bkpt);
2108               lwp->exit_jump_pad_bkpt = NULL;
2109
2110               unstop_all_lwps (1, lwp);
2111
2112               gdb_assert (lwp->suspended >= 0);
2113             }
2114         }
2115     }
2116
2117   if (debug_threads)
2118     debug_printf ("Checking whether LWP %ld needs to move out of the "
2119                   "jump pad...no\n",
2120                   lwpid_of (current_thread));
2121
2122   current_thread = saved_thread;
2123   return 0;
2124 }
2125
2126 /* Enqueue one signal in the "signals to report later when out of the
2127    jump pad" list.  */
2128
2129 static void
2130 enqueue_one_deferred_signal (struct lwp_info *lwp, int *wstat)
2131 {
2132   struct pending_signals *p_sig;
2133   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
2134
2135   if (debug_threads)
2136     debug_printf ("Deferring signal %d for LWP %ld.\n",
2137                   WSTOPSIG (*wstat), lwpid_of (thread));
2138
2139   if (debug_threads)
2140     {
2141       struct pending_signals *sig;
2142
2143       for (sig = lwp->pending_signals_to_report;
2144            sig != NULL;
2145            sig = sig->prev)
2146         debug_printf ("   Already queued %d\n",
2147                       sig->signal);
2148
2149       debug_printf ("   (no more currently queued signals)\n");
2150     }
2151
2152   /* Don't enqueue non-RT signals if they are already in the deferred
2153      queue.  (SIGSTOP being the easiest signal to see ending up here
2154      twice)  */
2155   if (WSTOPSIG (*wstat) < __SIGRTMIN)
2156     {
2157       struct pending_signals *sig;
2158
2159       for (sig = lwp->pending_signals_to_report;
2160            sig != NULL;
2161            sig = sig->prev)
2162         {
2163           if (sig->signal == WSTOPSIG (*wstat))
2164             {
2165               if (debug_threads)
2166                 debug_printf ("Not requeuing already queued non-RT signal %d"
2167                               " for LWP %ld\n",
2168                               sig->signal,
2169                               lwpid_of (thread));
2170               return;
2171             }
2172         }
2173     }
2174
2175   p_sig = XCNEW (struct pending_signals);
2176   p_sig->prev = lwp->pending_signals_to_report;
2177   p_sig->signal = WSTOPSIG (*wstat);
2178
2179   ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, lwpid_of (thread), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
2180           &p_sig->info);
2181
2182   lwp->pending_signals_to_report = p_sig;
2183 }
2184
2185 /* Dequeue one signal from the "signals to report later when out of
2186    the jump pad" list.  */
2187
2188 static int
2189 dequeue_one_deferred_signal (struct lwp_info *lwp, int *wstat)
2190 {
2191   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
2192
2193   if (lwp->pending_signals_to_report != NULL)
2194     {
2195       struct pending_signals **p_sig;
2196
2197       p_sig = &lwp->pending_signals_to_report;
2198       while ((*p_sig)->prev != NULL)
2199         p_sig = &(*p_sig)->prev;
2200
2201       *wstat = W_STOPCODE ((*p_sig)->signal);
2202       if ((*p_sig)->info.si_signo != 0)
2203         ptrace (PTRACE_SETSIGINFO, lwpid_of (thread), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
2204                 &(*p_sig)->info);
2205       free (*p_sig);
2206       *p_sig = NULL;
2207
2208       if (debug_threads)
2209         debug_printf ("Reporting deferred signal %d for LWP %ld.\n",
2210                       WSTOPSIG (*wstat), lwpid_of (thread));
2211
2212       if (debug_threads)
2213         {
2214           struct pending_signals *sig;
2215
2216           for (sig = lwp->pending_signals_to_report;
2217                sig != NULL;
2218                sig = sig->prev)
2219             debug_printf ("   Still queued %d\n",
2220                           sig->signal);
2221
2222           debug_printf ("   (no more queued signals)\n");
2223         }
2224
2225       return 1;
2226     }
2227
2228   return 0;
2229 }
2230
2231 /* Fetch the possibly triggered data watchpoint info and store it in
2232    CHILD.
2233
2234    On some archs, like x86, that use debug registers to set
2235    watchpoints, it's possible that the way to know which watched
2236    address trapped, is to check the register that is used to select
2237    which address to watch.  Problem is, between setting the watchpoint
2238    and reading back which data address trapped, the user may change
2239    the set of watchpoints, and, as a consequence, GDB changes the
2240    debug registers in the inferior.  To avoid reading back a stale
2241    stopped-data-address when that happens, we cache in LP the fact
2242    that a watchpoint trapped, and the corresponding data address, as
2243    soon as we see CHILD stop with a SIGTRAP.  If GDB changes the debug
2244    registers meanwhile, we have the cached data we can rely on.  */
2245
2246 static int
2247 check_stopped_by_watchpoint (struct lwp_info *child)
2248 {
2249   if (the_low_target.stopped_by_watchpoint != NULL)
2250     {
2251       struct thread_info *saved_thread;
2252
2253       saved_thread = current_thread;
2254       current_thread = get_lwp_thread (child);
2255
2256       if (the_low_target.stopped_by_watchpoint ())
2257         {
2258           child->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
2259
2260           if (the_low_target.stopped_data_address != NULL)
2261             child->stopped_data_address
2262               = the_low_target.stopped_data_address ();
2263           else
2264             child->stopped_data_address = 0;
2265         }
2266
2267       current_thread = saved_thread;
2268     }
2269
2270   return child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
2271 }
2272
2273 /* Return the ptrace options that we want to try to enable.  */
2274
2275 static int
2276 linux_low_ptrace_options (int attached)
2277 {
2278   int options = 0;
2279
2280   if (!attached)
2281     options |= PTRACE_O_EXITKILL;
2282
2283   if (report_fork_events)
2284     options |= PTRACE_O_TRACEFORK;
2285
2286   if (report_vfork_events)
2287     options |= (PTRACE_O_TRACEVFORK | PTRACE_O_TRACEVFORKDONE);
2288
2289   if (report_exec_events)
2290     options |= PTRACE_O_TRACEEXEC;
2291
2292   options |= PTRACE_O_TRACESYSGOOD;
2293
2294   return options;
2295 }
2296
2297 /* Do low-level handling of the event, and check if we should go on
2298    and pass it to caller code.  Return the affected lwp if we are, or
2299    NULL otherwise.  */
2300
2301 static struct lwp_info *
2302 linux_low_filter_event (int lwpid, int wstat)
2303 {
2304   struct lwp_info *child;
2305   struct thread_info *thread;
2306   int have_stop_pc = 0;
2307
2308   child = find_lwp_pid (pid_to_ptid (lwpid));
2309
2310   /* Check for stop events reported by a process we didn't already
2311      know about - anything not already in our LWP list.
2312
2313      If we're expecting to receive stopped processes after
2314      fork, vfork, and clone events, then we'll just add the
2315      new one to our list and go back to waiting for the event
2316      to be reported - the stopped process might be returned
2317      from waitpid before or after the event is.
2318
2319      But note the case of a non-leader thread exec'ing after the
2320      leader having exited, and gone from our lists (because
2321      check_zombie_leaders deleted it).  The non-leader thread
2322      changes its tid to the tgid.  */
2323
2324   if (WIFSTOPPED (wstat) && child == NULL && WSTOPSIG (wstat) == SIGTRAP
2325       && linux_ptrace_get_extended_event (wstat) == PTRACE_EVENT_EXEC)
2326     {
2327       ptid_t child_ptid;
2328
2329       /* A multi-thread exec after we had seen the leader exiting.  */
2330       if (debug_threads)
2331         {
2332           debug_printf ("LLW: Re-adding thread group leader LWP %d"
2333                         "after exec.\n", lwpid);
2334         }
2335
2336       child_ptid = ptid_build (lwpid, lwpid, 0);
2337       child = add_lwp (child_ptid);
2338       child->stopped = 1;
2339       current_thread = child->thread;
2340     }
2341
2342   /* If we didn't find a process, one of two things presumably happened:
2343      - A process we started and then detached from has exited.  Ignore it.
2344      - A process we are controlling has forked and the new child's stop
2345      was reported to us by the kernel.  Save its PID.  */
2346   if (child == NULL && WIFSTOPPED (wstat))
2347     {
2348       add_to_pid_list (&stopped_pids, lwpid, wstat);
2349       return NULL;
2350     }
2351   else if (child == NULL)
2352     return NULL;
2353
2354   thread = get_lwp_thread (child);
2355
2356   child->stopped = 1;
2357
2358   child->last_status = wstat;
2359
2360   /* Check if the thread has exited.  */
2361   if ((WIFEXITED (wstat) || WIFSIGNALED (wstat)))
2362     {
2363       if (debug_threads)
2364         debug_printf ("LLFE: %d exited.\n", lwpid);
2365       /* If there is at least one more LWP, then the exit signal was
2366          not the end of the debugged application and should be
2367          ignored, unless GDB wants to hear about thread exits.  */
2368       if (report_thread_events
2369           || last_thread_of_process_p (pid_of (thread)))
2370         {
2371           /* Since events are serialized to GDB core, and we can't
2372              report this one right now.  Leave the status pending for
2373              the next time we're able to report it.  */
2374           mark_lwp_dead (child, wstat);
2375           return child;
2376         }
2377       else
2378         {
2379           delete_lwp (child);
2380           return NULL;
2381         }
2382     }
2383
2384   gdb_assert (WIFSTOPPED (wstat));
2385
2386   if (WIFSTOPPED (wstat))
2387     {
2388       struct process_info *proc;
2389
2390       /* Architecture-specific setup after inferior is running.  */
2391       proc = find_process_pid (pid_of (thread));
2392       if (proc->tdesc == NULL)
2393         {
2394           if (proc->attached)
2395             {
2396               /* This needs to happen after we have attached to the
2397                  inferior and it is stopped for the first time, but
2398                  before we access any inferior registers.  */
2399               linux_arch_setup_thread (thread);
2400             }
2401           else
2402             {
2403               /* The process is started, but GDBserver will do
2404                  architecture-specific setup after the program stops at
2405                  the first instruction.  */
2406               child->status_pending_p = 1;
2407               child->status_pending = wstat;
2408               return child;
2409             }
2410         }
2411     }
2412
2413   if (WIFSTOPPED (wstat) && child->must_set_ptrace_flags)
2414     {
2415       struct process_info *proc = find_process_pid (pid_of (thread));
2416       int options = linux_low_ptrace_options (proc->attached);
2417
2418       linux_enable_event_reporting (lwpid, options);
2419       child->must_set_ptrace_flags = 0;
2420     }
2421
2422   /* Always update syscall_state, even if it will be filtered later.  */
2423   if (WIFSTOPPED (wstat) && WSTOPSIG (wstat) == SYSCALL_SIGTRAP)
2424     {
2425       child->syscall_state
2426         = (child->syscall_state == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
2427            ? TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN
2428            : TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY);
2429     }
2430   else
2431     {
2432       /* Almost all other ptrace-stops are known to be outside of system
2433          calls, with further exceptions in handle_extended_wait.  */
2434       child->syscall_state = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
2435     }
2436
2437   /* Be careful to not overwrite stop_pc until
2438      check_stopped_by_breakpoint is called.  */
2439   if (WIFSTOPPED (wstat) && WSTOPSIG (wstat) == SIGTRAP
2440       && linux_is_extended_waitstatus (wstat))
2441     {
2442       child->stop_pc = get_pc (child);
2443       if (handle_extended_wait (&child, wstat))
2444         {
2445           /* The event has been handled, so just return without
2446              reporting it.  */
2447           return NULL;
2448         }
2449     }
2450
2451   /* Check first whether this was a SW/HW breakpoint before checking
2452      watchpoints, because at least s390 can't tell the data address of
2453      hardware watchpoint hits, and returns stopped-by-watchpoint as
2454      long as there's a watchpoint set.  */
2455   if (WIFSTOPPED (wstat) && linux_wstatus_maybe_breakpoint (wstat))
2456     {
2457       if (check_stopped_by_breakpoint (child))
2458         have_stop_pc = 1;
2459     }
2460
2461   /* Note that TRAP_HWBKPT can indicate either a hardware breakpoint
2462      or hardware watchpoint.  Check which is which if we got
2463      TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT.  Likewise, we may have single
2464      stepped an instruction that triggered a watchpoint.  In that
2465      case, on some architectures (such as x86), instead of
2466      TRAP_HWBKPT, si_code indicates TRAP_TRACE, and we need to check
2467      the debug registers separately.  */
2468   if (WIFSTOPPED (wstat) && WSTOPSIG (wstat) == SIGTRAP
2469       && child->stop_reason != TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT)
2470     check_stopped_by_watchpoint (child);
2471
2472   if (!have_stop_pc)
2473     child->stop_pc = get_pc (child);
2474
2475   if (WIFSTOPPED (wstat) && WSTOPSIG (wstat) == SIGSTOP
2476       && child->stop_expected)
2477     {
2478       if (debug_threads)
2479         debug_printf ("Expected stop.\n");
2480       child->stop_expected = 0;
2481
2482       if (thread->last_resume_kind == resume_stop)
2483         {
2484           /* We want to report the stop to the core.  Treat the
2485              SIGSTOP as a normal event.  */
2486           if (debug_threads)
2487             debug_printf ("LLW: resume_stop SIGSTOP caught for %s.\n",
2488                           target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
2489         }
2490       else if (stopping_threads != NOT_STOPPING_THREADS)
2491         {
2492           /* Stopping threads.  We don't want this SIGSTOP to end up
2493              pending.  */
2494           if (debug_threads)
2495             debug_printf ("LLW: SIGSTOP caught for %s "
2496                           "while stopping threads.\n",
2497                           target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
2498           return NULL;
2499         }
2500       else
2501         {
2502           /* This is a delayed SIGSTOP.  Filter out the event.  */
2503           if (debug_threads)
2504             debug_printf ("LLW: %s %s, 0, 0 (discard delayed SIGSTOP)\n",
2505                           child->stepping ? "step" : "continue",
2506                           target_pid_to_str (ptid_of (thread)));
2507
2508           linux_resume_one_lwp (child, child->stepping, 0, NULL);
2509           return NULL;
2510         }
2511     }
2512
2513   child->status_pending_p = 1;
2514   child->status_pending = wstat;
2515   return child;
2516 }
2517
2518 /* Resume LWPs that are currently stopped without any pending status
2519    to report, but are resumed from the core's perspective.  */
2520
2521 static void
2522 resume_stopped_resumed_lwps (struct inferior_list_entry *entry)
2523 {
2524   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
2525   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
2526
2527   if (lp->stopped
2528       && !lp->suspended
2529       && !lp->status_pending_p
2530       && thread->last_status.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
2531     {
2532       int step = thread->last_resume_kind == resume_step;
2533
2534       if (debug_threads)
2535         debug_printf ("RSRL: resuming stopped-resumed LWP %s at %s: step=%d\n",
2536                       target_pid_to_str (ptid_of (thread)),
2537                       paddress (lp->stop_pc),
2538                       step);
2539
2540       linux_resume_one_lwp (lp, step, GDB_SIGNAL_0, NULL);
2541     }
2542 }
2543
2544 /* Wait for an event from child(ren) WAIT_PTID, and return any that
2545    match FILTER_PTID (leaving others pending).  The PTIDs can be:
2546    minus_one_ptid, to specify any child; a pid PTID, specifying all
2547    lwps of a thread group; or a PTID representing a single lwp.  Store
2548    the stop status through the status pointer WSTAT.  OPTIONS is
2549    passed to the waitpid call.  Return 0 if no event was found and
2550    OPTIONS contains WNOHANG.  Return -1 if no unwaited-for children
2551    was found.  Return the PID of the stopped child otherwise.  */
2552
2553 static int
2554 linux_wait_for_event_filtered (ptid_t wait_ptid, ptid_t filter_ptid,
2555                                int *wstatp, int options)
2556 {
2557   struct thread_info *event_thread;
2558   struct lwp_info *event_child, *requested_child;
2559   sigset_t block_mask, prev_mask;
2560
2561  retry:
2562   /* N.B. event_thread points to the thread_info struct that contains
2563      event_child.  Keep them in sync.  */
2564   event_thread = NULL;
2565   event_child = NULL;
2566   requested_child = NULL;
2567
2568   /* Check for a lwp with a pending status.  */
2569
2570   if (ptid_equal (filter_ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (filter_ptid))
2571     {
2572       event_thread = (struct thread_info *)
2573         find_inferior (&all_threads, status_pending_p_callback, &filter_ptid);
2574       if (event_thread != NULL)
2575         event_child = get_thread_lwp (event_thread);
2576       if (debug_threads && event_thread)
2577         debug_printf ("Got a pending child %ld\n", lwpid_of (event_thread));
2578     }
2579   else if (!ptid_equal (filter_ptid, null_ptid))
2580     {
2581       requested_child = find_lwp_pid (filter_ptid);
2582
2583       if (stopping_threads == NOT_STOPPING_THREADS
2584           && requested_child->status_pending_p
2585           && requested_child->collecting_fast_tracepoint)
2586         {
2587           enqueue_one_deferred_signal (requested_child,
2588                                        &requested_child->status_pending);
2589           requested_child->status_pending_p = 0;
2590           requested_child->status_pending = 0;
2591           linux_resume_one_lwp (requested_child, 0, 0, NULL);
2592         }
2593
2594       if (requested_child->suspended
2595           && requested_child->status_pending_p)
2596         {
2597           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2598                           "requesting an event out of a"
2599                           " suspended child?");
2600         }
2601
2602       if (requested_child->status_pending_p)
2603         {
2604           event_child = requested_child;
2605           event_thread = get_lwp_thread (event_child);
2606         }
2607     }
2608
2609   if (event_child != NULL)
2610     {
2611       if (debug_threads)
2612         debug_printf ("Got an event from pending child %ld (%04x)\n",
2613                       lwpid_of (event_thread), event_child->status_pending);
2614       *wstatp = event_child->status_pending;
2615       event_child->status_pending_p = 0;
2616       event_child->status_pending = 0;
2617       current_thread = event_thread;
2618       return lwpid_of (event_thread);
2619     }
2620
2621   /* But if we don't find a pending event, we'll have to wait.
2622
2623      We only enter this loop if no process has a pending wait status.
2624      Thus any action taken in response to a wait status inside this
2625      loop is responding as soon as we detect the status, not after any
2626      pending events.  */
2627
2628   /* Make sure SIGCHLD is blocked until the sigsuspend below.  Block
2629      all signals while here.  */
2630   sigfillset (&block_mask);
2631   sigprocmask (SIG_BLOCK, &block_mask, &prev_mask);
2632
2633   /* Always pull all events out of the kernel.  We'll randomly select
2634      an event LWP out of all that have events, to prevent
2635      starvation.  */
2636   while (event_child == NULL)
2637     {
2638       pid_t ret = 0;
2639
2640       /* Always use -1 and WNOHANG, due to couple of a kernel/ptrace
2641          quirks:
2642
2643          - If the thread group leader exits while other threads in the
2644            thread group still exist, waitpid(TGID, ...) hangs.  That
2645            waitpid won't return an exit status until the other threads
2646            in the group are reaped.
2647
2648          - When a non-leader thread execs, that thread just vanishes
2649            without reporting an exit (so we'd hang if we waited for it
2650            explicitly in that case).  The exec event is reported to
2651            the TGID pid.  */
2652       errno = 0;
2653       ret = my_waitpid (-1, wstatp, options | WNOHANG);
2654
2655       if (debug_threads)
2656         debug_printf ("LWFE: waitpid(-1, ...) returned %d, %s\n",
2657                       ret, errno ? strerror (errno) : "ERRNO-OK");
2658
2659       if (ret > 0)
2660         {
2661           if (debug_threads)
2662             {
2663               debug_printf ("LLW: waitpid %ld received %s\n",
2664                             (long) ret, status_to_str (*wstatp));
2665             }
2666
2667           /* Filter all events.  IOW, leave all events pending.  We'll
2668              randomly select an event LWP out of all that have events
2669              below.  */
2670           linux_low_filter_event (ret, *wstatp);
2671           /* Retry until nothing comes out of waitpid.  A single
2672              SIGCHLD can indicate more than one child stopped.  */
2673           continue;
2674         }
2675
2676       /* Now that we've pulled all events out of the kernel, resume
2677          LWPs that don't have an interesting event to report.  */
2678       if (stopping_threads == NOT_STOPPING_THREADS)
2679         for_each_inferior (&all_threads, resume_stopped_resumed_lwps);
2680
2681       /* ... and find an LWP with a status to report to the core, if
2682          any.  */
2683       event_thread = (struct thread_info *)
2684         find_inferior (&all_threads, status_pending_p_callback, &filter_ptid);
2685       if (event_thread != NULL)
2686         {
2687           event_child = get_thread_lwp (event_thread);
2688           *wstatp = event_child->status_pending;
2689           event_child->status_pending_p = 0;
2690           event_child->status_pending = 0;
2691           break;
2692         }
2693
2694       /* Check for zombie thread group leaders.  Those can't be reaped
2695          until all other threads in the thread group are.  */
2696       check_zombie_leaders ();
2697
2698       /* If there are no resumed children left in the set of LWPs we
2699          want to wait for, bail.  We can't just block in
2700          waitpid/sigsuspend, because lwps might have been left stopped
2701          in trace-stop state, and we'd be stuck forever waiting for
2702          their status to change (which would only happen if we resumed
2703          them).  Even if WNOHANG is set, this return code is preferred
2704          over 0 (below), as it is more detailed.  */
2705       if ((find_inferior (&all_threads,
2706                           not_stopped_callback,
2707                           &wait_ptid) == NULL))
2708         {
2709           if (debug_threads)
2710             debug_printf ("LLW: exit (no unwaited-for LWP)\n");
2711           sigprocmask (SIG_SETMASK, &prev_mask, NULL);
2712           return -1;
2713         }
2714
2715       /* No interesting event to report to the caller.  */
2716       if ((options & WNOHANG))
2717         {
2718           if (debug_threads)
2719             debug_printf ("WNOHANG set, no event found\n");
2720
2721           sigprocmask (SIG_SETMASK, &prev_mask, NULL);
2722           return 0;
2723         }
2724
2725       /* Block until we get an event reported with SIGCHLD.  */
2726       if (debug_threads)
2727         debug_printf ("sigsuspend'ing\n");
2728
2729       sigsuspend (&prev_mask);
2730       sigprocmask (SIG_SETMASK, &prev_mask, NULL);
2731       goto retry;
2732     }
2733
2734   sigprocmask (SIG_SETMASK, &prev_mask, NULL);
2735
2736   current_thread = event_thread;
2737
2738   return lwpid_of (event_thread);
2739 }
2740
2741 /* Wait for an event from child(ren) PTID.  PTIDs can be:
2742    minus_one_ptid, to specify any child; a pid PTID, specifying all
2743    lwps of a thread group; or a PTID representing a single lwp.  Store
2744    the stop status through the status pointer WSTAT.  OPTIONS is
2745    passed to the waitpid call.  Return 0 if no event was found and
2746    OPTIONS contains WNOHANG.  Return -1 if no unwaited-for children
2747    was found.  Return the PID of the stopped child otherwise.  */
2748
2749 static int
2750 linux_wait_for_event (ptid_t ptid, int *wstatp, int options)
2751 {
2752   return linux_wait_for_event_filtered (ptid, ptid, wstatp, options);
2753 }
2754
2755 /* Count the LWP's that have had events.  */
2756
2757 static int
2758 count_events_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
2759 {
2760   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
2761   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
2762   int *count = (int *) data;
2763
2764   gdb_assert (count != NULL);
2765
2766   /* Count only resumed LWPs that have an event pending. */
2767   if (thread->last_status.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE
2768       && lp->status_pending_p)
2769     (*count)++;
2770
2771   return 0;
2772 }
2773
2774 /* Select the LWP (if any) that is currently being single-stepped.  */
2775
2776 static int
2777 select_singlestep_lwp_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
2778 {
2779   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
2780   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
2781
2782   if (thread->last_status.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE
2783       && thread->last_resume_kind == resume_step
2784       && lp->status_pending_p)
2785     return 1;
2786   else
2787     return 0;
2788 }
2789
2790 /* Select the Nth LWP that has had an event.  */
2791
2792 static int
2793 select_event_lwp_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
2794 {
2795   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
2796   struct lwp_info *lp = get_thread_lwp (thread);
2797   int *selector = (int *) data;
2798
2799   gdb_assert (selector != NULL);
2800
2801   /* Select only resumed LWPs that have an event pending. */
2802   if (thread->last_status.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE
2803       && lp->status_pending_p)
2804     if ((*selector)-- == 0)
2805       return 1;
2806
2807   return 0;
2808 }
2809
2810 /* Select one LWP out of those that have events pending.  */
2811
2812 static void
2813 select_event_lwp (struct lwp_info **orig_lp)
2814 {
2815   int num_events = 0;
2816   int random_selector;
2817   struct thread_info *event_thread = NULL;
2818
2819   /* In all-stop, give preference to the LWP that is being
2820      single-stepped.  There will be at most one, and it's the LWP that
2821      the core is most interested in.  If we didn't do this, then we'd
2822      have to handle pending step SIGTRAPs somehow in case the core
2823      later continues the previously-stepped thread, otherwise we'd
2824      report the pending SIGTRAP, and the core, not having stepped the
2825      thread, wouldn't understand what the trap was for, and therefore
2826      would report it to the user as a random signal.  */
2827   if (!non_stop)
2828     {
2829       event_thread
2830         = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
2831                                                 select_singlestep_lwp_callback,
2832                                                 NULL);
2833       if (event_thread != NULL)
2834         {
2835           if (debug_threads)
2836             debug_printf ("SEL: Select single-step %s\n",
2837                           target_pid_to_str (ptid_of (event_thread)));
2838         }
2839     }
2840   if (event_thread == NULL)
2841     {
2842       /* No single-stepping LWP.  Select one at random, out of those
2843          which have had events.  */
2844
2845       /* First see how many events we have.  */
2846       find_inferior (&all_threads, count_events_callback, &num_events);
2847       gdb_assert (num_events > 0);
2848
2849       /* Now randomly pick a LWP out of those that have had
2850          events.  */
2851       random_selector = (int)
2852         ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
2853
2854       if (debug_threads && num_events > 1)
2855         debug_printf ("SEL: Found %d SIGTRAP events, selecting #%d\n",
2856                       num_events, random_selector);
2857
2858       event_thread
2859         = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
2860                                                 select_event_lwp_callback,
2861                                                 &random_selector);
2862     }
2863
2864   if (event_thread != NULL)
2865     {
2866       struct lwp_info *event_lp = get_thread_lwp (event_thread);
2867
2868       /* Switch the event LWP.  */
2869       *orig_lp = event_lp;
2870     }
2871 }
2872
2873 /* Decrement the suspend count of an LWP.  */
2874
2875 static int
2876 unsuspend_one_lwp (struct inferior_list_entry *entry, void *except)
2877 {
2878   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
2879   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
2880
2881   /* Ignore EXCEPT.  */
2882   if (lwp == except)
2883     return 0;
2884
2885   lwp_suspended_decr (lwp);
2886   return 0;
2887 }
2888
2889 /* Decrement the suspend count of all LWPs, except EXCEPT, if non
2890    NULL.  */
2891
2892 static void
2893 unsuspend_all_lwps (struct lwp_info *except)
2894 {
2895   find_inferior (&all_threads, unsuspend_one_lwp, except);
2896 }
2897
2898 static void move_out_of_jump_pad_callback (struct inferior_list_entry *entry);
2899 static int stuck_in_jump_pad_callback (struct inferior_list_entry *entry,
2900                                        void *data);
2901 static int lwp_running (struct inferior_list_entry *entry, void *data);
2902 static ptid_t linux_wait_1 (ptid_t ptid,
2903                             struct target_waitstatus *ourstatus,
2904                             int target_options);
2905
2906 /* Stabilize threads (move out of jump pads).
2907
2908    If a thread is midway collecting a fast tracepoint, we need to
2909    finish the collection and move it out of the jump pad before
2910    reporting the signal.
2911
2912    This avoids recursion while collecting (when a signal arrives
2913    midway, and the signal handler itself collects), which would trash
2914    the trace buffer.  In case the user set a breakpoint in a signal
2915    handler, this avoids the backtrace showing the jump pad, etc..
2916    Most importantly, there are certain things we can't do safely if
2917    threads are stopped in a jump pad (or in its callee's).  For
2918    example:
2919
2920      - starting a new trace run.  A thread still collecting the
2921    previous run, could trash the trace buffer when resumed.  The trace
2922    buffer control structures would have been reset but the thread had
2923    no way to tell.  The thread could even midway memcpy'ing to the
2924    buffer, which would mean that when resumed, it would clobber the
2925    trace buffer that had been set for a new run.
2926
2927      - we can't rewrite/reuse the jump pads for new tracepoints
2928    safely.  Say you do tstart while a thread is stopped midway while
2929    collecting.  When the thread is later resumed, it finishes the
2930    collection, and returns to the jump pad, to execute the original
2931    instruction that was under the tracepoint jump at the time the
2932    older run had been started.  If the jump pad had been rewritten
2933    since for something else in the new run, the thread would now
2934    execute the wrong / random instructions.  */
2935
2936 static void
2937 linux_stabilize_threads (void)
2938 {
2939   struct thread_info *saved_thread;
2940   struct thread_info *thread_stuck;
2941
2942   thread_stuck
2943     = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
2944                                             stuck_in_jump_pad_callback,
2945                                             NULL);
2946   if (thread_stuck != NULL)
2947     {
2948       if (debug_threads)
2949         debug_printf ("can't stabilize, LWP %ld is stuck in jump pad\n",
2950                       lwpid_of (thread_stuck));
2951       return;
2952     }
2953
2954   saved_thread = current_thread;
2955
2956   stabilizing_threads = 1;
2957
2958   /* Kick 'em all.  */
2959   for_each_inferior (&all_threads, move_out_of_jump_pad_callback);
2960
2961   /* Loop until all are stopped out of the jump pads.  */
2962   while (find_inferior (&all_threads, lwp_running, NULL) != NULL)
2963     {
2964       struct target_waitstatus ourstatus;
2965       struct lwp_info *lwp;
2966       int wstat;
2967
2968       /* Note that we go through the full wait even loop.  While
2969          moving threads out of jump pad, we need to be able to step
2970          over internal breakpoints and such.  */
2971       linux_wait_1 (minus_one_ptid, &ourstatus, 0);
2972
2973       if (ourstatus.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2974         {
2975           lwp = get_thread_lwp (current_thread);
2976
2977           /* Lock it.  */
2978           lwp_suspended_inc (lwp);
2979
2980           if (ourstatus.value.sig != GDB_SIGNAL_0
2981               || current_thread->last_resume_kind == resume_stop)
2982             {
2983               wstat = W_STOPCODE (gdb_signal_to_host (ourstatus.value.sig));
2984               enqueue_one_deferred_signal (lwp, &wstat);
2985             }
2986         }
2987     }
2988
2989   find_inferior (&all_threads, unsuspend_one_lwp, NULL);
2990
2991   stabilizing_threads = 0;
2992
2993   current_thread = saved_thread;
2994
2995   if (debug_threads)
2996     {
2997       thread_stuck
2998         = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
2999                                                 stuck_in_jump_pad_callback,
3000                                                 NULL);
3001       if (thread_stuck != NULL)
3002         debug_printf ("couldn't stabilize, LWP %ld got stuck in jump pad\n",
3003                       lwpid_of (thread_stuck));
3004     }
3005 }
3006
3007 /* Convenience function that is called when the kernel reports an
3008    event that is not passed out to GDB.  */
3009
3010 static ptid_t
3011 ignore_event (struct target_waitstatus *ourstatus)
3012 {
3013   /* If we got an event, there may still be others, as a single
3014      SIGCHLD can indicate more than one child stopped.  This forces
3015      another target_wait call.  */
3016   async_file_mark ();
3017
3018   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
3019   return null_ptid;
3020 }
3021
3022 /* Convenience function that is called when the kernel reports an exit
3023    event.  This decides whether to report the event to GDB as a
3024    process exit event, a thread exit event, or to suppress the
3025    event.  */
3026
3027 static ptid_t
3028 filter_exit_event (struct lwp_info *event_child,
3029                    struct target_waitstatus *ourstatus)
3030 {
3031   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (event_child);
3032   ptid_t ptid = ptid_of (thread);
3033
3034   if (!last_thread_of_process_p (pid_of (thread)))
3035     {
3036       if (report_thread_events)
3037         ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED;
3038       else
3039         ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
3040
3041       delete_lwp (event_child);
3042     }
3043   return ptid;
3044 }
3045
3046 /* Returns 1 if GDB is interested in any event_child syscalls.  */
3047
3048 static int
3049 gdb_catching_syscalls_p (struct lwp_info *event_child)
3050 {
3051   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (event_child);
3052   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
3053
3054   return !VEC_empty (int, proc->syscalls_to_catch);
3055 }
3056
3057 /* Returns 1 if GDB is interested in the event_child syscall.
3058    Only to be called when stopped reason is SYSCALL_SIGTRAP.  */
3059
3060 static int
3061 gdb_catch_this_syscall_p (struct lwp_info *event_child)
3062 {
3063   int i, iter;
3064   int sysno, sysret;
3065   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (event_child);
3066   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
3067
3068   if (VEC_empty (int, proc->syscalls_to_catch))
3069     return 0;
3070
3071   if (VEC_index (int, proc->syscalls_to_catch, 0) == ANY_SYSCALL)
3072     return 1;
3073
3074   get_syscall_trapinfo (event_child, &sysno, &sysret);
3075   for (i = 0;
3076        VEC_iterate (int, proc->syscalls_to_catch, i, iter);
3077        i++)
3078     if (iter == sysno)
3079       return 1;
3080
3081   return 0;
3082 }
3083
3084 /* Wait for process, returns status.  */
3085
3086 static ptid_t
3087 linux_wait_1 (ptid_t ptid,
3088               struct target_waitstatus *ourstatus, int target_options)
3089 {
3090   int w;
3091   struct lwp_info *event_child;
3092   int options;
3093   int pid;
3094   int step_over_finished;
3095   int bp_explains_trap;
3096   int maybe_internal_trap;
3097   int report_to_gdb;
3098   int trace_event;
3099   int in_step_range;
3100   int any_resumed;
3101
3102   if (debug_threads)
3103     {
3104       debug_enter ();
3105       debug_printf ("linux_wait_1: [%s]\n", target_pid_to_str (ptid));
3106     }
3107
3108   /* Translate generic target options into linux options.  */
3109   options = __WALL;
3110   if (target_options & TARGET_WNOHANG)
3111     options |= WNOHANG;
3112
3113   bp_explains_trap = 0;
3114   trace_event = 0;
3115   in_step_range = 0;
3116   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
3117
3118   /* Find a resumed LWP, if any.  */
3119   if (find_inferior (&all_threads,
3120                      status_pending_p_callback,
3121                      &minus_one_ptid) != NULL)
3122     any_resumed = 1;
3123   else if ((find_inferior (&all_threads,
3124                            not_stopped_callback,
3125                            &minus_one_ptid) != NULL))
3126     any_resumed = 1;
3127   else
3128     any_resumed = 0;
3129
3130   if (ptid_equal (step_over_bkpt, null_ptid))
3131     pid = linux_wait_for_event (ptid, &w, options);
3132   else
3133     {
3134       if (debug_threads)
3135         debug_printf ("step_over_bkpt set [%s], doing a blocking wait\n",
3136                       target_pid_to_str (step_over_bkpt));
3137       pid = linux_wait_for_event (step_over_bkpt, &w, options & ~WNOHANG);
3138     }
3139
3140   if (pid == 0 || (pid == -1 && !any_resumed))
3141     {
3142       gdb_assert (target_options & TARGET_WNOHANG);
3143
3144       if (debug_threads)
3145         {
3146           debug_printf ("linux_wait_1 ret = null_ptid, "
3147                         "TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3148           debug_exit ();
3149         }
3150
3151       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
3152       return null_ptid;
3153     }
3154   else if (pid == -1)
3155     {
3156       if (debug_threads)
3157         {
3158           debug_printf ("linux_wait_1 ret = null_ptid, "
3159                         "TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
3160           debug_exit ();
3161         }
3162
3163       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED;
3164       return null_ptid;
3165     }
3166
3167   event_child = get_thread_lwp (current_thread);
3168
3169   /* linux_wait_for_event only returns an exit status for the last
3170      child of a process.  Report it.  */
3171   if (WIFEXITED (w) || WIFSIGNALED (w))
3172     {
3173       if (WIFEXITED (w))
3174         {
3175           ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
3176           ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (w);
3177
3178           if (debug_threads)
3179             {
3180               debug_printf ("linux_wait_1 ret = %s, exited with "
3181                             "retcode %d\n",
3182                             target_pid_to_str (ptid_of (current_thread)),
3183                             WEXITSTATUS (w));
3184               debug_exit ();
3185             }
3186         }
3187       else
3188         {
3189           ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
3190           ourstatus->value.sig = gdb_signal_from_host (WTERMSIG (w));
3191
3192           if (debug_threads)
3193             {
3194               debug_printf ("linux_wait_1 ret = %s, terminated with "
3195                             "signal %d\n",
3196                             target_pid_to_str (ptid_of (current_thread)),
3197                             WTERMSIG (w));
3198               debug_exit ();
3199             }
3200         }
3201
3202       if (ourstatus->kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3203         return filter_exit_event (event_child, ourstatus);
3204
3205       return ptid_of (current_thread);
3206     }
3207
3208   /* If step-over executes a breakpoint instruction, in the case of a
3209      hardware single step it means a gdb/gdbserver breakpoint had been
3210      planted on top of a permanent breakpoint, in the case of a software
3211      single step it may just mean that gdbserver hit the reinsert breakpoint.
3212      The PC has been adjusted by check_stopped_by_breakpoint to point at
3213      the breakpoint address.
3214      So in the case of the hardware single step advance the PC manually
3215      past the breakpoint and in the case of software single step advance only
3216      if it's not the reinsert_breakpoint we are hitting.
3217      This avoids that a program would keep trapping a permanent breakpoint
3218      forever.  */
3219   if (!ptid_equal (step_over_bkpt, null_ptid)
3220       && event_child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3221       && (event_child->stepping
3222           || !reinsert_breakpoint_inserted_here (event_child->stop_pc)))
3223     {
3224       int increment_pc = 0;
3225       int breakpoint_kind = 0;
3226       CORE_ADDR stop_pc = event_child->stop_pc;
3227
3228       breakpoint_kind =
3229         the_target->breakpoint_kind_from_current_state (&stop_pc);
3230       the_target->sw_breakpoint_from_kind (breakpoint_kind, &increment_pc);
3231
3232       if (debug_threads)
3233         {
3234           debug_printf ("step-over for %s executed software breakpoint\n",
3235                         target_pid_to_str (ptid_of (current_thread)));
3236         }
3237
3238       if (increment_pc != 0)
3239         {
3240           struct regcache *regcache
3241             = get_thread_regcache (current_thread, 1);
3242
3243           event_child->stop_pc += increment_pc;
3244           (*the_low_target.set_pc) (regcache, event_child->stop_pc);
3245
3246           if (!(*the_low_target.breakpoint_at) (event_child->stop_pc))
3247             event_child->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3248         }
3249     }
3250
3251   /* If this event was not handled before, and is not a SIGTRAP, we
3252      report it.  SIGILL and SIGSEGV are also treated as traps in case
3253      a breakpoint is inserted at the current PC.  If this target does
3254      not support internal breakpoints at all, we also report the
3255      SIGTRAP without further processing; it's of no concern to us.  */
3256   maybe_internal_trap
3257     = (supports_breakpoints ()
3258        && (WSTOPSIG (w) == SIGTRAP
3259            || ((WSTOPSIG (w) == SIGILL
3260                 || WSTOPSIG (w) == SIGSEGV)
3261                && (*the_low_target.breakpoint_at) (event_child->stop_pc))));
3262
3263   if (maybe_internal_trap)
3264     {
3265       /* Handle anything that requires bookkeeping before deciding to
3266          report the event or continue waiting.  */
3267
3268       /* First check if we can explain the SIGTRAP with an internal
3269          breakpoint, or if we should possibly report the event to GDB.
3270          Do this before anything that may remove or insert a
3271          breakpoint.  */
3272       bp_explains_trap = breakpoint_inserted_here (event_child->stop_pc);
3273
3274       /* We have a SIGTRAP, possibly a step-over dance has just
3275          finished.  If so, tweak the state machine accordingly,
3276          reinsert breakpoints and delete any reinsert (software
3277          single-step) breakpoints.  */
3278       step_over_finished = finish_step_over (event_child);
3279
3280       /* Now invoke the callbacks of any internal breakpoints there.  */
3281       check_breakpoints (event_child->stop_pc);
3282
3283       /* Handle tracepoint data collecting.  This may overflow the
3284          trace buffer, and cause a tracing stop, removing
3285          breakpoints.  */
3286       trace_event = handle_tracepoints (event_child);
3287
3288       if (bp_explains_trap)
3289         {
3290           /* If we stepped or ran into an internal breakpoint, we've
3291              already handled it.  So next time we resume (from this
3292              PC), we should step over it.  */
3293           if (debug_threads)
3294             debug_printf ("Hit a gdbserver breakpoint.\n");
3295
3296           if (breakpoint_here (event_child->stop_pc))
3297             event_child->need_step_over = 1;
3298         }
3299     }
3300   else
3301     {
3302       /* We have some other signal, possibly a step-over dance was in
3303          progress, and it should be cancelled too.  */
3304       step_over_finished = finish_step_over (event_child);
3305     }
3306
3307   /* We have all the data we need.  Either report the event to GDB, or
3308      resume threads and keep waiting for more.  */
3309
3310   /* If we're collecting a fast tracepoint, finish the collection and
3311      move out of the jump pad before delivering a signal.  See
3312      linux_stabilize_threads.  */
3313
3314   if (WIFSTOPPED (w)
3315       && WSTOPSIG (w) != SIGTRAP
3316       && supports_fast_tracepoints ()
3317       && agent_loaded_p ())
3318     {
3319       if (debug_threads)
3320         debug_printf ("Got signal %d for LWP %ld.  Check if we need "
3321                       "to defer or adjust it.\n",
3322                       WSTOPSIG (w), lwpid_of (current_thread));
3323
3324       /* Allow debugging the jump pad itself.  */
3325       if (current_thread->last_resume_kind != resume_step
3326           && maybe_move_out_of_jump_pad (event_child, &w))
3327         {
3328           enqueue_one_deferred_signal (event_child, &w);
3329
3330           if (debug_threads)
3331             debug_printf ("Signal %d for LWP %ld deferred (in jump pad)\n",
3332                           WSTOPSIG (w), lwpid_of (current_thread));
3333
3334           linux_resume_one_lwp (event_child, 0, 0, NULL);
3335
3336           return ignore_event (ourstatus);
3337         }
3338     }
3339
3340   if (event_child->collecting_fast_tracepoint)
3341     {
3342       if (debug_threads)
3343         debug_printf ("LWP %ld was trying to move out of the jump pad (%d). "
3344                       "Check if we're already there.\n",
3345                       lwpid_of (current_thread),
3346                       event_child->collecting_fast_tracepoint);
3347
3348       trace_event = 1;
3349
3350       event_child->collecting_fast_tracepoint
3351         = linux_fast_tracepoint_collecting (event_child, NULL);
3352
3353       if (event_child->collecting_fast_tracepoint != 1)
3354         {
3355           /* No longer need this breakpoint.  */
3356           if (event_child->exit_jump_pad_bkpt != NULL)
3357             {
3358               if (debug_threads)
3359                 debug_printf ("No longer need exit-jump-pad bkpt; removing it."
3360                               "stopping all threads momentarily.\n");
3361
3362               /* Other running threads could hit this breakpoint.
3363                  We don't handle moribund locations like GDB does,
3364                  instead we always pause all threads when removing
3365                  breakpoints, so that any step-over or
3366                  decr_pc_after_break adjustment is always taken
3367                  care of while the breakpoint is still
3368                  inserted.  */
3369               stop_all_lwps (1, event_child);
3370
3371               delete_breakpoint (event_child->exit_jump_pad_bkpt);
3372               event_child->exit_jump_pad_bkpt = NULL;
3373
3374               unstop_all_lwps (1, event_child);
3375
3376               gdb_assert (event_child->suspended >= 0);
3377             }
3378         }
3379
3380       if (event_child->collecting_fast_tracepoint == 0)
3381         {
3382           if (debug_threads)
3383             debug_printf ("fast tracepoint finished "
3384                           "collecting successfully.\n");
3385
3386           /* We may have a deferred signal to report.  */
3387           if (dequeue_one_deferred_signal (event_child, &w))
3388             {
3389               if (debug_threads)
3390                 debug_printf ("dequeued one signal.\n");
3391             }
3392           else
3393             {
3394               if (debug_threads)
3395                 debug_printf ("no deferred signals.\n");
3396
3397               if (stabilizing_threads)
3398                 {
3399                   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3400                   ourstatus->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3401
3402                   if (debug_threads)
3403                     {
3404                       debug_printf ("linux_wait_1 ret = %s, stopped "
3405                                     "while stabilizing threads\n",
3406                                     target_pid_to_str (ptid_of (current_thread)));
3407                       debug_exit ();
3408                     }
3409
3410                   return ptid_of (current_thread);
3411                 }
3412             }
3413         }
3414     }
3415
3416   /* Check whether GDB would be interested in this event.  */
3417
3418   /* Check if GDB is interested in this syscall.  */
3419   if (WIFSTOPPED (w)
3420       && WSTOPSIG (w) == SYSCALL_SIGTRAP
3421       && !gdb_catch_this_syscall_p (event_child))
3422     {
3423       if (debug_threads)
3424         {
3425           debug_printf ("Ignored syscall for LWP %ld.\n",
3426                         lwpid_of (current_thread));
3427         }
3428
3429       linux_resume_one_lwp (event_child, event_child->stepping,
3430                             0, NULL);
3431       return ignore_event (ourstatus);
3432     }
3433
3434   /* If GDB is not interested in this signal, don't stop other
3435      threads, and don't report it to GDB.  Just resume the inferior
3436      right away.  We do this for threading-related signals as well as
3437      any that GDB specifically requested we ignore.  But never ignore
3438      SIGSTOP if we sent it ourselves, and do not ignore signals when
3439      stepping - they may require special handling to skip the signal
3440      handler. Also never ignore signals that could be caused by a
3441      breakpoint.  */
3442   if (WIFSTOPPED (w)
3443       && current_thread->last_resume_kind != resume_step
3444       && (
3445 #if defined (USE_THREAD_DB) && !defined (__ANDROID__)
3446           (current_process ()->priv->thread_db != NULL
3447            && (WSTOPSIG (w) == __SIGRTMIN
3448                || WSTOPSIG (w) == __SIGRTMIN + 1))
3449           ||
3450 #endif
3451           (pass_signals[gdb_signal_from_host (WSTOPSIG (w))]
3452            && !(WSTOPSIG (w) == SIGSTOP
3453                 && current_thread->last_resume_kind == resume_stop)
3454            && !linux_wstatus_maybe_breakpoint (w))))
3455     {
3456       siginfo_t info, *info_p;
3457
3458       if (debug_threads)
3459         debug_printf ("Ignored signal %d for LWP %ld.\n",
3460                       WSTOPSIG (w), lwpid_of (current_thread));
3461
3462       if (ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, lwpid_of (current_thread),
3463                   (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &info) == 0)
3464         info_p = &info;
3465       else
3466         info_p = NULL;
3467
3468       if (step_over_finished)
3469         {
3470           /* We cancelled this thread's step-over above.  We still
3471              need to unsuspend all other LWPs, and set them back
3472              running again while the signal handler runs.  */
3473           unsuspend_all_lwps (event_child);
3474
3475           /* Enqueue the pending signal info so that proceed_all_lwps
3476              doesn't lose it.  */
3477           enqueue_pending_signal (event_child, WSTOPSIG (w), info_p);
3478
3479           proceed_all_lwps ();
3480         }
3481       else
3482         {
3483           linux_resume_one_lwp (event_child, event_child->stepping,
3484                                 WSTOPSIG (w), info_p);
3485         }
3486       return ignore_event (ourstatus);
3487     }
3488
3489   /* Note that all addresses are always "out of the step range" when
3490      there's no range to begin with.  */
3491   in_step_range = lwp_in_step_range (event_child);
3492
3493   /* If GDB wanted this thread to single step, and the thread is out
3494      of the step range, we always want to report the SIGTRAP, and let
3495      GDB handle it.  Watchpoints should always be reported.  So should
3496      signals we can't explain.  A SIGTRAP we can't explain could be a
3497      GDB breakpoint --- we may or not support Z0 breakpoints.  If we
3498      do, we're be able to handle GDB breakpoints on top of internal
3499      breakpoints, by handling the internal breakpoint and still
3500      reporting the event to GDB.  If we don't, we're out of luck, GDB
3501      won't see the breakpoint hit.  If we see a single-step event but
3502      the thread should be continuing, don't pass the trap to gdb.
3503      That indicates that we had previously finished a single-step but
3504      left the single-step pending -- see
3505      complete_ongoing_step_over.  */
3506   report_to_gdb = (!maybe_internal_trap
3507                    || (current_thread->last_resume_kind == resume_step
3508                        && !in_step_range)
3509                    || event_child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT
3510                    || (!in_step_range
3511                        && !bp_explains_trap
3512                        && !trace_event
3513                        && !step_over_finished
3514                        && !(current_thread->last_resume_kind == resume_continue
3515                             && event_child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP))
3516                    || (gdb_breakpoint_here (event_child->stop_pc)
3517                        && gdb_condition_true_at_breakpoint (event_child->stop_pc)
3518                        && gdb_no_commands_at_breakpoint (event_child->stop_pc))
3519                    || event_child->waitstatus.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE);
3520
3521   run_breakpoint_commands (event_child->stop_pc);
3522
3523   /* We found no reason GDB would want us to stop.  We either hit one
3524      of our own breakpoints, or finished an internal step GDB
3525      shouldn't know about.  */
3526   if (!report_to_gdb)
3527     {
3528       if (debug_threads)
3529         {
3530           if (bp_explains_trap)
3531             debug_printf ("Hit a gdbserver breakpoint.\n");
3532           if (step_over_finished)
3533             debug_printf ("Step-over finished.\n");
3534           if (trace_event)
3535             debug_printf ("Tracepoint event.\n");
3536           if (lwp_in_step_range (event_child))
3537             debug_printf ("Range stepping pc 0x%s [0x%s, 0x%s).\n",
3538                           paddress (event_child->stop_pc),
3539                           paddress (event_child->step_range_start),
3540                           paddress (event_child->step_range_end));
3541         }
3542
3543       /* We're not reporting this breakpoint to GDB, so apply the
3544          decr_pc_after_break adjustment to the inferior's regcache
3545          ourselves.  */
3546
3547       if (the_low_target.set_pc != NULL)
3548         {
3549           struct regcache *regcache
3550             = get_thread_regcache (current_thread, 1);
3551           (*the_low_target.set_pc) (regcache, event_child->stop_pc);
3552         }
3553
3554       /* We may have finished stepping over a breakpoint.  If so,
3555          we've stopped and suspended all LWPs momentarily except the
3556          stepping one.  This is where we resume them all again.  We're
3557          going to keep waiting, so use proceed, which handles stepping
3558          over the next breakpoint.  */
3559       if (debug_threads)
3560         debug_printf ("proceeding all threads.\n");
3561
3562       if (step_over_finished)
3563         unsuspend_all_lwps (event_child);
3564
3565       proceed_all_lwps ();
3566       return ignore_event (ourstatus);
3567     }
3568
3569   if (debug_threads)
3570     {
3571       if (event_child->waitstatus.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3572         {
3573           char *str;
3574
3575           str = target_waitstatus_to_string (&event_child->waitstatus);
3576           debug_printf ("LWP %ld: extended event with waitstatus %s\n",
3577                         lwpid_of (get_lwp_thread (event_child)), str);
3578           xfree (str);
3579         }
3580       if (current_thread->last_resume_kind == resume_step)
3581         {
3582           if (event_child->step_range_start == event_child->step_range_end)
3583             debug_printf ("GDB wanted to single-step, reporting event.\n");
3584           else if (!lwp_in_step_range (event_child))
3585             debug_printf ("Out of step range, reporting event.\n");
3586         }
3587       if (event_child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT)
3588         debug_printf ("Stopped by watchpoint.\n");
3589       else if (gdb_breakpoint_here (event_child->stop_pc))
3590         debug_printf ("Stopped by GDB breakpoint.\n");
3591       if (debug_threads)
3592         debug_printf ("Hit a non-gdbserver trap event.\n");
3593     }
3594
3595   /* Alright, we're going to report a stop.  */
3596
3597   if (!stabilizing_threads)
3598     {
3599       /* In all-stop, stop all threads.  */
3600       if (!non_stop)
3601         stop_all_lwps (0, NULL);
3602
3603       /* If we're not waiting for a specific LWP, choose an event LWP
3604          from among those that have had events.  Giving equal priority
3605          to all LWPs that have had events helps prevent
3606          starvation.  */
3607       if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
3608         {
3609           event_child->status_pending_p = 1;
3610           event_child->status_pending = w;
3611
3612           select_event_lwp (&event_child);
3613
3614           /* current_thread and event_child must stay in sync.  */
3615           current_thread = get_lwp_thread (event_child);
3616
3617           event_child->status_pending_p = 0;
3618           w = event_child->status_pending;
3619         }
3620
3621       if (step_over_finished)
3622         {
3623           if (!non_stop)
3624             {
3625               /* If we were doing a step-over, all other threads but
3626                  the stepping one had been paused in start_step_over,
3627                  with their suspend counts incremented.  We don't want
3628                  to do a full unstop/unpause, because we're in
3629                  all-stop mode (so we want threads stopped), but we
3630                  still need to unsuspend the other threads, to
3631                  decrement their `suspended' count back.  */
3632               unsuspend_all_lwps (event_child);
3633             }
3634           else
3635             {
3636               /* If we just finished a step-over, then all threads had
3637                  been momentarily paused.  In all-stop, that's fine,
3638                  we want threads stopped by now anyway.  In non-stop,
3639                  we need to re-resume threads that GDB wanted to be
3640                  running.  */
3641               unstop_all_lwps (1, event_child);
3642             }
3643         }
3644
3645       /* Stabilize threads (move out of jump pads).  */
3646       if (!non_stop)
3647         stabilize_threads ();
3648     }
3649   else
3650     {
3651       /* If we just finished a step-over, then all threads had been
3652          momentarily paused.  In all-stop, that's fine, we want
3653          threads stopped by now anyway.  In non-stop, we need to
3654          re-resume threads that GDB wanted to be running.  */
3655       if (step_over_finished)
3656         unstop_all_lwps (1, event_child);
3657     }
3658
3659   if (event_child->waitstatus.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3660     {
3661       /* If the reported event is an exit, fork, vfork or exec, let
3662          GDB know.  */
3663       *ourstatus = event_child->waitstatus;
3664       /* Clear the event lwp's waitstatus since we handled it already.  */
3665       event_child->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
3666     }
3667   else
3668     ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3669
3670   /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC if
3671      it was a software breakpoint, and the client doesn't know we can
3672      adjust the breakpoint ourselves.  */
3673   if (event_child->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3674       && !swbreak_feature)
3675     {
3676       int decr_pc = the_low_target.decr_pc_after_break;
3677
3678       if (decr_pc != 0)
3679         {
3680           struct regcache *regcache
3681             = get_thread_regcache (current_thread, 1);
3682           (*the_low_target.set_pc) (regcache, event_child->stop_pc + decr_pc);
3683         }
3684     }
3685
3686   if (WSTOPSIG (w) == SYSCALL_SIGTRAP)
3687     {
3688       int sysret;
3689
3690       get_syscall_trapinfo (event_child,
3691                             &ourstatus->value.syscall_number, &sysret);
3692       ourstatus->kind = event_child->syscall_state;
3693     }
3694   else if (current_thread->last_resume_kind == resume_stop
3695            && WSTOPSIG (w) == SIGSTOP)
3696     {
3697       /* A thread that has been requested to stop by GDB with vCont;t,
3698          and it stopped cleanly, so report as SIG0.  The use of
3699          SIGSTOP is an implementation detail.  */
3700       ourstatus->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3701     }
3702   else if (current_thread->last_resume_kind == resume_stop
3703            && WSTOPSIG (w) != SIGSTOP)
3704     {
3705       /* A thread that has been requested to stop by GDB with vCont;t,
3706          but, it stopped for other reasons.  */
3707       ourstatus->value.sig = gdb_signal_from_host (WSTOPSIG (w));
3708     }
3709   else if (ourstatus->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3710     {
3711       ourstatus->value.sig = gdb_signal_from_host (WSTOPSIG (w));
3712     }
3713
3714   gdb_assert (ptid_equal (step_over_bkpt, null_ptid));
3715
3716   if (debug_threads)
3717     {
3718       debug_printf ("linux_wait_1 ret = %s, %d, %d\n",
3719                     target_pid_to_str (ptid_of (current_thread)),
3720                     ourstatus->kind, ourstatus->value.sig);
3721       debug_exit ();
3722     }
3723
3724   if (ourstatus->kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3725     return filter_exit_event (event_child, ourstatus);
3726
3727   return ptid_of (current_thread);
3728 }
3729
3730 /* Get rid of any pending event in the pipe.  */
3731 static void
3732 async_file_flush (void)
3733 {
3734   int ret;
3735   char buf;
3736
3737   do
3738     ret = read (linux_event_pipe[0], &buf, 1);
3739   while (ret >= 0 || (ret == -1 && errno == EINTR));
3740 }
3741
3742 /* Put something in the pipe, so the event loop wakes up.  */
3743 static void
3744 async_file_mark (void)
3745 {
3746   int ret;
3747
3748   async_file_flush ();
3749
3750   do
3751     ret = write (linux_event_pipe[1], "+", 1);
3752   while (ret == 0 || (ret == -1 && errno == EINTR));
3753
3754   /* Ignore EAGAIN.  If the pipe is full, the event loop will already
3755      be awakened anyway.  */
3756 }
3757
3758 static ptid_t
3759 linux_wait (ptid_t ptid,
3760             struct target_waitstatus *ourstatus, int target_options)
3761 {
3762   ptid_t event_ptid;
3763
3764   /* Flush the async file first.  */
3765   if (target_is_async_p ())
3766     async_file_flush ();
3767
3768   do
3769     {
3770       event_ptid = linux_wait_1 (ptid, ourstatus, target_options);
3771     }
3772   while ((target_options & TARGET_WNOHANG) == 0
3773          && ptid_equal (event_ptid, null_ptid)
3774          && ourstatus->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE);
3775
3776   /* If at least one stop was reported, there may be more.  A single
3777      SIGCHLD can signal more than one child stop.  */
3778   if (target_is_async_p ()
3779       && (target_options & TARGET_WNOHANG) != 0
3780       && !ptid_equal (event_ptid, null_ptid))
3781     async_file_mark ();
3782
3783   return event_ptid;
3784 }
3785
3786 /* Send a signal to an LWP.  */
3787
3788 static int
3789 kill_lwp (unsigned long lwpid, int signo)
3790 {
3791   int ret;
3792
3793   errno = 0;
3794   ret = syscall (__NR_tkill, lwpid, signo);
3795   if (errno == ENOSYS)
3796     {
3797       /* If tkill fails, then we are not using nptl threads, a
3798          configuration we no longer support.  */
3799       perror_with_name (("tkill"));
3800     }
3801   return ret;
3802 }
3803
3804 void
3805 linux_stop_lwp (struct lwp_info *lwp)
3806 {
3807   send_sigstop (lwp);
3808 }
3809
3810 static void
3811 send_sigstop (struct lwp_info *lwp)
3812 {
3813   int pid;
3814
3815   pid = lwpid_of (get_lwp_thread (lwp));
3816
3817   /* If we already have a pending stop signal for this process, don't
3818      send another.  */
3819   if (lwp->stop_expected)
3820     {
3821       if (debug_threads)
3822         debug_printf ("Have pending sigstop for lwp %d\n", pid);
3823
3824       return;
3825     }
3826
3827   if (debug_threads)
3828     debug_printf ("Sending sigstop to lwp %d\n", pid);
3829
3830   lwp->stop_expected = 1;
3831   kill_lwp (pid, SIGSTOP);
3832 }
3833
3834 static int
3835 send_sigstop_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *except)
3836 {
3837   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
3838   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
3839
3840   /* Ignore EXCEPT.  */
3841   if (lwp == except)
3842     return 0;
3843
3844   if (lwp->stopped)
3845     return 0;
3846
3847   send_sigstop (lwp);
3848   return 0;
3849 }
3850
3851 /* Increment the suspend count of an LWP, and stop it, if not stopped
3852    yet.  */
3853 static int
3854 suspend_and_send_sigstop_callback (struct inferior_list_entry *entry,
3855                                    void *except)
3856 {
3857   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
3858   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
3859
3860   /* Ignore EXCEPT.  */
3861   if (lwp == except)
3862     return 0;
3863
3864   lwp_suspended_inc (lwp);
3865
3866   return send_sigstop_callback (entry, except);
3867 }
3868
3869 static void
3870 mark_lwp_dead (struct lwp_info *lwp, int wstat)
3871 {
3872   /* Store the exit status for later.  */
3873   lwp->status_pending_p = 1;
3874   lwp->status_pending = wstat;
3875
3876   /* Store in waitstatus as well, as there's nothing else to process
3877      for this event.  */
3878   if (WIFEXITED (wstat))
3879     {
3880       lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
3881       lwp->waitstatus.value.integer = WEXITSTATUS (wstat);
3882     }
3883   else if (WIFSIGNALED (wstat))
3884     {
3885       lwp->waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
3886       lwp->waitstatus.value.sig = gdb_signal_from_host (WTERMSIG (wstat));
3887     }
3888
3889   /* Prevent trying to stop it.  */
3890   lwp->stopped = 1;
3891
3892   /* No further stops are expected from a dead lwp.  */
3893   lwp->stop_expected = 0;
3894 }
3895
3896 /* Return true if LWP has exited already, and has a pending exit event
3897    to report to GDB.  */
3898
3899 static int
3900 lwp_is_marked_dead (struct lwp_info *lwp)
3901 {
3902   return (lwp->status_pending_p
3903           && (WIFEXITED (lwp->status_pending)
3904               || WIFSIGNALED (lwp->status_pending)));
3905 }
3906
3907 /* Wait for all children to stop for the SIGSTOPs we just queued.  */
3908
3909 static void
3910 wait_for_sigstop (void)
3911 {
3912   struct thread_info *saved_thread;
3913   ptid_t saved_tid;
3914   int wstat;
3915   int ret;
3916
3917   saved_thread = current_thread;
3918   if (saved_thread != NULL)
3919     saved_tid = saved_thread->entry.id;
3920   else
3921     saved_tid = null_ptid; /* avoid bogus unused warning */
3922
3923   if (debug_threads)
3924     debug_printf ("wait_for_sigstop: pulling events\n");
3925
3926   /* Passing NULL_PTID as filter indicates we want all events to be
3927      left pending.  Eventually this returns when there are no
3928      unwaited-for children left.  */
3929   ret = linux_wait_for_event_filtered (minus_one_ptid, null_ptid,
3930                                        &wstat, __WALL);
3931   gdb_assert (ret == -1);
3932
3933   if (saved_thread == NULL || linux_thread_alive (saved_tid))
3934     current_thread = saved_thread;
3935   else
3936     {
3937       if (debug_threads)
3938         debug_printf ("Previously current thread died.\n");
3939
3940       /* We can't change the current inferior behind GDB's back,
3941          otherwise, a subsequent command may apply to the wrong
3942          process.  */
3943       current_thread = NULL;
3944     }
3945 }
3946
3947 /* Returns true if LWP ENTRY is stopped in a jump pad, and we can't
3948    move it out, because we need to report the stop event to GDB.  For
3949    example, if the user puts a breakpoint in the jump pad, it's
3950    because she wants to debug it.  */
3951
3952 static int
3953 stuck_in_jump_pad_callback (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
3954 {
3955   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
3956   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
3957
3958   if (lwp->suspended != 0)
3959     {
3960       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3961                       "LWP %ld is suspended, suspended=%d\n",
3962                       lwpid_of (thread), lwp->suspended);
3963     }
3964   gdb_assert (lwp->stopped);
3965
3966   /* Allow debugging the jump pad, gdb_collect, etc..  */
3967   return (supports_fast_tracepoints ()
3968           && agent_loaded_p ()
3969           && (gdb_breakpoint_here (lwp->stop_pc)
3970               || lwp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT
3971               || thread->last_resume_kind == resume_step)
3972           && linux_fast_tracepoint_collecting (lwp, NULL));
3973 }
3974
3975 static void
3976 move_out_of_jump_pad_callback (struct inferior_list_entry *entry)
3977 {
3978   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
3979   struct thread_info *saved_thread;
3980   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
3981   int *wstat;
3982
3983   if (lwp->suspended != 0)
3984     {
3985       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3986                       "LWP %ld is suspended, suspended=%d\n",
3987                       lwpid_of (thread), lwp->suspended);
3988     }
3989   gdb_assert (lwp->stopped);
3990
3991   /* For gdb_breakpoint_here.  */
3992   saved_thread = current_thread;
3993   current_thread = thread;
3994
3995   wstat = lwp->status_pending_p ? &lwp->status_pending : NULL;
3996
3997   /* Allow debugging the jump pad, gdb_collect, etc.  */
3998   if (!gdb_breakpoint_here (lwp->stop_pc)
3999       && lwp->stop_reason != TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT
4000       && thread->last_resume_kind != resume_step
4001       && maybe_move_out_of_jump_pad (lwp, wstat))
4002     {
4003       if (debug_threads)
4004         debug_printf ("LWP %ld needs stabilizing (in jump pad)\n",
4005                       lwpid_of (thread));
4006
4007       if (wstat)
4008         {
4009           lwp->status_pending_p = 0;
4010           enqueue_one_deferred_signal (lwp, wstat);
4011
4012           if (debug_threads)
4013             debug_printf ("Signal %d for LWP %ld deferred "
4014                           "(in jump pad)\n",
4015                           WSTOPSIG (*wstat), lwpid_of (thread));
4016         }
4017
4018       linux_resume_one_lwp (lwp, 0, 0, NULL);
4019     }
4020   else
4021     lwp_suspended_inc (lwp);
4022
4023   current_thread = saved_thread;
4024 }
4025
4026 static int
4027 lwp_running (struct inferior_list_entry *entry, void *data)
4028 {
4029   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4030   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4031
4032   if (lwp_is_marked_dead (lwp))
4033     return 0;
4034   if (lwp->stopped)
4035     return 0;
4036   return 1;
4037 }
4038
4039 /* Stop all lwps that aren't stopped yet, except EXCEPT, if not NULL.
4040    If SUSPEND, then also increase the suspend count of every LWP,
4041    except EXCEPT.  */
4042
4043 static void
4044 stop_all_lwps (int suspend, struct lwp_info *except)
4045 {
4046   /* Should not be called recursively.  */
4047   gdb_assert (stopping_threads == NOT_STOPPING_THREADS);
4048
4049   if (debug_threads)
4050     {
4051       debug_enter ();
4052       debug_printf ("stop_all_lwps (%s, except=%s)\n",
4053                     suspend ? "stop-and-suspend" : "stop",
4054                     except != NULL
4055                     ? target_pid_to_str (ptid_of (get_lwp_thread (except)))
4056                     : "none");
4057     }
4058
4059   stopping_threads = (suspend
4060                       ? STOPPING_AND_SUSPENDING_THREADS
4061                       : STOPPING_THREADS);
4062
4063   if (suspend)
4064     find_inferior (&all_threads, suspend_and_send_sigstop_callback, except);
4065   else
4066     find_inferior (&all_threads, send_sigstop_callback, except);
4067   wait_for_sigstop ();
4068   stopping_threads = NOT_STOPPING_THREADS;
4069
4070   if (debug_threads)
4071     {
4072       debug_printf ("stop_all_lwps done, setting stopping_threads "
4073                     "back to !stopping\n");
4074       debug_exit ();
4075     }
4076 }
4077
4078 /* Enqueue one signal in the chain of signals which need to be
4079    delivered to this process on next resume.  */
4080
4081 static void
4082 enqueue_pending_signal (struct lwp_info *lwp, int signal, siginfo_t *info)
4083 {
4084   struct pending_signals *p_sig = XNEW (struct pending_signals);
4085
4086   p_sig->prev = lwp->pending_signals;
4087   p_sig->signal = signal;
4088   if (info == NULL)
4089     memset (&p_sig->info, 0, sizeof (siginfo_t));
4090   else
4091     memcpy (&p_sig->info, info, sizeof (siginfo_t));
4092   lwp->pending_signals = p_sig;
4093 }
4094
4095 /* Install breakpoints for software single stepping.  */
4096
4097 static void
4098 install_software_single_step_breakpoints (struct lwp_info *lwp)
4099 {
4100   int i;
4101   CORE_ADDR pc;
4102   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
4103   VEC (CORE_ADDR) *next_pcs = NULL;
4104   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup (CORE_ADDR), &next_pcs);
4105
4106   pc = get_pc (lwp);
4107   next_pcs = (*the_low_target.get_next_pcs) (pc, regcache);
4108
4109   for (i = 0; VEC_iterate (CORE_ADDR, next_pcs, i, pc); ++i)
4110     set_reinsert_breakpoint (pc);
4111
4112   do_cleanups (old_chain);
4113 }
4114
4115 /* Single step via hardware or software single step.
4116    Return 1 if hardware single stepping, 0 if software single stepping
4117    or can't single step.  */
4118
4119 static int
4120 single_step (struct lwp_info* lwp)
4121 {
4122   int step = 0;
4123
4124   if (can_hardware_single_step ())
4125     {
4126       step = 1;
4127     }
4128   else if (can_software_single_step ())
4129     {
4130       install_software_single_step_breakpoints (lwp);
4131       step = 0;
4132     }
4133   else
4134     {
4135       if (debug_threads)
4136         debug_printf ("stepping is not implemented on this target");
4137     }
4138
4139   return step;
4140 }
4141
4142 /* Resume execution of LWP.  If STEP is nonzero, single-step it.  If
4143    SIGNAL is nonzero, give it that signal.  */
4144
4145 static void
4146 linux_resume_one_lwp_throw (struct lwp_info *lwp,
4147                             int step, int signal, siginfo_t *info)
4148 {
4149   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
4150   struct thread_info *saved_thread;
4151   int fast_tp_collecting;
4152   int ptrace_request;
4153   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
4154
4155   /* Note that target description may not be initialised
4156      (proc->tdesc == NULL) at this point because the program hasn't
4157      stopped at the first instruction yet.  It means GDBserver skips
4158      the extra traps from the wrapper program (see option --wrapper).
4159      Code in this function that requires register access should be
4160      guarded by proc->tdesc == NULL or something else.  */
4161
4162   if (lwp->stopped == 0)
4163     return;
4164
4165   gdb_assert (lwp->waitstatus.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE);
4166
4167   fast_tp_collecting = lwp->collecting_fast_tracepoint;
4168
4169   gdb_assert (!stabilizing_threads || fast_tp_collecting);
4170
4171   /* Cancel actions that rely on GDB not changing the PC (e.g., the
4172      user used the "jump" command, or "set $pc = foo").  */
4173   if (thread->while_stepping != NULL && lwp->stop_pc != get_pc (lwp))
4174     {
4175       /* Collecting 'while-stepping' actions doesn't make sense
4176          anymore.  */
4177       release_while_stepping_state_list (thread);
4178     }
4179
4180   /* If we have pending signals or status, and a new signal, enqueue the
4181      signal.  Also enqueue the signal if we are waiting to reinsert a
4182      breakpoint; it will be picked up again below.  */
4183   if (signal != 0
4184       && (lwp->status_pending_p
4185           || lwp->pending_signals != NULL
4186           || lwp->bp_reinsert != 0
4187           || fast_tp_collecting))
4188     {
4189       struct pending_signals *p_sig = XNEW (struct pending_signals);
4190
4191       p_sig->prev = lwp->pending_signals;
4192       p_sig->signal = signal;
4193       if (info == NULL)
4194         memset (&p_sig->info, 0, sizeof (siginfo_t));
4195       else
4196         memcpy (&p_sig->info, info, sizeof (siginfo_t));
4197       lwp->pending_signals = p_sig;
4198     }
4199
4200   if (lwp->status_pending_p)
4201     {
4202       if (debug_threads)
4203         debug_printf ("Not resuming lwp %ld (%s, signal %d, stop %s);"
4204                       " has pending status\n",
4205                       lwpid_of (thread), step ? "step" : "continue", signal,
4206                       lwp->stop_expected ? "expected" : "not expected");
4207       return;
4208     }
4209
4210   saved_thread = current_thread;
4211   current_thread = thread;
4212
4213   if (debug_threads)
4214     debug_printf ("Resuming lwp %ld (%s, signal %d, stop %s)\n",
4215                   lwpid_of (thread), step ? "step" : "continue", signal,
4216                   lwp->stop_expected ? "expected" : "not expected");
4217
4218   /* This bit needs some thinking about.  If we get a signal that
4219      we must report while a single-step reinsert is still pending,
4220      we often end up resuming the thread.  It might be better to
4221      (ew) allow a stack of pending events; then we could be sure that
4222      the reinsert happened right away and not lose any signals.
4223
4224      Making this stack would also shrink the window in which breakpoints are
4225      uninserted (see comment in linux_wait_for_lwp) but not enough for
4226      complete correctness, so it won't solve that problem.  It may be
4227      worthwhile just to solve this one, however.  */
4228   if (lwp->bp_reinsert != 0)
4229     {
4230       if (debug_threads)
4231         debug_printf ("  pending reinsert at 0x%s\n",
4232                       paddress (lwp->bp_reinsert));
4233
4234       if (can_hardware_single_step ())
4235         {
4236           if (fast_tp_collecting == 0)
4237             {
4238               if (step == 0)
4239                 fprintf (stderr, "BAD - reinserting but not stepping.\n");
4240               if (lwp->suspended)
4241                 fprintf (stderr, "BAD - reinserting and suspended(%d).\n",
4242                          lwp->suspended);
4243             }
4244
4245           step = 1;
4246         }
4247
4248       /* Postpone any pending signal.  It was enqueued above.  */
4249       signal = 0;
4250     }
4251
4252   if (fast_tp_collecting == 1)
4253     {
4254       if (debug_threads)
4255         debug_printf ("lwp %ld wants to get out of fast tracepoint jump pad"
4256                       " (exit-jump-pad-bkpt)\n",
4257                       lwpid_of (thread));
4258
4259       /* Postpone any pending signal.  It was enqueued above.  */
4260       signal = 0;
4261     }
4262   else if (fast_tp_collecting == 2)
4263     {
4264       if (debug_threads)
4265         debug_printf ("lwp %ld wants to get out of fast tracepoint jump pad"
4266                       " single-stepping\n",
4267                       lwpid_of (thread));
4268
4269       if (can_hardware_single_step ())
4270         step = 1;
4271       else
4272         {
4273           internal_error (__FILE__, __LINE__,
4274                           "moving out of jump pad single-stepping"
4275                           " not implemented on this target");
4276         }
4277
4278       /* Postpone any pending signal.  It was enqueued above.  */
4279       signal = 0;
4280     }
4281
4282   /* If we have while-stepping actions in this thread set it stepping.
4283      If we have a signal to deliver, it may or may not be set to
4284      SIG_IGN, we don't know.  Assume so, and allow collecting
4285      while-stepping into a signal handler.  A possible smart thing to
4286      do would be to set an internal breakpoint at the signal return
4287      address, continue, and carry on catching this while-stepping
4288      action only when that breakpoint is hit.  A future
4289      enhancement.  */
4290   if (thread->while_stepping != NULL)
4291     {
4292       if (debug_threads)
4293         debug_printf ("lwp %ld has a while-stepping action -> forcing step.\n",
4294                       lwpid_of (thread));
4295
4296       step = single_step (lwp);
4297     }
4298
4299   if (proc->tdesc != NULL && the_low_target.get_pc != NULL)
4300     {
4301       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
4302
4303       lwp->stop_pc = (*the_low_target.get_pc) (regcache);
4304
4305       if (debug_threads)
4306         {
4307           debug_printf ("  %s from pc 0x%lx\n", step ? "step" : "continue",
4308                         (long) lwp->stop_pc);
4309         }
4310     }
4311
4312   /* If we have pending signals, consume one unless we are trying to
4313      reinsert a breakpoint or we're trying to finish a fast tracepoint
4314      collect.  */
4315   if (lwp->pending_signals != NULL
4316       && lwp->bp_reinsert == 0
4317       && fast_tp_collecting == 0)
4318     {
4319       struct pending_signals **p_sig;
4320
4321       p_sig = &lwp->pending_signals;
4322       while ((*p_sig)->prev != NULL)
4323         p_sig = &(*p_sig)->prev;
4324
4325       signal = (*p_sig)->signal;
4326       if ((*p_sig)->info.si_signo != 0)
4327         ptrace (PTRACE_SETSIGINFO, lwpid_of (thread), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
4328                 &(*p_sig)->info);
4329
4330       free (*p_sig);
4331       *p_sig = NULL;
4332     }
4333
4334   if (the_low_target.prepare_to_resume != NULL)
4335     the_low_target.prepare_to_resume (lwp);
4336
4337   regcache_invalidate_thread (thread);
4338   errno = 0;
4339   lwp->stepping = step;
4340   if (step)
4341     ptrace_request = PTRACE_SINGLESTEP;
4342   else if (gdb_catching_syscalls_p (lwp))
4343     ptrace_request = PTRACE_SYSCALL;
4344   else
4345     ptrace_request = PTRACE_CONT;
4346   ptrace (ptrace_request,
4347           lwpid_of (thread),
4348           (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
4349           /* Coerce to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
4350              of coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
4351           (PTRACE_TYPE_ARG4) (uintptr_t) signal);
4352
4353   current_thread = saved_thread;
4354   if (errno)
4355     perror_with_name ("resuming thread");
4356
4357   /* Successfully resumed.  Clear state that no longer makes sense,
4358      and mark the LWP as running.  Must not do this before resuming
4359      otherwise if that fails other code will be confused.  E.g., we'd
4360      later try to stop the LWP and hang forever waiting for a stop
4361      status.  Note that we must not throw after this is cleared,
4362      otherwise handle_zombie_lwp_error would get confused.  */
4363   lwp->stopped = 0;
4364   lwp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
4365 }
4366
4367 /* Called when we try to resume a stopped LWP and that errors out.  If
4368    the LWP is no longer in ptrace-stopped state (meaning it's zombie,
4369    or about to become), discard the error, clear any pending status
4370    the LWP may have, and return true (we'll collect the exit status
4371    soon enough).  Otherwise, return false.  */
4372
4373 static int
4374 check_ptrace_stopped_lwp_gone (struct lwp_info *lp)
4375 {
4376   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lp);
4377
4378   /* If we get an error after resuming the LWP successfully, we'd
4379      confuse !T state for the LWP being gone.  */
4380   gdb_assert (lp->stopped);
4381
4382   /* We can't just check whether the LWP is in 'Z (Zombie)' state,
4383      because even if ptrace failed with ESRCH, the tracee may be "not
4384      yet fully dead", but already refusing ptrace requests.  In that
4385      case the tracee has 'R (Running)' state for a little bit
4386      (observed in Linux 3.18).  See also the note on ESRCH in the
4387      ptrace(2) man page.  Instead, check whether the LWP has any state
4388      other than ptrace-stopped.  */
4389
4390   /* Don't assume anything if /proc/PID/status can't be read.  */
4391   if (linux_proc_pid_is_trace_stopped_nowarn (lwpid_of (thread)) == 0)
4392     {
4393       lp->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
4394       lp->status_pending_p = 0;
4395       return 1;
4396     }
4397   return 0;
4398 }
4399
4400 /* Like linux_resume_one_lwp_throw, but no error is thrown if the LWP
4401    disappears while we try to resume it.  */
4402
4403 static void
4404 linux_resume_one_lwp (struct lwp_info *lwp,
4405                       int step, int signal, siginfo_t *info)
4406 {
4407   TRY
4408     {
4409       linux_resume_one_lwp_throw (lwp, step, signal, info);
4410     }
4411   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
4412     {
4413       if (!check_ptrace_stopped_lwp_gone (lwp))
4414         throw_exception (ex);
4415     }
4416   END_CATCH
4417 }
4418
4419 struct thread_resume_array
4420 {
4421   struct thread_resume *resume;
4422   size_t n;
4423 };
4424
4425 /* This function is called once per thread via find_inferior.
4426    ARG is a pointer to a thread_resume_array struct.
4427    We look up the thread specified by ENTRY in ARG, and mark the thread
4428    with a pointer to the appropriate resume request.
4429
4430    This algorithm is O(threads * resume elements), but resume elements
4431    is small (and will remain small at least until GDB supports thread
4432    suspension).  */
4433
4434 static int
4435 linux_set_resume_request (struct inferior_list_entry *entry, void *arg)
4436 {
4437   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4438   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4439   int ndx;
4440   struct thread_resume_array *r;
4441
4442   r = (struct thread_resume_array *) arg;
4443
4444   for (ndx = 0; ndx < r->n; ndx++)
4445     {
4446       ptid_t ptid = r->resume[ndx].thread;
4447       if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid)
4448           || ptid_equal (ptid, entry->id)
4449           /* Handle both 'pPID' and 'pPID.-1' as meaning 'all threads
4450              of PID'.  */
4451           || (ptid_get_pid (ptid) == pid_of (thread)
4452               && (ptid_is_pid (ptid)
4453                   || ptid_get_lwp (ptid) == -1)))
4454         {
4455           if (r->resume[ndx].kind == resume_stop
4456               && thread->last_resume_kind == resume_stop)
4457             {
4458               if (debug_threads)
4459                 debug_printf ("already %s LWP %ld at GDB's request\n",
4460                               (thread->last_status.kind
4461                                == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4462                               ? "stopped"
4463                               : "stopping",
4464                               lwpid_of (thread));
4465
4466               continue;
4467             }
4468
4469           lwp->resume = &r->resume[ndx];
4470           thread->last_resume_kind = lwp->resume->kind;
4471
4472           lwp->step_range_start = lwp->resume->step_range_start;
4473           lwp->step_range_end = lwp->resume->step_range_end;
4474
4475           /* If we had a deferred signal to report, dequeue one now.
4476              This can happen if LWP gets more than one signal while
4477              trying to get out of a jump pad.  */
4478           if (lwp->stopped
4479               && !lwp->status_pending_p
4480               && dequeue_one_deferred_signal (lwp, &lwp->status_pending))
4481             {
4482               lwp->status_pending_p = 1;
4483
4484               if (debug_threads)
4485                 debug_printf ("Dequeueing deferred signal %d for LWP %ld, "
4486                               "leaving status pending.\n",
4487                               WSTOPSIG (lwp->status_pending),
4488                               lwpid_of (thread));
4489             }
4490
4491           return 0;
4492         }
4493     }
4494
4495   /* No resume action for this thread.  */
4496   lwp->resume = NULL;
4497
4498   return 0;
4499 }
4500
4501 /* find_inferior callback for linux_resume.
4502    Set *FLAG_P if this lwp has an interesting status pending.  */
4503
4504 static int
4505 resume_status_pending_p (struct inferior_list_entry *entry, void *flag_p)
4506 {
4507   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4508   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4509
4510   /* LWPs which will not be resumed are not interesting, because
4511      we might not wait for them next time through linux_wait.  */
4512   if (lwp->resume == NULL)
4513     return 0;
4514
4515   if (thread_still_has_status_pending_p (thread))
4516     * (int *) flag_p = 1;
4517
4518   return 0;
4519 }
4520
4521 /* Return 1 if this lwp that GDB wants running is stopped at an
4522    internal breakpoint that we need to step over.  It assumes that any
4523    required STOP_PC adjustment has already been propagated to the
4524    inferior's regcache.  */
4525
4526 static int
4527 need_step_over_p (struct inferior_list_entry *entry, void *dummy)
4528 {
4529   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4530   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4531   struct thread_info *saved_thread;
4532   CORE_ADDR pc;
4533   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
4534
4535   /* GDBserver is skipping the extra traps from the wrapper program,
4536      don't have to do step over.  */
4537   if (proc->tdesc == NULL)
4538     return 0;
4539
4540   /* LWPs which will not be resumed are not interesting, because we
4541      might not wait for them next time through linux_wait.  */
4542
4543   if (!lwp->stopped)
4544     {
4545       if (debug_threads)
4546         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? Ignoring, not stopped\n",
4547                       lwpid_of (thread));
4548       return 0;
4549     }
4550
4551   if (thread->last_resume_kind == resume_stop)
4552     {
4553       if (debug_threads)
4554         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? Ignoring, should remain"
4555                       " stopped\n",
4556                       lwpid_of (thread));
4557       return 0;
4558     }
4559
4560   gdb_assert (lwp->suspended >= 0);
4561
4562   if (lwp->suspended)
4563     {
4564       if (debug_threads)
4565         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? Ignoring, suspended\n",
4566                       lwpid_of (thread));
4567       return 0;
4568     }
4569
4570   if (!lwp->need_step_over)
4571     {
4572       if (debug_threads)
4573         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? No\n", lwpid_of (thread));
4574     }
4575
4576   if (lwp->status_pending_p)
4577     {
4578       if (debug_threads)
4579         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? Ignoring, has pending"
4580                       " status.\n",
4581                       lwpid_of (thread));
4582       return 0;
4583     }
4584
4585   /* Note: PC, not STOP_PC.  Either GDB has adjusted the PC already,
4586      or we have.  */
4587   pc = get_pc (lwp);
4588
4589   /* If the PC has changed since we stopped, then don't do anything,
4590      and let the breakpoint/tracepoint be hit.  This happens if, for
4591      instance, GDB handled the decr_pc_after_break subtraction itself,
4592      GDB is OOL stepping this thread, or the user has issued a "jump"
4593      command, or poked thread's registers herself.  */
4594   if (pc != lwp->stop_pc)
4595     {
4596       if (debug_threads)
4597         debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? Cancelling, PC was changed. "
4598                       "Old stop_pc was 0x%s, PC is now 0x%s\n",
4599                       lwpid_of (thread),
4600                       paddress (lwp->stop_pc), paddress (pc));
4601
4602       lwp->need_step_over = 0;
4603       return 0;
4604     }
4605
4606   saved_thread = current_thread;
4607   current_thread = thread;
4608
4609   /* We can only step over breakpoints we know about.  */
4610   if (breakpoint_here (pc) || fast_tracepoint_jump_here (pc))
4611     {
4612       /* Don't step over a breakpoint that GDB expects to hit
4613          though.  If the condition is being evaluated on the target's side
4614          and it evaluate to false, step over this breakpoint as well.  */
4615       if (gdb_breakpoint_here (pc)
4616           && gdb_condition_true_at_breakpoint (pc)
4617           && gdb_no_commands_at_breakpoint (pc))
4618         {
4619           if (debug_threads)
4620             debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? yes, but found"
4621                           " GDB breakpoint at 0x%s; skipping step over\n",
4622                           lwpid_of (thread), paddress (pc));
4623
4624           current_thread = saved_thread;
4625           return 0;
4626         }
4627       else
4628         {
4629           if (debug_threads)
4630             debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? yes, "
4631                           "found breakpoint at 0x%s\n",
4632                           lwpid_of (thread), paddress (pc));
4633
4634           /* We've found an lwp that needs stepping over --- return 1 so
4635              that find_inferior stops looking.  */
4636           current_thread = saved_thread;
4637
4638           /* If the step over is cancelled, this is set again.  */
4639           lwp->need_step_over = 0;
4640           return 1;
4641         }
4642     }
4643
4644   current_thread = saved_thread;
4645
4646   if (debug_threads)
4647     debug_printf ("Need step over [LWP %ld]? No, no breakpoint found"
4648                   " at 0x%s\n",
4649                   lwpid_of (thread), paddress (pc));
4650
4651   return 0;
4652 }
4653
4654 /* Start a step-over operation on LWP.  When LWP stopped at a
4655    breakpoint, to make progress, we need to remove the breakpoint out
4656    of the way.  If we let other threads run while we do that, they may
4657    pass by the breakpoint location and miss hitting it.  To avoid
4658    that, a step-over momentarily stops all threads while LWP is
4659    single-stepped while the breakpoint is temporarily uninserted from
4660    the inferior.  When the single-step finishes, we reinsert the
4661    breakpoint, and let all threads that are supposed to be running,
4662    run again.
4663
4664    On targets that don't support hardware single-step, we don't
4665    currently support full software single-stepping.  Instead, we only
4666    support stepping over the thread event breakpoint, by asking the
4667    low target where to place a reinsert breakpoint.  Since this
4668    routine assumes the breakpoint being stepped over is a thread event
4669    breakpoint, it usually assumes the return address of the current
4670    function is a good enough place to set the reinsert breakpoint.  */
4671
4672 static int
4673 start_step_over (struct lwp_info *lwp)
4674 {
4675   struct thread_info *thread = get_lwp_thread (lwp);
4676   struct thread_info *saved_thread;
4677   CORE_ADDR pc;
4678   int step;
4679
4680   if (debug_threads)
4681     debug_printf ("Starting step-over on LWP %ld.  Stopping all threads\n",
4682                   lwpid_of (thread));
4683
4684   stop_all_lwps (1, lwp);
4685
4686   if (lwp->suspended != 0)
4687     {
4688       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4689                       "LWP %ld suspended=%d\n", lwpid_of (thread),
4690                       lwp->suspended);
4691     }
4692
4693   if (debug_threads)
4694     debug_printf ("Done stopping all threads for step-over.\n");
4695
4696   /* Note, we should always reach here with an already adjusted PC,
4697      either by GDB (if we're resuming due to GDB's request), or by our
4698      caller, if we just finished handling an internal breakpoint GDB
4699      shouldn't care about.  */
4700   pc = get_pc (lwp);
4701
4702   saved_thread = current_thread;
4703   current_thread = thread;
4704
4705   lwp->bp_reinsert = pc;
4706   uninsert_breakpoints_at (pc);
4707   uninsert_fast_tracepoint_jumps_at (pc);
4708
4709   step = single_step (lwp);
4710
4711   current_thread = saved_thread;
4712
4713   linux_resume_one_lwp (lwp, step, 0, NULL);
4714
4715   /* Require next event from this LWP.  */
4716   step_over_bkpt = thread->entry.id;
4717   return 1;
4718 }
4719
4720 /* Finish a step-over.  Reinsert the breakpoint we had uninserted in
4721    start_step_over, if still there, and delete any reinsert
4722    breakpoints we've set, on non hardware single-step targets.  */
4723
4724 static int
4725 finish_step_over (struct lwp_info *lwp)
4726 {
4727   if (lwp->bp_reinsert != 0)
4728     {
4729       if (debug_threads)
4730         debug_printf ("Finished step over.\n");
4731
4732       /* Reinsert any breakpoint at LWP->BP_REINSERT.  Note that there
4733          may be no breakpoint to reinsert there by now.  */
4734       reinsert_breakpoints_at (lwp->bp_reinsert);
4735       reinsert_fast_tracepoint_jumps_at (lwp->bp_reinsert);
4736
4737       lwp->bp_reinsert = 0;
4738
4739       /* Delete any software-single-step reinsert breakpoints.  No
4740          longer needed.  We don't have to worry about other threads
4741          hitting this trap, and later not being able to explain it,
4742          because we were stepping over a breakpoint, and we hold all
4743          threads but LWP stopped while doing that.  */
4744       if (!can_hardware_single_step ())
4745         delete_reinsert_breakpoints ();
4746
4747       step_over_bkpt = null_ptid;
4748       return 1;
4749     }
4750   else
4751     return 0;
4752 }
4753
4754 /* If there's a step over in progress, wait until all threads stop
4755    (that is, until the stepping thread finishes its step), and
4756    unsuspend all lwps.  The stepping thread ends with its status
4757    pending, which is processed later when we get back to processing
4758    events.  */
4759
4760 static void
4761 complete_ongoing_step_over (void)
4762 {
4763   if (!ptid_equal (step_over_bkpt, null_ptid))
4764     {
4765       struct lwp_info *lwp;
4766       int wstat;
4767       int ret;
4768
4769       if (debug_threads)
4770         debug_printf ("detach: step over in progress, finish it first\n");
4771
4772       /* Passing NULL_PTID as filter indicates we want all events to
4773          be left pending.  Eventually this returns when there are no
4774          unwaited-for children left.  */
4775       ret = linux_wait_for_event_filtered (minus_one_ptid, null_ptid,
4776                                            &wstat, __WALL);
4777       gdb_assert (ret == -1);
4778
4779       lwp = find_lwp_pid (step_over_bkpt);
4780       if (lwp != NULL)
4781         finish_step_over (lwp);
4782       step_over_bkpt = null_ptid;
4783       unsuspend_all_lwps (lwp);
4784     }
4785 }
4786
4787 /* This function is called once per thread.  We check the thread's resume
4788    request, which will tell us whether to resume, step, or leave the thread
4789    stopped; and what signal, if any, it should be sent.
4790
4791    For threads which we aren't explicitly told otherwise, we preserve
4792    the stepping flag; this is used for stepping over gdbserver-placed
4793    breakpoints.
4794
4795    If pending_flags was set in any thread, we queue any needed
4796    signals, since we won't actually resume.  We already have a pending
4797    event to report, so we don't need to preserve any step requests;
4798    they should be re-issued if necessary.  */
4799
4800 static int
4801 linux_resume_one_thread (struct inferior_list_entry *entry, void *arg)
4802 {
4803   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4804   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4805   int step;
4806   int leave_all_stopped = * (int *) arg;
4807   int leave_pending;
4808
4809   if (lwp->resume == NULL)
4810     return 0;
4811
4812   if (lwp->resume->kind == resume_stop)
4813     {
4814       if (debug_threads)
4815         debug_printf ("resume_stop request for LWP %ld\n", lwpid_of (thread));
4816
4817       if (!lwp->stopped)
4818         {
4819           if (debug_threads)
4820             debug_printf ("stopping LWP %ld\n", lwpid_of (thread));
4821
4822           /* Stop the thread, and wait for the event asynchronously,
4823              through the event loop.  */
4824           send_sigstop (lwp);
4825         }
4826       else
4827         {
4828           if (debug_threads)
4829             debug_printf ("already stopped LWP %ld\n",
4830                           lwpid_of (thread));
4831
4832           /* The LWP may have been stopped in an internal event that
4833              was not meant to be notified back to GDB (e.g., gdbserver
4834              breakpoint), so we should be reporting a stop event in
4835              this case too.  */
4836
4837           /* If the thread already has a pending SIGSTOP, this is a
4838              no-op.  Otherwise, something later will presumably resume
4839              the thread and this will cause it to cancel any pending
4840              operation, due to last_resume_kind == resume_stop.  If
4841              the thread already has a pending status to report, we
4842              will still report it the next time we wait - see
4843              status_pending_p_callback.  */
4844
4845           /* If we already have a pending signal to report, then
4846              there's no need to queue a SIGSTOP, as this means we're
4847              midway through moving the LWP out of the jumppad, and we
4848              will report the pending signal as soon as that is
4849              finished.  */
4850           if (lwp->pending_signals_to_report == NULL)
4851             send_sigstop (lwp);
4852         }
4853
4854       /* For stop requests, we're done.  */
4855       lwp->resume = NULL;
4856       thread->last_status.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4857       return 0;
4858     }
4859
4860   /* If this thread which is about to be resumed has a pending status,
4861      then don't resume it - we can just report the pending status.
4862      Likewise if it is suspended, because e.g., another thread is
4863      stepping past a breakpoint.  Make sure to queue any signals that
4864      would otherwise be sent.  In all-stop mode, we do this decision
4865      based on if *any* thread has a pending status.  If there's a
4866      thread that needs the step-over-breakpoint dance, then don't
4867      resume any other thread but that particular one.  */
4868   leave_pending = (lwp->suspended
4869                    || lwp->status_pending_p
4870                    || leave_all_stopped);
4871
4872   if (!leave_pending)
4873     {
4874       if (debug_threads)
4875         debug_printf ("resuming LWP %ld\n", lwpid_of (thread));
4876
4877       step = (lwp->resume->kind == resume_step);
4878       linux_resume_one_lwp (lwp, step, lwp->resume->sig, NULL);
4879     }
4880   else
4881     {
4882       if (debug_threads)
4883         debug_printf ("leaving LWP %ld stopped\n", lwpid_of (thread));
4884
4885       /* If we have a new signal, enqueue the signal.  */
4886       if (lwp->resume->sig != 0)
4887         {
4888           struct pending_signals *p_sig = XCNEW (struct pending_signals);
4889
4890           p_sig->prev = lwp->pending_signals;
4891           p_sig->signal = lwp->resume->sig;
4892
4893           /* If this is the same signal we were previously stopped by,
4894              make sure to queue its siginfo.  We can ignore the return
4895              value of ptrace; if it fails, we'll skip
4896              PTRACE_SETSIGINFO.  */
4897           if (WIFSTOPPED (lwp->last_status)
4898               && WSTOPSIG (lwp->last_status) == lwp->resume->sig)
4899             ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, lwpid_of (thread), (PTRACE_TYPE_ARG3) 0,
4900                     &p_sig->info);
4901
4902           lwp->pending_signals = p_sig;
4903         }
4904     }
4905
4906   thread->last_status.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4907   lwp->resume = NULL;
4908   return 0;
4909 }
4910
4911 static void
4912 linux_resume (struct thread_resume *resume_info, size_t n)
4913 {
4914   struct thread_resume_array array = { resume_info, n };
4915   struct thread_info *need_step_over = NULL;
4916   int any_pending;
4917   int leave_all_stopped;
4918
4919   if (debug_threads)
4920     {
4921       debug_enter ();
4922       debug_printf ("linux_resume:\n");
4923     }
4924
4925   find_inferior (&all_threads, linux_set_resume_request, &array);
4926
4927   /* If there is a thread which would otherwise be resumed, which has
4928      a pending status, then don't resume any threads - we can just
4929      report the pending status.  Make sure to queue any signals that
4930      would otherwise be sent.  In non-stop mode, we'll apply this
4931      logic to each thread individually.  We consume all pending events
4932      before considering to start a step-over (in all-stop).  */
4933   any_pending = 0;
4934   if (!non_stop)
4935     find_inferior (&all_threads, resume_status_pending_p, &any_pending);
4936
4937   /* If there is a thread which would otherwise be resumed, which is
4938      stopped at a breakpoint that needs stepping over, then don't
4939      resume any threads - have it step over the breakpoint with all
4940      other threads stopped, then resume all threads again.  Make sure
4941      to queue any signals that would otherwise be delivered or
4942      queued.  */
4943   if (!any_pending && supports_breakpoints ())
4944     need_step_over
4945       = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
4946                                               need_step_over_p, NULL);
4947
4948   leave_all_stopped = (need_step_over != NULL || any_pending);
4949
4950   if (debug_threads)
4951     {
4952       if (need_step_over != NULL)
4953         debug_printf ("Not resuming all, need step over\n");
4954       else if (any_pending)
4955         debug_printf ("Not resuming, all-stop and found "
4956                       "an LWP with pending status\n");
4957       else
4958         debug_printf ("Resuming, no pending status or step over needed\n");
4959     }
4960
4961   /* Even if we're leaving threads stopped, queue all signals we'd
4962      otherwise deliver.  */
4963   find_inferior (&all_threads, linux_resume_one_thread, &leave_all_stopped);
4964
4965   if (need_step_over)
4966     start_step_over (get_thread_lwp (need_step_over));
4967
4968   if (debug_threads)
4969     {
4970       debug_printf ("linux_resume done\n");
4971       debug_exit ();
4972     }
4973
4974   /* We may have events that were pending that can/should be sent to
4975      the client now.  Trigger a linux_wait call.  */
4976   if (target_is_async_p ())
4977     async_file_mark ();
4978 }
4979
4980 /* This function is called once per thread.  We check the thread's
4981    last resume request, which will tell us whether to resume, step, or
4982    leave the thread stopped.  Any signal the client requested to be
4983    delivered has already been enqueued at this point.
4984
4985    If any thread that GDB wants running is stopped at an internal
4986    breakpoint that needs stepping over, we start a step-over operation
4987    on that particular thread, and leave all others stopped.  */
4988
4989 static int
4990 proceed_one_lwp (struct inferior_list_entry *entry, void *except)
4991 {
4992   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
4993   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
4994   int step;
4995
4996   if (lwp == except)
4997     return 0;
4998
4999   if (debug_threads)
5000     debug_printf ("proceed_one_lwp: lwp %ld\n", lwpid_of (thread));
5001
5002   if (!lwp->stopped)
5003     {
5004       if (debug_threads)
5005         debug_printf ("   LWP %ld already running\n", lwpid_of (thread));
5006       return 0;
5007     }
5008
5009   if (thread->last_resume_kind == resume_stop
5010       && thread->last_status.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
5011     {
5012       if (debug_threads)
5013         debug_printf ("   client wants LWP to remain %ld stopped\n",
5014                       lwpid_of (thread));
5015       return 0;
5016     }
5017
5018   if (lwp->status_pending_p)
5019     {
5020       if (debug_threads)
5021         debug_printf ("   LWP %ld has pending status, leaving stopped\n",
5022                       lwpid_of (thread));
5023       return 0;
5024     }
5025
5026   gdb_assert (lwp->suspended >= 0);
5027
5028   if (lwp->suspended)
5029     {
5030       if (debug_threads)
5031         debug_printf ("   LWP %ld is suspended\n", lwpid_of (thread));
5032       return 0;
5033     }
5034
5035   if (thread->last_resume_kind == resume_stop
5036       && lwp->pending_signals_to_report == NULL
5037       && lwp->collecting_fast_tracepoint == 0)
5038     {
5039       /* We haven't reported this LWP as stopped yet (otherwise, the
5040          last_status.kind check above would catch it, and we wouldn't
5041          reach here.  This LWP may have been momentarily paused by a
5042          stop_all_lwps call while handling for example, another LWP's
5043          step-over.  In that case, the pending expected SIGSTOP signal
5044          that was queued at vCont;t handling time will have already
5045          been consumed by wait_for_sigstop, and so we need to requeue
5046          another one here.  Note that if the LWP already has a SIGSTOP
5047          pending, this is a no-op.  */
5048
5049       if (debug_threads)
5050         debug_printf ("Client wants LWP %ld to stop. "
5051                       "Making sure it has a SIGSTOP pending\n",
5052                       lwpid_of (thread));
5053
5054       send_sigstop (lwp);
5055     }
5056
5057   if (thread->last_resume_kind == resume_step)
5058     {
5059       if (debug_threads)
5060         debug_printf ("   stepping LWP %ld, client wants it stepping\n",
5061                       lwpid_of (thread));
5062       step = 1;
5063     }
5064   else if (lwp->bp_reinsert != 0)
5065     {
5066       if (debug_threads)
5067         debug_printf ("   stepping LWP %ld, reinsert set\n",
5068                       lwpid_of (thread));
5069       step = 1;
5070     }
5071   else
5072     step = 0;
5073
5074   linux_resume_one_lwp (lwp, step, 0, NULL);
5075   return 0;
5076 }
5077
5078 static int
5079 unsuspend_and_proceed_one_lwp (struct inferior_list_entry *entry, void *except)
5080 {
5081   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
5082   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
5083
5084   if (lwp == except)
5085     return 0;
5086
5087   lwp_suspended_decr (lwp);
5088
5089   return proceed_one_lwp (entry, except);
5090 }
5091
5092 /* When we finish a step-over, set threads running again.  If there's
5093    another thread that may need a step-over, now's the time to start
5094    it.  Eventually, we'll move all threads past their breakpoints.  */
5095
5096 static void
5097 proceed_all_lwps (void)
5098 {
5099   struct thread_info *need_step_over;
5100
5101   /* If there is a thread which would otherwise be resumed, which is
5102      stopped at a breakpoint that needs stepping over, then don't
5103      resume any threads - have it step over the breakpoint with all
5104      other threads stopped, then resume all threads again.  */
5105
5106   if (supports_breakpoints ())
5107     {
5108       need_step_over
5109         = (struct thread_info *) find_inferior (&all_threads,
5110                                                 need_step_over_p, NULL);
5111
5112       if (need_step_over != NULL)
5113         {
5114           if (debug_threads)
5115             debug_printf ("proceed_all_lwps: found "
5116                           "thread %ld needing a step-over\n",
5117                           lwpid_of (need_step_over));
5118
5119           start_step_over (get_thread_lwp (need_step_over));
5120           return;
5121         }
5122     }
5123
5124   if (debug_threads)
5125     debug_printf ("Proceeding, no step-over needed\n");
5126
5127   find_inferior (&all_threads, proceed_one_lwp, NULL);
5128 }
5129
5130 /* Stopped LWPs that the client wanted to be running, that don't have
5131    pending statuses, are set to run again, except for EXCEPT, if not
5132    NULL.  This undoes a stop_all_lwps call.  */
5133
5134 static void
5135 unstop_all_lwps (int unsuspend, struct lwp_info *except)
5136 {
5137   if (debug_threads)
5138     {
5139       debug_enter ();
5140       if (except)
5141         debug_printf ("unstopping all lwps, except=(LWP %ld)\n",
5142                       lwpid_of (get_lwp_thread (except)));
5143       else
5144         debug_printf ("unstopping all lwps\n");
5145     }
5146
5147   if (unsuspend)
5148     find_inferior (&all_threads, unsuspend_and_proceed_one_lwp, except);
5149   else
5150     find_inferior (&all_threads, proceed_one_lwp, except);
5151
5152   if (debug_threads)
5153     {
5154       debug_printf ("unstop_all_lwps done\n");
5155       debug_exit ();
5156     }
5157 }
5158
5159
5160 #ifdef HAVE_LINUX_REGSETS
5161
5162 #define use_linux_regsets 1
5163
5164 /* Returns true if REGSET has been disabled.  */
5165
5166 static int
5167 regset_disabled (struct regsets_info *info, struct regset_info *regset)
5168 {
5169   return (info->disabled_regsets != NULL
5170           && info->disabled_regsets[regset - info->regsets]);
5171 }
5172
5173 /* Disable REGSET.  */
5174
5175 static void
5176 disable_regset (struct regsets_info *info, struct regset_info *regset)
5177 {
5178   int dr_offset;
5179
5180   dr_offset = regset - info->regsets;
5181   if (info->disabled_regsets == NULL)
5182     info->disabled_regsets = (char *) xcalloc (1, info->num_regsets);
5183   info->disabled_regsets[dr_offset] = 1;
5184 }
5185
5186 static int
5187 regsets_fetch_inferior_registers (struct regsets_info *regsets_info,
5188                                   struct regcache *regcache)
5189 {
5190   struct regset_info *regset;
5191   int saw_general_regs = 0;
5192   int pid;
5193   struct iovec iov;
5194
5195   pid = lwpid_of (current_thread);
5196   for (regset = regsets_info->regsets; regset->size >= 0; regset++)
5197     {
5198       void *buf, *data;
5199       int nt_type, res;
5200
5201       if (regset->size == 0 || regset_disabled (regsets_info, regset))
5202         continue;
5203
5204       buf = xmalloc (regset->size);
5205
5206       nt_type = regset->nt_type;
5207       if (nt_type)
5208         {
5209           iov.iov_base = buf;
5210           iov.iov_len = regset->size;
5211           data = (void *) &iov;
5212         }
5213       else
5214         data = buf;
5215
5216 #ifndef __sparc__
5217       res = ptrace (regset->get_request, pid,
5218                     (PTRACE_TYPE_ARG3) (long) nt_type, data);
5219 #else
5220       res = ptrace (regset->get_request, pid, data, nt_type);
5221 #endif
5222       if (res < 0)
5223         {
5224           if (errno == EIO)
5225             {
5226               /* If we get EIO on a regset, do not try it again for
5227                  this process mode.  */
5228               disable_regset (regsets_info, regset);
5229             }
5230           else if (errno == ENODATA)
5231             {
5232               /* ENODATA may be returned if the regset is currently
5233                  not "active".  This can happen in normal operation,
5234                  so suppress the warning in this case.  */
5235             }
5236           else
5237             {
5238               char s[256];
5239               sprintf (s, "ptrace(regsets_fetch_inferior_registers) PID=%d",
5240                        pid);
5241               perror (s);
5242             }
5243         }
5244       else
5245         {
5246           if (regset->type == GENERAL_REGS)
5247             saw_general_regs = 1;
5248           regset->store_function (regcache, buf);
5249         }
5250       free (buf);
5251     }
5252   if (saw_general_regs)
5253     return 0;
5254   else
5255     return 1;
5256 }
5257
5258 static int
5259 regsets_store_inferior_registers (struct regsets_info *regsets_info,
5260                                   struct regcache *regcache)
5261 {
5262   struct regset_info *regset;
5263   int saw_general_regs = 0;
5264   int pid;
5265   struct iovec iov;
5266
5267   pid = lwpid_of (current_thread);
5268   for (regset = regsets_info->regsets; regset->size >= 0; regset++)
5269     {
5270       void *buf, *data;
5271       int nt_type, res;
5272
5273       if (regset->size == 0 || regset_disabled (regsets_info, regset)
5274           || regset->fill_function == NULL)
5275         continue;
5276
5277       buf = xmalloc (regset->size);
5278
5279       /* First fill the buffer with the current register set contents,
5280          in case there are any items in the kernel's regset that are
5281          not in gdbserver's regcache.  */
5282
5283       nt_type = regset->nt_type;
5284       if (nt_type)
5285         {
5286           iov.iov_base = buf;
5287           iov.iov_len = regset->size;
5288           data = (void *) &iov;
5289         }
5290       else
5291         data = buf;
5292
5293 #ifndef __sparc__
5294       res = ptrace (regset->get_request, pid,
5295                     (PTRACE_TYPE_ARG3) (long) nt_type, data);
5296 #else
5297       res = ptrace (regset->get_request, pid, data, nt_type);
5298 #endif
5299
5300       if (res == 0)
5301         {
5302           /* Then overlay our cached registers on that.  */
5303           regset->fill_function (regcache, buf);
5304
5305           /* Only now do we write the register set.  */
5306 #ifndef __sparc__
5307           res = ptrace (regset->set_request, pid,
5308                         (PTRACE_TYPE_ARG3) (long) nt_type, data);
5309 #else
5310           res = ptrace (regset->set_request, pid, data, nt_type);
5311 #endif
5312         }
5313
5314       if (res < 0)
5315         {
5316           if (errno == EIO)
5317             {
5318               /* If we get EIO on a regset, do not try it again for
5319                  this process mode.  */
5320               disable_regset (regsets_info, regset);
5321             }
5322           else if (errno == ESRCH)
5323             {
5324               /* At this point, ESRCH should mean the process is
5325                  already gone, in which case we simply ignore attempts
5326                  to change its registers.  See also the related
5327                  comment in linux_resume_one_lwp.  */
5328               free (buf);
5329               return 0;
5330             }
5331           else
5332             {
5333               perror ("Warning: ptrace(regsets_store_inferior_registers)");
5334             }
5335         }
5336       else if (regset->type == GENERAL_REGS)
5337         saw_general_regs = 1;
5338       free (buf);
5339     }
5340   if (saw_general_regs)
5341     return 0;
5342   else
5343     return 1;
5344 }
5345
5346 #else /* !HAVE_LINUX_REGSETS */
5347
5348 #define use_linux_regsets 0
5349 #define regsets_fetch_inferior_registers(regsets_info, regcache) 1
5350 #define regsets_store_inferior_registers(regsets_info, regcache) 1
5351
5352 #endif
5353
5354 /* Return 1 if register REGNO is supported by one of the regset ptrace
5355    calls or 0 if it has to be transferred individually.  */
5356
5357 static int
5358 linux_register_in_regsets (const struct regs_info *regs_info, int regno)
5359 {
5360   unsigned char mask = 1 << (regno % 8);
5361   size_t index = regno / 8;
5362
5363   return (use_linux_regsets
5364           && (regs_info->regset_bitmap == NULL
5365               || (regs_info->regset_bitmap[index] & mask) != 0));
5366 }
5367
5368 #ifdef HAVE_LINUX_USRREGS
5369
5370 static int
5371 register_addr (const struct usrregs_info *usrregs, int regnum)
5372 {
5373   int addr;
5374
5375   if (regnum < 0 || regnum >= usrregs->num_regs)
5376     error ("Invalid register number %d.", regnum);
5377
5378   addr = usrregs->regmap[regnum];
5379
5380   return addr;
5381 }
5382
5383 /* Fetch one register.  */
5384 static void
5385 fetch_register (const struct usrregs_info *usrregs,
5386                 struct regcache *regcache, int regno)
5387 {
5388   CORE_ADDR regaddr;
5389   int i, size;
5390   char *buf;
5391   int pid;
5392
5393   if (regno >= usrregs->num_regs)
5394     return;
5395   if ((*the_low_target.cannot_fetch_register) (regno))
5396     return;
5397
5398   regaddr = register_addr (usrregs, regno);
5399   if (regaddr == -1)
5400     return;
5401
5402   size = ((register_size (regcache->tdesc, regno)
5403            + sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)
5404           & -sizeof (PTRACE_XFER_TYPE));
5405   buf = (char *) alloca (size);
5406
5407   pid = lwpid_of (current_thread);
5408   for (i = 0; i < size; i += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE))
5409     {
5410       errno = 0;
5411       *(PTRACE_XFER_TYPE *) (buf + i) =
5412         ptrace (PTRACE_PEEKUSER, pid,
5413                 /* Coerce to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5414                    of coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5415                 (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) regaddr, (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5416       regaddr += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5417       if (errno != 0)
5418         error ("reading register %d: %s", regno, strerror (errno));
5419     }
5420
5421   if (the_low_target.supply_ptrace_register)
5422     the_low_target.supply_ptrace_register (regcache, regno, buf);
5423   else
5424     supply_register (regcache, regno, buf);
5425 }
5426
5427 /* Store one register.  */
5428 static void
5429 store_register (const struct usrregs_info *usrregs,
5430                 struct regcache *regcache, int regno)
5431 {
5432   CORE_ADDR regaddr;
5433   int i, size;
5434   char *buf;
5435   int pid;
5436
5437   if (regno >= usrregs->num_regs)
5438     return;
5439   if ((*the_low_target.cannot_store_register) (regno))
5440     return;
5441
5442   regaddr = register_addr (usrregs, regno);
5443   if (regaddr == -1)
5444     return;
5445
5446   size = ((register_size (regcache->tdesc, regno)
5447            + sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)
5448           & -sizeof (PTRACE_XFER_TYPE));
5449   buf = (char *) alloca (size);
5450   memset (buf, 0, size);
5451
5452   if (the_low_target.collect_ptrace_register)
5453     the_low_target.collect_ptrace_register (regcache, regno, buf);
5454   else
5455     collect_register (regcache, regno, buf);
5456
5457   pid = lwpid_of (current_thread);
5458   for (i = 0; i < size; i += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE))
5459     {
5460       errno = 0;
5461       ptrace (PTRACE_POKEUSER, pid,
5462             /* Coerce to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5463                about coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5464               (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) regaddr,
5465               (PTRACE_TYPE_ARG4) *(PTRACE_XFER_TYPE *) (buf + i));
5466       if (errno != 0)
5467         {
5468           /* At this point, ESRCH should mean the process is
5469              already gone, in which case we simply ignore attempts
5470              to change its registers.  See also the related
5471              comment in linux_resume_one_lwp.  */
5472           if (errno == ESRCH)
5473             return;
5474
5475           if ((*the_low_target.cannot_store_register) (regno) == 0)
5476             error ("writing register %d: %s", regno, strerror (errno));
5477         }
5478       regaddr += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5479     }
5480 }
5481
5482 /* Fetch all registers, or just one, from the child process.
5483    If REGNO is -1, do this for all registers, skipping any that are
5484    assumed to have been retrieved by regsets_fetch_inferior_registers,
5485    unless ALL is non-zero.
5486    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
5487 static void
5488 usr_fetch_inferior_registers (const struct regs_info *regs_info,
5489                               struct regcache *regcache, int regno, int all)
5490 {
5491   struct usrregs_info *usr = regs_info->usrregs;
5492
5493   if (regno == -1)
5494     {
5495       for (regno = 0; regno < usr->num_regs; regno++)
5496         if (all || !linux_register_in_regsets (regs_info, regno))
5497           fetch_register (usr, regcache, regno);
5498     }
5499   else
5500     fetch_register (usr, regcache, regno);
5501 }
5502
5503 /* Store our register values back into the inferior.
5504    If REGNO is -1, do this for all registers, skipping any that are
5505    assumed to have been saved by regsets_store_inferior_registers,
5506    unless ALL is non-zero.
5507    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
5508 static void
5509 usr_store_inferior_registers (const struct regs_info *regs_info,
5510                               struct regcache *regcache, int regno, int all)
5511 {
5512   struct usrregs_info *usr = regs_info->usrregs;
5513
5514   if (regno == -1)
5515     {
5516       for (regno = 0; regno < usr->num_regs; regno++)
5517         if (all || !linux_register_in_regsets (regs_info, regno))
5518           store_register (usr, regcache, regno);
5519     }
5520   else
5521     store_register (usr, regcache, regno);
5522 }
5523
5524 #else /* !HAVE_LINUX_USRREGS */
5525
5526 #define usr_fetch_inferior_registers(regs_info, regcache, regno, all) do {} while (0)
5527 #define usr_store_inferior_registers(regs_info, regcache, regno, all) do {} while (0)
5528
5529 #endif
5530
5531
5532 static void
5533 linux_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
5534 {
5535   int use_regsets;
5536   int all = 0;
5537   const struct regs_info *regs_info = (*the_low_target.regs_info) ();
5538
5539   if (regno == -1)
5540     {
5541       if (the_low_target.fetch_register != NULL
5542           && regs_info->usrregs != NULL)
5543         for (regno = 0; regno < regs_info->usrregs->num_regs; regno++)
5544           (*the_low_target.fetch_register) (regcache, regno);
5545
5546       all = regsets_fetch_inferior_registers (regs_info->regsets_info, regcache);
5547       if (regs_info->usrregs != NULL)
5548         usr_fetch_inferior_registers (regs_info, regcache, -1, all);
5549     }
5550   else
5551     {
5552       if (the_low_target.fetch_register != NULL
5553           && (*the_low_target.fetch_register) (regcache, regno))
5554         return;
5555
5556       use_regsets = linux_register_in_regsets (regs_info, regno);
5557       if (use_regsets)
5558         all = regsets_fetch_inferior_registers (regs_info->regsets_info,
5559                                                 regcache);
5560       if ((!use_regsets || all) && regs_info->usrregs != NULL)
5561         usr_fetch_inferior_registers (regs_info, regcache, regno, 1);
5562     }
5563 }
5564
5565 static void
5566 linux_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
5567 {
5568   int use_regsets;
5569   int all = 0;
5570   const struct regs_info *regs_info = (*the_low_target.regs_info) ();
5571
5572   if (regno == -1)
5573     {
5574       all = regsets_store_inferior_registers (regs_info->regsets_info,
5575                                               regcache);
5576       if (regs_info->usrregs != NULL)
5577         usr_store_inferior_registers (regs_info, regcache, regno, all);
5578     }
5579   else
5580     {
5581       use_regsets = linux_register_in_regsets (regs_info, regno);
5582       if (use_regsets)
5583         all = regsets_store_inferior_registers (regs_info->regsets_info,
5584                                                 regcache);
5585       if ((!use_regsets || all) && regs_info->usrregs != NULL)
5586         usr_store_inferior_registers (regs_info, regcache, regno, 1);
5587     }
5588 }
5589
5590
5591 /* Copy LEN bytes from inferior's memory starting at MEMADDR
5592    to debugger memory starting at MYADDR.  */
5593
5594 static int
5595 linux_read_memory (CORE_ADDR memaddr, unsigned char *myaddr, int len)
5596 {
5597   int pid = lwpid_of (current_thread);
5598   register PTRACE_XFER_TYPE *buffer;
5599   register CORE_ADDR addr;
5600   register int count;
5601   char filename[64];
5602   register int i;
5603   int ret;
5604   int fd;
5605
5606   /* Try using /proc.  Don't bother for one word.  */
5607   if (len >= 3 * sizeof (long))
5608     {
5609       int bytes;
5610
5611       /* We could keep this file open and cache it - possibly one per
5612          thread.  That requires some juggling, but is even faster.  */
5613       sprintf (filename, "/proc/%d/mem", pid);
5614       fd = open (filename, O_RDONLY | O_LARGEFILE);
5615       if (fd == -1)
5616         goto no_proc;
5617
5618       /* If pread64 is available, use it.  It's faster if the kernel
5619          supports it (only one syscall), and it's 64-bit safe even on
5620          32-bit platforms (for instance, SPARC debugging a SPARC64
5621          application).  */
5622 #ifdef HAVE_PREAD64
5623       bytes = pread64 (fd, myaddr, len, memaddr);
5624 #else
5625       bytes = -1;
5626       if (lseek (fd, memaddr, SEEK_SET) != -1)
5627         bytes = read (fd, myaddr, len);
5628 #endif
5629
5630       close (fd);
5631       if (bytes == len)
5632         return 0;
5633
5634       /* Some data was read, we'll try to get the rest with ptrace.  */
5635       if (bytes > 0)
5636         {
5637           memaddr += bytes;
5638           myaddr += bytes;
5639           len -= bytes;
5640         }
5641     }
5642
5643  no_proc:
5644   /* Round starting address down to longword boundary.  */
5645   addr = memaddr & -(CORE_ADDR) sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5646   /* Round ending address up; get number of longwords that makes.  */
5647   count = ((((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)
5648            / sizeof (PTRACE_XFER_TYPE));
5649   /* Allocate buffer of that many longwords.  */
5650   buffer = XALLOCAVEC (PTRACE_XFER_TYPE, count);
5651
5652   /* Read all the longwords */
5653   errno = 0;
5654   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE))
5655     {
5656       /* Coerce the 3rd arg to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5657          about coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5658       buffer[i] = ptrace (PTRACE_PEEKTEXT, pid,
5659                           (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) addr,
5660                           (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5661       if (errno)
5662         break;
5663     }
5664   ret = errno;
5665
5666   /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
5667   if (i > 0)
5668     {
5669       i *= sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5670       i -= memaddr & (sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1);
5671       memcpy (myaddr,
5672               (char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)),
5673               i < len ? i : len);
5674     }
5675
5676   return ret;
5677 }
5678
5679 /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR to inferior's
5680    memory at MEMADDR.  On failure (cannot write to the inferior)
5681    returns the value of errno.  Always succeeds if LEN is zero.  */
5682
5683 static int
5684 linux_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const unsigned char *myaddr, int len)
5685 {
5686   register int i;
5687   /* Round starting address down to longword boundary.  */
5688   register CORE_ADDR addr = memaddr & -(CORE_ADDR) sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5689   /* Round ending address up; get number of longwords that makes.  */
5690   register int count
5691     = (((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)
5692     / sizeof (PTRACE_XFER_TYPE);
5693
5694   /* Allocate buffer of that many longwords.  */
5695   register PTRACE_XFER_TYPE *buffer = XALLOCAVEC (PTRACE_XFER_TYPE, count);
5696
5697   int pid = lwpid_of (current_thread);
5698
5699   if (len == 0)
5700     {
5701       /* Zero length write always succeeds.  */
5702       return 0;
5703     }
5704
5705   if (debug_threads)
5706     {
5707       /* Dump up to four bytes.  */
5708       char str[4 * 2 + 1];
5709       char *p = str;
5710       int dump = len < 4 ? len : 4;
5711
5712       for (i = 0; i < dump; i++)
5713         {
5714           sprintf (p, "%02x", myaddr[i]);
5715           p += 2;
5716         }
5717       *p = '\0';
5718
5719       debug_printf ("Writing %s to 0x%08lx in process %d\n",
5720                     str, (long) memaddr, pid);
5721     }
5722
5723   /* Fill start and end extra bytes of buffer with existing memory data.  */
5724
5725   errno = 0;
5726   /* Coerce the 3rd arg to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5727      about coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5728   buffer[0] = ptrace (PTRACE_PEEKTEXT, pid,
5729                       (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) addr,
5730                       (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5731   if (errno)
5732     return errno;
5733
5734   if (count > 1)
5735     {
5736       errno = 0;
5737       buffer[count - 1]
5738         = ptrace (PTRACE_PEEKTEXT, pid,
5739                   /* Coerce to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5740                      about coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5741                   (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) (addr + (count - 1)
5742                                                   * sizeof (PTRACE_XFER_TYPE)),
5743                   (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5744       if (errno)
5745         return errno;
5746     }
5747
5748   /* Copy data to be written over corresponding part of buffer.  */
5749
5750   memcpy ((char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_XFER_TYPE) - 1)),
5751           myaddr, len);
5752
5753   /* Write the entire buffer.  */
5754
5755   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_XFER_TYPE))
5756     {
5757       errno = 0;
5758       ptrace (PTRACE_POKETEXT, pid,
5759               /* Coerce to a uintptr_t first to avoid potential gcc warning
5760                  about coercing an 8 byte integer to a 4 byte pointer.  */
5761               (PTRACE_TYPE_ARG3) (uintptr_t) addr,
5762               (PTRACE_TYPE_ARG4) buffer[i]);
5763       if (errno)
5764         return errno;
5765     }
5766
5767   return 0;
5768 }
5769
5770 static void
5771 linux_look_up_symbols (void)
5772 {
5773 #ifdef USE_THREAD_DB
5774   struct process_info *proc = current_process ();
5775
5776   if (proc->priv->thread_db != NULL)
5777     return;
5778
5779   thread_db_init ();
5780 #endif
5781 }
5782
5783 static void
5784 linux_request_interrupt (void)
5785 {
5786   extern unsigned long signal_pid;
5787
5788   /* Send a SIGINT to the process group.  This acts just like the user
5789      typed a ^C on the controlling terminal.  */
5790   kill (-signal_pid, SIGINT);
5791 }
5792
5793 /* Copy LEN bytes from inferior's auxiliary vector starting at OFFSET
5794    to debugger memory starting at MYADDR.  */
5795
5796 static int
5797 linux_read_auxv (CORE_ADDR offset, unsigned char *myaddr, unsigned int len)
5798 {
5799   char filename[PATH_MAX];
5800   int fd, n;
5801   int pid = lwpid_of (current_thread);
5802
5803   xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%d/auxv", pid);
5804
5805   fd = open (filename, O_RDONLY);
5806   if (fd < 0)
5807     return -1;
5808
5809   if (offset != (CORE_ADDR) 0
5810       && lseek (fd, (off_t) offset, SEEK_SET) != (off_t) offset)
5811     n = -1;
5812   else
5813     n = read (fd, myaddr, len);
5814
5815   close (fd);
5816
5817   return n;
5818 }
5819
5820 /* These breakpoint and watchpoint related wrapper functions simply
5821    pass on the function call if the target has registered a
5822    corresponding function.  */
5823
5824 static int
5825 linux_supports_z_point_type (char z_type)
5826 {
5827   return (the_low_target.supports_z_point_type != NULL
5828           && the_low_target.supports_z_point_type (z_type));
5829 }
5830
5831 static int
5832 linux_insert_point (enum raw_bkpt_type type, CORE_ADDR addr,
5833                     int size, struct raw_breakpoint *bp)
5834 {
5835   if (type == raw_bkpt_type_sw)
5836     return insert_memory_breakpoint (bp);
5837   else if (the_low_target.insert_point != NULL)
5838     return the_low_target.insert_point (type, addr, size, bp);
5839   else
5840     /* Unsupported (see target.h).  */
5841     return 1;
5842 }
5843
5844 static int
5845 linux_remove_point (enum raw_bkpt_type type, CORE_ADDR addr,
5846                     int size, struct raw_breakpoint *bp)
5847 {
5848   if (type == raw_bkpt_type_sw)
5849     return remove_memory_breakpoint (bp);
5850   else if (the_low_target.remove_point != NULL)
5851     return the_low_target.remove_point (type, addr, size, bp);
5852   else
5853     /* Unsupported (see target.h).  */
5854     return 1;
5855 }
5856
5857 /* Implement the to_stopped_by_sw_breakpoint target_ops
5858    method.  */
5859
5860 static int
5861 linux_stopped_by_sw_breakpoint (void)
5862 {
5863   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (current_thread);
5864
5865   return (lwp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT);
5866 }
5867
5868 /* Implement the to_supports_stopped_by_sw_breakpoint target_ops
5869    method.  */
5870
5871 static int
5872 linux_supports_stopped_by_sw_breakpoint (void)
5873 {
5874   return USE_SIGTRAP_SIGINFO;
5875 }
5876
5877 /* Implement the to_stopped_by_hw_breakpoint target_ops
5878    method.  */
5879
5880 static int
5881 linux_stopped_by_hw_breakpoint (void)
5882 {
5883   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (current_thread);
5884
5885   return (lwp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT);
5886 }
5887
5888 /* Implement the to_supports_stopped_by_hw_breakpoint target_ops
5889    method.  */
5890
5891 static int
5892 linux_supports_stopped_by_hw_breakpoint (void)
5893 {
5894   return USE_SIGTRAP_SIGINFO;
5895 }
5896
5897 /* Implement the supports_hardware_single_step target_ops method.  */
5898
5899 static int
5900 linux_supports_hardware_single_step (void)
5901 {
5902   return can_hardware_single_step ();
5903 }
5904
5905 static int
5906 linux_supports_software_single_step (void)
5907 {
5908   return can_software_single_step ();
5909 }
5910
5911 static int
5912 linux_stopped_by_watchpoint (void)
5913 {
5914   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (current_thread);
5915
5916   return lwp->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
5917 }
5918
5919 static CORE_ADDR
5920 linux_stopped_data_address (void)
5921 {
5922   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (current_thread);
5923
5924   return lwp->stopped_data_address;
5925 }
5926
5927 #if defined(__UCLIBC__) && defined(HAS_NOMMU)         \
5928     && defined(PT_TEXT_ADDR) && defined(PT_DATA_ADDR) \
5929     && defined(PT_TEXT_END_ADDR)
5930
5931 /* This is only used for targets that define PT_TEXT_ADDR,
5932    PT_DATA_ADDR and PT_TEXT_END_ADDR.  If those are not defined, supposedly
5933    the target has different ways of acquiring this information, like
5934    loadmaps.  */
5935
5936 /* Under uClinux, programs are loaded at non-zero offsets, which we need
5937    to tell gdb about.  */
5938
5939 static int
5940 linux_read_offsets (CORE_ADDR *text_p, CORE_ADDR *data_p)
5941 {
5942   unsigned long text, text_end, data;
5943   int pid = lwpid_of (current_thread);
5944
5945   errno = 0;
5946
5947   text = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) PT_TEXT_ADDR,
5948                  (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5949   text_end = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) PT_TEXT_END_ADDR,
5950                      (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5951   data = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) PT_DATA_ADDR,
5952                  (PTRACE_TYPE_ARG4) 0);
5953
5954   if (errno == 0)
5955     {
5956       /* Both text and data offsets produced at compile-time (and so
5957          used by gdb) are relative to the beginning of the program,
5958          with the data segment immediately following the text segment.
5959          However, the actual runtime layout in memory may put the data
5960          somewhere else, so when we send gdb a data base-address, we
5961          use the real data base address and subtract the compile-time
5962          data base-address from it (which is just the length of the
5963          text segment).  BSS immediately follows data in both
5964          cases.  */
5965       *text_p = text;
5966       *data_p = data - (text_end - text);
5967
5968       return 1;
5969     }
5970  return 0;
5971 }
5972 #endif
5973
5974 static int
5975 linux_qxfer_osdata (const char *annex,
5976                     unsigned char *readbuf, unsigned const char *writebuf,
5977                     CORE_ADDR offset, int len)
5978 {
5979   return linux_common_xfer_osdata (annex, readbuf, offset, len);
5980 }
5981
5982 /* Convert a native/host siginfo object, into/from the siginfo in the
5983    layout of the inferiors' architecture.  */
5984
5985 static void
5986 siginfo_fixup (siginfo_t *siginfo, void *inf_siginfo, int direction)
5987 {
5988   int done = 0;
5989
5990   if (the_low_target.siginfo_fixup != NULL)
5991     done = the_low_target.siginfo_fixup (siginfo, inf_siginfo, direction);
5992
5993   /* If there was no callback, or the callback didn't do anything,
5994      then just do a straight memcpy.  */
5995   if (!done)
5996     {
5997       if (direction == 1)
5998         memcpy (siginfo, inf_siginfo, sizeof (siginfo_t));
5999       else
6000         memcpy (inf_siginfo, siginfo, sizeof (siginfo_t));
6001     }
6002 }
6003
6004 static int
6005 linux_xfer_siginfo (const char *annex, unsigned char *readbuf,
6006                     unsigned const char *writebuf, CORE_ADDR offset, int len)
6007 {
6008   int pid;
6009   siginfo_t siginfo;
6010   char inf_siginfo[sizeof (siginfo_t)];
6011
6012   if (current_thread == NULL)
6013     return -1;
6014
6015   pid = lwpid_of (current_thread);
6016
6017   if (debug_threads)
6018     debug_printf ("%s siginfo for lwp %d.\n",
6019                   readbuf != NULL ? "Reading" : "Writing",
6020                   pid);
6021
6022   if (offset >= sizeof (siginfo))
6023     return -1;
6024
6025   if (ptrace (PTRACE_GETSIGINFO, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &siginfo) != 0)
6026     return -1;
6027
6028   /* When GDBSERVER is built as a 64-bit application, ptrace writes into
6029      SIGINFO an object with 64-bit layout.  Since debugging a 32-bit
6030      inferior with a 64-bit GDBSERVER should look the same as debugging it
6031      with a 32-bit GDBSERVER, we need to convert it.  */
6032   siginfo_fixup (&siginfo, inf_siginfo, 0);
6033
6034   if (offset + len > sizeof (siginfo))
6035     len = sizeof (siginfo) - offset;
6036
6037   if (readbuf != NULL)
6038     memcpy (readbuf, inf_siginfo + offset, len);
6039   else
6040     {
6041       memcpy (inf_siginfo + offset, writebuf, len);
6042
6043       /* Convert back to ptrace layout before flushing it out.  */
6044       siginfo_fixup (&siginfo, inf_siginfo, 1);
6045
6046       if (ptrace (PTRACE_SETSIGINFO, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, &siginfo) != 0)
6047         return -1;
6048     }
6049
6050   return len;
6051 }
6052
6053 /* SIGCHLD handler that serves two purposes: In non-stop/async mode,
6054    so we notice when children change state; as the handler for the
6055    sigsuspend in my_waitpid.  */
6056
6057 static void
6058 sigchld_handler (int signo)
6059 {
6060   int old_errno = errno;
6061
6062   if (debug_threads)
6063     {
6064       do
6065         {
6066           /* fprintf is not async-signal-safe, so call write
6067              directly.  */
6068           if (write (2, "sigchld_handler\n",
6069                      sizeof ("sigchld_handler\n") - 1) < 0)
6070             break; /* just ignore */
6071         } while (0);
6072     }
6073
6074   if (target_is_async_p ())
6075     async_file_mark (); /* trigger a linux_wait */
6076
6077   errno = old_errno;
6078 }
6079
6080 static int
6081 linux_supports_non_stop (void)
6082 {
6083   return 1;
6084 }
6085
6086 static int
6087 linux_async (int enable)
6088 {
6089   int previous = target_is_async_p ();
6090
6091   if (debug_threads)
6092     debug_printf ("linux_async (%d), previous=%d\n",
6093                   enable, previous);
6094
6095   if (previous != enable)
6096     {
6097       sigset_t mask;
6098       sigemptyset (&mask);
6099       sigaddset (&mask, SIGCHLD);
6100
6101       sigprocmask (SIG_BLOCK, &mask, NULL);
6102
6103       if (enable)
6104         {
6105           if (pipe (linux_event_pipe) == -1)
6106             {
6107               linux_event_pipe[0] = -1;
6108               linux_event_pipe[1] = -1;
6109               sigprocmask (SIG_UNBLOCK, &mask, NULL);
6110
6111               warning ("creating event pipe failed.");
6112               return previous;
6113             }
6114
6115           fcntl (linux_event_pipe[0], F_SETFL, O_NONBLOCK);
6116           fcntl (linux_event_pipe[1], F_SETFL, O_NONBLOCK);
6117
6118           /* Register the event loop handler.  */
6119           add_file_handler (linux_event_pipe[0],
6120                             handle_target_event, NULL);
6121
6122           /* Always trigger a linux_wait.  */
6123           async_file_mark ();
6124         }
6125       else
6126         {
6127           delete_file_handler (linux_event_pipe[0]);
6128
6129           close (linux_event_pipe[0]);
6130           close (linux_event_pipe[1]);
6131           linux_event_pipe[0] = -1;
6132           linux_event_pipe[1] = -1;
6133         }
6134
6135       sigprocmask (SIG_UNBLOCK, &mask, NULL);
6136     }
6137
6138   return previous;
6139 }
6140
6141 static int
6142 linux_start_non_stop (int nonstop)
6143 {
6144   /* Register or unregister from event-loop accordingly.  */
6145   linux_async (nonstop);
6146
6147   if (target_is_async_p () != (nonstop != 0))
6148     return -1;
6149
6150   return 0;
6151 }
6152
6153 static int
6154 linux_supports_multi_process (void)
6155 {
6156   return 1;
6157 }
6158
6159 /* Check if fork events are supported.  */
6160
6161 static int
6162 linux_supports_fork_events (void)
6163 {
6164   return linux_supports_tracefork ();
6165 }
6166
6167 /* Check if vfork events are supported.  */
6168
6169 static int
6170 linux_supports_vfork_events (void)
6171 {
6172   return linux_supports_tracefork ();
6173 }
6174
6175 /* Check if exec events are supported.  */
6176
6177 static int
6178 linux_supports_exec_events (void)
6179 {
6180   return linux_supports_traceexec ();
6181 }
6182
6183 /* Callback for 'find_inferior'.  Set the (possibly changed) ptrace
6184    options for the specified lwp.  */
6185
6186 static int
6187 reset_lwp_ptrace_options_callback (struct inferior_list_entry *entry,
6188                                    void *args)
6189 {
6190   struct thread_info *thread = (struct thread_info *) entry;
6191   struct lwp_info *lwp = get_thread_lwp (thread);
6192
6193   if (!lwp->stopped)
6194     {
6195       /* Stop the lwp so we can modify its ptrace options.  */
6196       lwp->must_set_ptrace_flags = 1;
6197       linux_stop_lwp (lwp);
6198     }
6199   else
6200     {
6201       /* Already stopped; go ahead and set the ptrace options.  */
6202       struct process_info *proc = find_process_pid (pid_of (thread));
6203       int options = linux_low_ptrace_options (proc->attached);
6204
6205       linux_enable_event_reporting (lwpid_of (thread), options);
6206       lwp->must_set_ptrace_flags = 0;
6207     }
6208
6209   return 0;
6210 }
6211
6212 /* Target hook for 'handle_new_gdb_connection'.  Causes a reset of the
6213    ptrace flags for all inferiors.  This is in case the new GDB connection
6214    doesn't support the same set of events that the previous one did.  */
6215
6216 static void
6217 linux_handle_new_gdb_connection (void)
6218 {
6219   pid_t pid;
6220
6221   /* Request that all the lwps reset their ptrace options.  */
6222   find_inferior (&all_threads, reset_lwp_ptrace_options_callback , &pid);
6223 }
6224
6225 static int
6226 linux_supports_disable_randomization (void)
6227 {
6228 #ifdef HAVE_PERSONALITY
6229   return 1;
6230 #else
6231   return 0;
6232 #endif
6233 }
6234
6235 static int
6236 linux_supports_agent (void)
6237 {
6238   return 1;
6239 }
6240
6241 static int
6242 linux_supports_range_stepping (void)
6243 {
6244   if (*the_low_target.supports_range_stepping == NULL)
6245     return 0;
6246
6247   return (*the_low_target.supports_range_stepping) ();
6248 }
6249
6250 /* Enumerate spufs IDs for process PID.  */
6251 static int
6252 spu_enumerate_spu_ids (long pid, unsigned char *buf, CORE_ADDR offset, int len)
6253 {
6254   int pos = 0;
6255   int written = 0;
6256   char path[128];
6257   DIR *dir;
6258   struct dirent *entry;
6259
6260   sprintf (path, "/proc/%ld/fd", pid);
6261   dir = opendir (path);
6262   if (!dir)
6263     return -1;
6264
6265   rewinddir (dir);
6266   while ((entry = readdir (dir)) != NULL)
6267     {
6268       struct stat st;
6269       struct statfs stfs;
6270       int fd;
6271
6272       fd = atoi (entry->d_name);
6273       if (!fd)
6274         continue;
6275
6276       sprintf (path, "/proc/%ld/fd/%d", pid, fd);
6277       if (stat (path, &st) != 0)
6278         continue;
6279       if (!S_ISDIR (st.st_mode))
6280         continue;
6281
6282       if (statfs (path, &stfs) != 0)
6283         continue;
6284       if (stfs.f_type != SPUFS_MAGIC)
6285         continue;
6286
6287       if (pos >= offset && pos + 4 <= offset + len)
6288         {
6289           *(unsigned int *)(buf + pos - offset) = fd;
6290           written += 4;
6291         }
6292       pos += 4;
6293     }
6294
6295   closedir (dir);
6296   return written;
6297 }
6298
6299 /* Implements the to_xfer_partial interface for the TARGET_OBJECT_SPU
6300    object type, using the /proc file system.  */
6301 static int
6302 linux_qxfer_spu (const char *annex, unsigned char *readbuf,
6303                  unsigned const char *writebuf,
6304                  CORE_ADDR offset, int len)
6305 {
6306   long pid = lwpid_of (current_thread);
6307   char buf[128];
6308   int fd = 0;
6309   int ret = 0;
6310
6311   if (!writebuf && !readbuf)
6312     return -1;
6313
6314   if (!*annex)
6315     {
6316       if (!readbuf)
6317         return -1;
6318       else
6319         return spu_enumerate_spu_ids (pid, readbuf, offset, len);
6320     }
6321
6322   sprintf (buf, "/proc/%ld/fd/%s", pid, annex);
6323   fd = open (buf, writebuf? O_WRONLY : O_RDONLY);
6324   if (fd <= 0)
6325     return -1;
6326
6327   if (offset != 0
6328       && lseek (fd, (off_t) offset, SEEK_SET) != (off_t) offset)
6329     {
6330       close (fd);
6331       return 0;
6332     }
6333
6334   if (writebuf)
6335     ret = write (fd, writebuf, (size_t) len);
6336   else
6337     ret = read (fd, readbuf, (size_t) len);
6338
6339   close (fd);
6340   return ret;
6341 }
6342
6343 #if defined PT_GETDSBT || defined PTRACE_GETFDPIC
6344 struct target_loadseg
6345 {
6346   /* Core address to which the segment is mapped.  */
6347   Elf32_Addr addr;
6348   /* VMA recorded in the program header.  */
6349   Elf32_Addr p_vaddr;
6350   /* Size of this segment in memory.  */
6351   Elf32_Word p_memsz;
6352 };
6353
6354 # if defined PT_GETDSBT
6355 struct target_loadmap
6356 {
6357   /* Protocol version number, must be zero.  */
6358   Elf32_Word version;
6359   /* Pointer to the DSBT table, its size, and the DSBT index.  */
6360   unsigned *dsbt_table;
6361   unsigned dsbt_size, dsbt_index;
6362   /* Number of segments in this map.  */
6363   Elf32_Word nsegs;
6364   /* The actual memory map.  */
6365   struct target_loadseg segs[/*nsegs*/];
6366 };
6367 #  define LINUX_LOADMAP         PT_GETDSBT
6368 #  define LINUX_LOADMAP_EXEC    PTRACE_GETDSBT_EXEC
6369 #  define LINUX_LOADMAP_INTERP  PTRACE_GETDSBT_INTERP
6370 # else
6371 struct target_loadmap
6372 {
6373   /* Protocol version number, must be zero.  */
6374   Elf32_Half version;
6375   /* Number of segments in this map.  */
6376   Elf32_Half nsegs;
6377   /* The actual memory map.  */
6378   struct target_loadseg segs[/*nsegs*/];
6379 };
6380 #  define LINUX_LOADMAP         PTRACE_GETFDPIC
6381 #  define LINUX_LOADMAP_EXEC    PTRACE_GETFDPIC_EXEC
6382 #  define LINUX_LOADMAP_INTERP  PTRACE_GETFDPIC_INTERP
6383 # endif
6384
6385 static int
6386 linux_read_loadmap (const char *annex, CORE_ADDR offset,
6387                     unsigned char *myaddr, unsigned int len)
6388 {
6389   int pid = lwpid_of (current_thread);
6390   int addr = -1;
6391   struct target_loadmap *data = NULL;
6392   unsigned int actual_length, copy_length;
6393
6394   if (strcmp (annex, "exec") == 0)
6395     addr = (int) LINUX_LOADMAP_EXEC;
6396   else if (strcmp (annex, "interp") == 0)
6397     addr = (int) LINUX_LOADMAP_INTERP;
6398   else
6399     return -1;
6400
6401   if (ptrace (LINUX_LOADMAP, pid, addr, &data) != 0)
6402     return -1;
6403
6404   if (data == NULL)
6405     return -1;
6406
6407   actual_length = sizeof (struct target_loadmap)
6408     + sizeof (struct target_loadseg) * data->nsegs;
6409
6410   if (offset < 0 || offset > actual_length)
6411     return -1;
6412
6413   copy_length = actual_length - offset < len ? actual_length - offset : len;
6414   memcpy (myaddr, (char *) data + offset, copy_length);
6415   return copy_length;
6416 }
6417 #else
6418 # define linux_read_loadmap NULL
6419 #endif /* defined PT_GETDSBT || defined PTRACE_GETFDPIC */
6420
6421 static void
6422 linux_process_qsupported (char **features, int count)
6423 {
6424   if (the_low_target.process_qsupported != NULL)
6425     the_low_target.process_qsupported (features, count);
6426 }
6427
6428 static int
6429 linux_supports_catch_syscall (void)
6430 {
6431   return (the_low_target.get_syscall_trapinfo != NULL
6432           && linux_supports_tracesysgood ());
6433 }
6434
6435 static int
6436 linux_supports_tracepoints (void)
6437 {
6438   if (*the_low_target.supports_tracepoints == NULL)
6439     return 0;
6440
6441   return (*the_low_target.supports_tracepoints) ();
6442 }
6443
6444 static CORE_ADDR
6445 linux_read_pc (struct regcache *regcache)
6446 {
6447   if (the_low_target.get_pc == NULL)
6448     return 0;
6449
6450   return (*the_low_target.get_pc) (regcache);
6451 }
6452
6453 static void
6454 linux_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
6455 {
6456   gdb_assert (the_low_target.set_pc != NULL);
6457
6458   (*the_low_target.set_pc) (regcache, pc);
6459 }
6460
6461 static int
6462 linux_thread_stopped (struct thread_info *thread)
6463 {
6464   return get_thread_lwp (thread)->stopped;
6465 }
6466
6467 /* This exposes stop-all-threads functionality to other modules.  */
6468
6469 static void
6470 linux_pause_all (int freeze)
6471 {
6472   stop_all_lwps (freeze, NULL);
6473 }
6474
6475 /* This exposes unstop-all-threads functionality to other gdbserver
6476    modules.  */
6477
6478 static void
6479 linux_unpause_all (int unfreeze)
6480 {
6481   unstop_all_lwps (unfreeze, NULL);
6482 }
6483
6484 static int
6485 linux_prepare_to_access_memory (void)
6486 {
6487   /* Neither ptrace nor /proc/PID/mem allow accessing memory through a
6488      running LWP.  */
6489   if (non_stop)
6490     linux_pause_all (1);
6491   return 0;
6492 }
6493
6494 static void
6495 linux_done_accessing_memory (void)
6496 {
6497   /* Neither ptrace nor /proc/PID/mem allow accessing memory through a
6498      running LWP.  */
6499   if (non_stop)
6500     linux_unpause_all (1);
6501 }
6502
6503 static int
6504 linux_install_fast_tracepoint_jump_pad (CORE_ADDR tpoint, CORE_ADDR tpaddr,
6505                                         CORE_ADDR collector,
6506                                         CORE_ADDR lockaddr,
6507                                         ULONGEST orig_size,
6508                                         CORE_ADDR *jump_entry,
6509                                         CORE_ADDR *trampoline,
6510                                         ULONGEST *trampoline_size,
6511                                         unsigned char *jjump_pad_insn,
6512                                         ULONGEST *jjump_pad_insn_size,
6513                                         CORE_ADDR *adjusted_insn_addr,
6514                                         CORE_ADDR *adjusted_insn_addr_end,
6515                                         char *err)
6516 {
6517   return (*the_low_target.install_fast_tracepoint_jump_pad)
6518     (tpoint, tpaddr, collector, lockaddr, orig_size,
6519      jump_entry, trampoline, trampoline_size,
6520      jjump_pad_insn, jjump_pad_insn_size,
6521      adjusted_insn_addr, adjusted_insn_addr_end,
6522      err);
6523 }
6524
6525 static struct emit_ops *
6526 linux_emit_ops (void)
6527 {
6528   if (the_low_target.emit_ops != NULL)
6529     return (*the_low_target.emit_ops) ();
6530   else
6531     return NULL;
6532 }
6533
6534 static int
6535 linux_get_min_fast_tracepoint_insn_len (void)
6536 {
6537   return (*the_low_target.get_min_fast_tracepoint_insn_len) ();
6538 }
6539
6540 /* Extract &phdr and num_phdr in the inferior.  Return 0 on success.  */
6541
6542 static int
6543 get_phdr_phnum_from_proc_auxv (const int pid, const int is_elf64,
6544                                CORE_ADDR *phdr_memaddr, int *num_phdr)
6545 {
6546   char filename[PATH_MAX];
6547   int fd;
6548   const int auxv_size = is_elf64
6549     ? sizeof (Elf64_auxv_t) : sizeof (Elf32_auxv_t);
6550   char buf[sizeof (Elf64_auxv_t)];  /* The larger of the two.  */
6551
6552   xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%d/auxv", pid);
6553
6554   fd = open (filename, O_RDONLY);
6555   if (fd < 0)
6556     return 1;
6557
6558   *phdr_memaddr = 0;
6559   *num_phdr = 0;
6560   while (read (fd, buf, auxv_size) == auxv_size
6561          && (*phdr_memaddr == 0 || *num_phdr == 0))
6562     {
6563       if (is_elf64)
6564         {
6565           Elf64_auxv_t *const aux = (Elf64_auxv_t *) buf;
6566
6567           switch (aux->a_type)
6568             {
6569             case AT_PHDR:
6570               *phdr_memaddr = aux->a_un.a_val;
6571               break;
6572             case AT_PHNUM:
6573               *num_phdr = aux->a_un.a_val;
6574               break;
6575             }
6576         }
6577       else
6578         {
6579           Elf32_auxv_t *const aux = (Elf32_auxv_t *) buf;
6580
6581           switch (aux->a_type)
6582             {
6583             case AT_PHDR:
6584               *phdr_memaddr = aux->a_un.a_val;
6585               break;
6586             case AT_PHNUM:
6587               *num_phdr = aux->a_un.a_val;
6588               break;
6589             }
6590         }
6591     }
6592
6593   close (fd);
6594
6595   if (*phdr_memaddr == 0 || *num_phdr == 0)
6596     {
6597       warning ("Unexpected missing AT_PHDR and/or AT_PHNUM: "
6598                "phdr_memaddr = %ld, phdr_num = %d",
6599                (long) *phdr_memaddr, *num_phdr);
6600       return 2;
6601     }
6602
6603   return 0;
6604 }
6605
6606 /* Return &_DYNAMIC (via PT_DYNAMIC) in the inferior, or 0 if not present.  */
6607
6608 static CORE_ADDR
6609 get_dynamic (const int pid, const int is_elf64)
6610 {
6611   CORE_ADDR phdr_memaddr, relocation;
6612   int num_phdr, i;
6613   unsigned char *phdr_buf;
6614   const int phdr_size = is_elf64 ? sizeof (Elf64_Phdr) : sizeof (Elf32_Phdr);
6615
6616   if (get_phdr_phnum_from_proc_auxv (pid, is_elf64, &phdr_memaddr, &num_phdr))
6617     return 0;
6618
6619   gdb_assert (num_phdr < 100);  /* Basic sanity check.  */
6620   phdr_buf = (unsigned char *) alloca (num_phdr * phdr_size);
6621
6622   if (linux_read_memory (phdr_memaddr, phdr_buf, num_phdr * phdr_size))
6623     return 0;
6624
6625   /* Compute relocation: it is expected to be 0 for "regular" executables,
6626      non-zero for PIE ones.  */
6627   relocation = -1;
6628   for (i = 0; relocation == -1 && i < num_phdr; i++)
6629     if (is_elf64)
6630       {
6631         Elf64_Phdr *const p = (Elf64_Phdr *) (phdr_buf + i * phdr_size);
6632
6633         if (p->p_type == PT_PHDR)
6634           relocation = phdr_memaddr - p->p_vaddr;
6635       }
6636     else
6637       {
6638         Elf32_Phdr *const p = (Elf32_Phdr *) (phdr_buf + i * phdr_size);
6639
6640         if (p->p_type == PT_PHDR)
6641           relocation = phdr_memaddr - p->p_vaddr;
6642       }
6643
6644   if (relocation == -1)
6645     {
6646       /* PT_PHDR is optional, but necessary for PIE in general.  Fortunately
6647          any real world executables, including PIE executables, have always
6648          PT_PHDR present.  PT_PHDR is not present in some shared libraries or
6649          in fpc (Free Pascal 2.4) binaries but neither of those have a need for
6650          or present DT_DEBUG anyway (fpc binaries are statically linked).
6651
6652          Therefore if there exists DT_DEBUG there is always also PT_PHDR.
6653
6654          GDB could find RELOCATION also from AT_ENTRY - e_entry.  */
6655
6656       return 0;
6657     }
6658
6659   for (i = 0; i < num_phdr; i++)
6660     {
6661       if (is_elf64)
6662         {
6663           Elf64_Phdr *const p = (Elf64_Phdr *) (phdr_buf + i * phdr_size);
6664
6665           if (p->p_type == PT_DYNAMIC)
6666             return p->p_vaddr + relocation;
6667         }
6668       else
6669         {
6670           Elf32_Phdr *const p = (Elf32_Phdr *) (phdr_buf + i * phdr_size);
6671
6672           if (p->p_type == PT_DYNAMIC)
6673             return p->p_vaddr + relocation;
6674         }
6675     }
6676
6677   return 0;
6678 }
6679
6680 /* Return &_r_debug in the inferior, or -1 if not present.  Return value
6681    can be 0 if the inferior does not yet have the library list initialized.
6682    We look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this instead of
6683    DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused DT_DEBUG entry too.  */
6684
6685 static CORE_ADDR
6686 get_r_debug (const int pid, const int is_elf64)
6687 {
6688   CORE_ADDR dynamic_memaddr;
6689   const int dyn_size = is_elf64 ? sizeof (Elf64_Dyn) : sizeof (Elf32_Dyn);
6690   unsigned char buf[sizeof (Elf64_Dyn)];  /* The larger of the two.  */
6691   CORE_ADDR map = -1;
6692
6693   dynamic_memaddr = get_dynamic (pid, is_elf64);
6694   if (dynamic_memaddr == 0)
6695     return map;
6696
6697   while (linux_read_memory (dynamic_memaddr, buf, dyn_size) == 0)
6698     {
6699       if (is_elf64)
6700         {
6701           Elf64_Dyn *const dyn = (Elf64_Dyn *) buf;
6702 #if defined DT_MIPS_RLD_MAP || defined DT_MIPS_RLD_MAP_REL
6703           union
6704             {
6705               Elf64_Xword map;
6706               unsigned char buf[sizeof (Elf64_Xword)];
6707             }
6708           rld_map;
6709 #endif
6710 #ifdef DT_MIPS_RLD_MAP
6711           if (dyn->d_tag == DT_MIPS_RLD_MAP)
6712             {
6713               if (linux_read_memory (dyn->d_un.d_val,
6714                                      rld_map.buf, sizeof (rld_map.buf)) == 0)
6715                 return rld_map.map;
6716               else
6717                 break;
6718             }
6719 #endif  /* DT_MIPS_RLD_MAP */
6720 #ifdef DT_MIPS_RLD_MAP_REL
6721           if (dyn->d_tag == DT_MIPS_RLD_MAP_REL)
6722             {
6723               if (linux_read_memory (dyn->d_un.d_val + dynamic_memaddr,
6724                                      rld_map.buf, sizeof (rld_map.buf)) == 0)
6725                 return rld_map.map;
6726               else
6727                 break;
6728             }
6729 #endif  /* DT_MIPS_RLD_MAP_REL */
6730
6731           if (dyn->d_tag == DT_DEBUG && map == -1)
6732             map = dyn->d_un.d_val;
6733
6734           if (dyn->d_tag == DT_NULL)
6735             break;
6736         }
6737       else
6738         {
6739           Elf32_Dyn *const dyn = (Elf32_Dyn *) buf;
6740 #if defined DT_MIPS_RLD_MAP || defined DT_MIPS_RLD_MAP_REL
6741           union
6742             {
6743               Elf32_Word map;
6744               unsigned char buf[sizeof (Elf32_Word)];
6745             }
6746           rld_map;
6747 #endif
6748 #ifdef DT_MIPS_RLD_MAP
6749           if (dyn->d_tag == DT_MIPS_RLD_MAP)
6750             {
6751               if (linux_read_memory (dyn->d_un.d_val,
6752                                      rld_map.buf, sizeof (rld_map.buf)) == 0)
6753                 return rld_map.map;
6754               else
6755                 break;
6756             }
6757 #endif  /* DT_MIPS_RLD_MAP */
6758 #ifdef DT_MIPS_RLD_MAP_REL
6759           if (dyn->d_tag == DT_MIPS_RLD_MAP_REL)
6760             {
6761               if (linux_read_memory (dyn->d_un.d_val + dynamic_memaddr,
6762                                      rld_map.buf, sizeof (rld_map.buf)) == 0)
6763                 return rld_map.map;
6764               else
6765                 break;
6766             }
6767 #endif  /* DT_MIPS_RLD_MAP_REL */
6768
6769           if (dyn->d_tag == DT_DEBUG && map == -1)
6770             map = dyn->d_un.d_val;
6771
6772           if (dyn->d_tag == DT_NULL)
6773             break;
6774         }
6775
6776       dynamic_memaddr += dyn_size;
6777     }
6778
6779   return map;
6780 }
6781
6782 /* Read one pointer from MEMADDR in the inferior.  */
6783
6784 static int
6785 read_one_ptr (CORE_ADDR memaddr, CORE_ADDR *ptr, int ptr_size)
6786 {
6787   int ret;
6788
6789   /* Go through a union so this works on either big or little endian
6790      hosts, when the inferior's pointer size is smaller than the size
6791      of CORE_ADDR.  It is assumed the inferior's endianness is the
6792      same of the superior's.  */
6793   union
6794   {
6795     CORE_ADDR core_addr;
6796     unsigned int ui;
6797     unsigned char uc;
6798   } addr;
6799
6800   ret = linux_read_memory (memaddr, &addr.uc, ptr_size);
6801   if (ret == 0)
6802     {
6803       if (ptr_size == sizeof (CORE_ADDR))
6804         *ptr = addr.core_addr;
6805       else if (ptr_size == sizeof (unsigned int))
6806         *ptr = addr.ui;
6807       else
6808         gdb_assert_not_reached ("unhandled pointer size");
6809     }
6810   return ret;
6811 }
6812
6813 struct link_map_offsets
6814   {
6815     /* Offset and size of r_debug.r_version.  */
6816     int r_version_offset;
6817
6818     /* Offset and size of r_debug.r_map.  */
6819     int r_map_offset;
6820
6821     /* Offset to l_addr field in struct link_map.  */
6822     int l_addr_offset;
6823
6824     /* Offset to l_name field in struct link_map.  */
6825     int l_name_offset;
6826
6827     /* Offset to l_ld field in struct link_map.  */
6828     int l_ld_offset;
6829
6830     /* Offset to l_next field in struct link_map.  */
6831     int l_next_offset;
6832
6833     /* Offset to l_prev field in struct link_map.  */
6834     int l_prev_offset;
6835   };
6836
6837 /* Construct qXfer:libraries-svr4:read reply.  */
6838
6839 static int
6840 linux_qxfer_libraries_svr4 (const char *annex, unsigned char *readbuf,
6841                             unsigned const char *writebuf,
6842                             CORE_ADDR offset, int len)
6843 {
6844   char *document;
6845   unsigned document_len;
6846   struct process_info_private *const priv = current_process ()->priv;
6847   char filename[PATH_MAX];
6848   int pid, is_elf64;
6849
6850   static const struct link_map_offsets lmo_32bit_offsets =
6851     {
6852       0,     /* r_version offset. */
6853       4,     /* r_debug.r_map offset.  */
6854       0,     /* l_addr offset in link_map.  */
6855       4,     /* l_name offset in link_map.  */
6856       8,     /* l_ld offset in link_map.  */
6857       12,    /* l_next offset in link_map.  */
6858       16     /* l_prev offset in link_map.  */
6859     };
6860
6861   static const struct link_map_offsets lmo_64bit_offsets =
6862     {
6863       0,     /* r_version offset. */
6864       8,     /* r_debug.r_map offset.  */
6865       0,     /* l_addr offset in link_map.  */
6866       8,     /* l_name offset in link_map.  */
6867       16,    /* l_ld offset in link_map.  */
6868       24,    /* l_next offset in link_map.  */
6869       32     /* l_prev offset in link_map.  */
6870     };
6871   const struct link_map_offsets *lmo;
6872   unsigned int machine;
6873   int ptr_size;
6874   CORE_ADDR lm_addr = 0, lm_prev = 0;
6875   int allocated = 1024;
6876   char *p;
6877   CORE_ADDR l_name, l_addr, l_ld, l_next, l_prev;
6878   int header_done = 0;
6879
6880   if (writebuf != NULL)
6881     return -2;
6882   if (readbuf == NULL)
6883     return -1;
6884
6885   pid = lwpid_of (current_thread);
6886   xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%d/exe", pid);
6887   is_elf64 = elf_64_file_p (filename, &machine);
6888   lmo = is_elf64 ? &lmo_64bit_offsets : &lmo_32bit_offsets;
6889   ptr_size = is_elf64 ? 8 : 4;
6890
6891   while (annex[0] != '\0')
6892     {
6893       const char *sep;
6894       CORE_ADDR *addrp;
6895       int len;
6896
6897       sep = strchr (annex, '=');
6898       if (sep == NULL)
6899         break;
6900
6901       len = sep - annex;
6902       if (len == 5 && startswith (annex, "start"))
6903         addrp = &lm_addr;
6904       else if (len == 4 && startswith (annex, "prev"))
6905         addrp = &lm_prev;
6906       else
6907         {
6908           annex = strchr (sep, ';');
6909           if (annex == NULL)
6910             break;
6911           annex++;
6912           continue;
6913         }
6914
6915       annex = decode_address_to_semicolon (addrp, sep + 1);
6916     }
6917
6918   if (lm_addr == 0)
6919     {
6920       int r_version = 0;
6921
6922       if (priv->r_debug == 0)
6923         priv->r_debug = get_r_debug (pid, is_elf64);
6924
6925       /* We failed to find DT_DEBUG.  Such situation will not change
6926          for this inferior - do not retry it.  Report it to GDB as
6927          E01, see for the reasons at the GDB solib-svr4.c side.  */
6928       if (priv->r_debug == (CORE_ADDR) -1)
6929         return -1;
6930
6931       if (priv->r_debug != 0)
6932         {
6933           if (linux_read_memory (priv->r_debug + lmo->r_version_offset,
6934                                  (unsigned char *) &r_version,
6935                                  sizeof (r_version)) != 0
6936               || r_version != 1)
6937             {
6938               warning ("unexpected r_debug version %d", r_version);
6939             }
6940           else if (read_one_ptr (priv->r_debug + lmo->r_map_offset,
6941                                  &lm_addr, ptr_size) != 0)
6942             {
6943               warning ("unable to read r_map from 0x%lx",
6944                        (long) priv->r_debug + lmo->r_map_offset);
6945             }
6946         }
6947     }
6948
6949   document = (char *) xmalloc (allocated);
6950   strcpy (document, "<library-list-svr4 version=\"1.0\"");
6951   p = document + strlen (document);
6952
6953   while (lm_addr
6954          && read_one_ptr (lm_addr + lmo->l_name_offset,
6955                           &l_name, ptr_size) == 0
6956          && read_one_ptr (lm_addr + lmo->l_addr_offset,
6957                           &l_addr, ptr_size) == 0
6958          && read_one_ptr (lm_addr + lmo->l_ld_offset,
6959                           &l_ld, ptr_size) == 0
6960          && read_one_ptr (lm_addr + lmo->l_prev_offset,
6961                           &l_prev, ptr_size) == 0
6962          && read_one_ptr (lm_addr + lmo->l_next_offset,
6963                           &l_next, ptr_size) == 0)
6964     {
6965       unsigned char libname[PATH_MAX];
6966
6967       if (lm_prev != l_prev)
6968         {
6969           warning ("Corrupted shared library list: 0x%lx != 0x%lx",
6970                    (long) lm_prev, (long) l_prev);
6971           break;
6972         }
6973
6974       /* Ignore the first entry even if it has valid name as the first entry
6975          corresponds to the main executable.  The first entry should not be
6976          skipped if the dynamic loader was loaded late by a static executable
6977          (see solib-svr4.c parameter ignore_first).  But in such case the main
6978          executable does not have PT_DYNAMIC present and this function already
6979          exited above due to failed get_r_debug.  */
6980       if (lm_prev == 0)
6981         {
6982           sprintf (p, " main-lm=\"0x%lx\"", (unsigned long) lm_addr);
6983           p = p + strlen (p);
6984         }
6985       else
6986         {
6987           /* Not checking for error because reading may stop before
6988              we've got PATH_MAX worth of characters.  */
6989           libname[0] = '\0';
6990           linux_read_memory (l_name, libname, sizeof (libname) - 1);
6991           libname[sizeof (libname) - 1] = '\0';
6992           if (libname[0] != '\0')
6993             {
6994               /* 6x the size for xml_escape_text below.  */
6995               size_t len = 6 * strlen ((char *) libname);
6996               char *name;
6997
6998               if (!header_done)
6999                 {
7000                   /* Terminate `<library-list-svr4'.  */
7001                   *p++ = '>';
7002                   header_done = 1;
7003                 }
7004
7005               while (allocated < p - document + len + 200)
7006                 {
7007                   /* Expand to guarantee sufficient storage.  */
7008                   uintptr_t document_len = p - document;
7009
7010                   document = (char *) xrealloc (document, 2 * allocated);
7011                   allocated *= 2;
7012                   p = document + document_len;
7013                 }
7014
7015               name = xml_escape_text ((char *) libname);
7016               p += sprintf (p, "<library name=\"%s\" lm=\"0x%lx\" "
7017                             "l_addr=\"0x%lx\" l_ld=\"0x%lx\"/>",
7018                             name, (unsigned long) lm_addr,
7019                             (unsigned long) l_addr, (unsigned long) l_ld);
7020               free (name);
7021             }
7022         }
7023
7024       lm_prev = lm_addr;
7025       lm_addr = l_next;
7026     }
7027
7028   if (!header_done)
7029     {
7030       /* Empty list; terminate `<library-list-svr4'.  */
7031       strcpy (p, "/>");
7032     }
7033   else
7034     strcpy (p, "</library-list-svr4>");
7035
7036   document_len = strlen (document);
7037   if (offset < document_len)
7038     document_len -= offset;
7039   else
7040     document_len = 0;
7041   if (len > document_len)
7042     len = document_len;
7043
7044   memcpy (readbuf, document + offset, len);
7045   xfree (document);
7046
7047   return len;
7048 }
7049
7050 #ifdef HAVE_LINUX_BTRACE
7051
7052 /* See to_disable_btrace target method.  */
7053
7054 static int
7055 linux_low_disable_btrace (struct btrace_target_info *tinfo)
7056 {
7057   enum btrace_error err;
7058
7059   err = linux_disable_btrace (tinfo);
7060   return (err == BTRACE_ERR_NONE ? 0 : -1);
7061 }
7062
7063 /* Encode an Intel Processor Trace configuration.  */
7064
7065 static void
7066 linux_low_encode_pt_config (struct buffer *buffer,
7067                             const struct btrace_data_pt_config *config)
7068 {
7069   buffer_grow_str (buffer, "<pt-config>\n");
7070
7071   switch (config->cpu.vendor)
7072     {
7073     case CV_INTEL:
7074       buffer_xml_printf (buffer, "<cpu vendor=\"GenuineIntel\" family=\"%u\" "
7075                          "model=\"%u\" stepping=\"%u\"/>\n",
7076                          config->cpu.family, config->cpu.model,
7077                          config->cpu.stepping);
7078       break;
7079
7080     default:
7081       break;
7082     }
7083
7084   buffer_grow_str (buffer, "</pt-config>\n");
7085 }
7086
7087 /* Encode a raw buffer.  */
7088
7089 static void
7090 linux_low_encode_raw (struct buffer *buffer, const gdb_byte *data,
7091                       unsigned int size)
7092 {
7093   if (size == 0)
7094     return;
7095
7096   /* We use hex encoding - see common/rsp-low.h.  */
7097   buffer_grow_str (buffer, "<raw>\n");
7098
7099   while (size-- > 0)
7100     {
7101       char elem[2];
7102
7103       elem[0] = tohex ((*data >> 4) & 0xf);
7104       elem[1] = tohex (*data++ & 0xf);
7105
7106       buffer_grow (buffer, elem, 2);
7107     }
7108
7109   buffer_grow_str (buffer, "</raw>\n");
7110 }
7111
7112 /* See to_read_btrace target method.  */
7113
7114 static int
7115 linux_low_read_btrace (struct btrace_target_info *tinfo, struct buffer *buffer,
7116                        enum btrace_read_type type)
7117 {
7118   struct btrace_data btrace;
7119   struct btrace_block *block;
7120   enum btrace_error err;
7121   int i;
7122
7123   btrace_data_init (&btrace);
7124
7125   err = linux_read_btrace (&btrace, tinfo, type);
7126   if (err != BTRACE_ERR_NONE)
7127     {
7128       if (err == BTRACE_ERR_OVERFLOW)
7129         buffer_grow_str0 (buffer, "E.Overflow.");
7130       else
7131         buffer_grow_str0 (buffer, "E.Generic Error.");
7132
7133       goto err;
7134     }
7135
7136   switch (btrace.format)
7137     {
7138     case BTRACE_FORMAT_NONE:
7139       buffer_grow_str0 (buffer, "E.No Trace.");
7140       goto err;
7141
7142     case BTRACE_FORMAT_BTS:
7143       buffer_grow_str (buffer, "<!DOCTYPE btrace SYSTEM \"btrace.dtd\">\n");
7144       buffer_grow_str (buffer, "<btrace version=\"1.0\">\n");
7145
7146       for (i = 0;
7147            VEC_iterate (btrace_block_s, btrace.variant.bts.blocks, i, block);
7148            i++)
7149         buffer_xml_printf (buffer, "<block begin=\"0x%s\" end=\"0x%s\"/>\n",
7150                            paddress (block->begin), paddress (block->end));
7151
7152       buffer_grow_str0 (buffer, "</btrace>\n");
7153       break;
7154
7155     case BTRACE_FORMAT_PT:
7156       buffer_grow_str (buffer, "<!DOCTYPE btrace SYSTEM \"btrace.dtd\">\n");
7157       buffer_grow_str (buffer, "<btrace version=\"1.0\">\n");
7158       buffer_grow_str (buffer, "<pt>\n");
7159
7160       linux_low_encode_pt_config (buffer, &btrace.variant.pt.config);
7161
7162       linux_low_encode_raw (buffer, btrace.variant.pt.data,
7163                             btrace.variant.pt.size);
7164
7165       buffer_grow_str (buffer, "</pt>\n");
7166       buffer_grow_str0 (buffer, "</btrace>\n");
7167       break;
7168
7169     default:
7170       buffer_grow_str0 (buffer, "E.Unsupported Trace Format.");
7171       goto err;
7172     }
7173
7174   btrace_data_fini (&btrace);
7175   return 0;
7176
7177 err:
7178   btrace_data_fini (&btrace);
7179   return -1;
7180 }
7181
7182 /* See to_btrace_conf target method.  */
7183
7184 static int
7185 linux_low_btrace_conf (const struct btrace_target_info *tinfo,
7186                        struct buffer *buffer)
7187 {
7188   const struct btrace_config *conf;
7189
7190   buffer_grow_str (buffer, "<!DOCTYPE btrace-conf SYSTEM \"btrace-conf.dtd\">\n");
7191   buffer_grow_str (buffer, "<btrace-conf version=\"1.0\">\n");
7192
7193   conf = linux_btrace_conf (tinfo);
7194   if (conf != NULL)
7195     {
7196       switch (conf->format)
7197         {
7198         case BTRACE_FORMAT_NONE:
7199           break;
7200
7201         case BTRACE_FORMAT_BTS:
7202           buffer_xml_printf (buffer, "<bts");
7203           buffer_xml_printf (buffer, " size=\"0x%x\"", conf->bts.size);
7204           buffer_xml_printf (buffer, " />\n");
7205           break;
7206
7207         case BTRACE_FORMAT_PT:
7208           buffer_xml_printf (buffer, "<pt");
7209           buffer_xml_printf (buffer, " size=\"0x%x\"", conf->pt.size);
7210           buffer_xml_printf (buffer, "/>\n");
7211           break;
7212         }
7213     }
7214
7215   buffer_grow_str0 (buffer, "</btrace-conf>\n");
7216   return 0;
7217 }
7218 #endif /* HAVE_LINUX_BTRACE */
7219
7220 /* See nat/linux-nat.h.  */
7221
7222 ptid_t
7223 current_lwp_ptid (void)
7224 {
7225   return ptid_of (current_thread);
7226 }
7227
7228 /* Implementation of the target_ops method "breakpoint_kind_from_pc".  */
7229
7230 static int
7231 linux_breakpoint_kind_from_pc (CORE_ADDR *pcptr)
7232 {
7233   if (the_low_target.breakpoint_kind_from_pc != NULL)
7234     return (*the_low_target.breakpoint_kind_from_pc) (pcptr);
7235   else
7236     return default_breakpoint_kind_from_pc (pcptr);
7237 }
7238
7239 /* Implementation of the target_ops method "sw_breakpoint_from_kind".  */
7240
7241 static const gdb_byte *
7242 linux_sw_breakpoint_from_kind (int kind, int *size)
7243 {
7244   gdb_assert (the_low_target.sw_breakpoint_from_kind != NULL);
7245
7246   return (*the_low_target.sw_breakpoint_from_kind) (kind, size);
7247 }
7248
7249 /* Implementation of the target_ops method
7250    "breakpoint_kind_from_current_state".  */
7251
7252 static int
7253 linux_breakpoint_kind_from_current_state (CORE_ADDR *pcptr)
7254 {
7255   if (the_low_target.breakpoint_kind_from_current_state != NULL)
7256     return (*the_low_target.breakpoint_kind_from_current_state) (pcptr);
7257   else
7258     return linux_breakpoint_kind_from_pc (pcptr);
7259 }
7260
7261 /* Default implementation of linux_target_ops method "set_pc" for
7262    32-bit pc register which is literally named "pc".  */
7263
7264 void
7265 linux_set_pc_32bit (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
7266 {
7267   uint32_t newpc = pc;
7268
7269   supply_register_by_name (regcache, "pc", &newpc);
7270 }
7271
7272 /* Default implementation of linux_target_ops method "get_pc" for
7273    32-bit pc register which is literally named "pc".  */
7274
7275 CORE_ADDR
7276 linux_get_pc_32bit (struct regcache *regcache)
7277 {
7278   uint32_t pc;
7279
7280   collect_register_by_name (regcache, "pc", &pc);
7281   if (debug_threads)
7282     debug_printf ("stop pc is 0x%" PRIx32 "\n", pc);
7283   return pc;
7284 }
7285
7286 static struct target_ops linux_target_ops = {
7287   linux_create_inferior,
7288   linux_post_create_inferior,
7289   linux_attach,
7290   linux_kill,
7291   linux_detach,
7292   linux_mourn,
7293   linux_join,
7294   linux_thread_alive,
7295   linux_resume,
7296   linux_wait,
7297   linux_fetch_registers,
7298   linux_store_registers,
7299   linux_prepare_to_access_memory,
7300   linux_done_accessing_memory,
7301   linux_read_memory,
7302   linux_write_memory,
7303   linux_look_up_symbols,
7304   linux_request_interrupt,
7305   linux_read_auxv,
7306   linux_supports_z_point_type,
7307   linux_insert_point,
7308   linux_remove_point,
7309   linux_stopped_by_sw_breakpoint,
7310   linux_supports_stopped_by_sw_breakpoint,
7311   linux_stopped_by_hw_breakpoint,
7312   linux_supports_stopped_by_hw_breakpoint,
7313   linux_supports_hardware_single_step,
7314   linux_stopped_by_watchpoint,
7315   linux_stopped_data_address,
7316 #if defined(__UCLIBC__) && defined(HAS_NOMMU)         \
7317     && defined(PT_TEXT_ADDR) && defined(PT_DATA_ADDR) \
7318     && defined(PT_TEXT_END_ADDR)
7319   linux_read_offsets,
7320 #else
7321   NULL,
7322 #endif
7323 #ifdef USE_THREAD_DB
7324   thread_db_get_tls_address,
7325 #else
7326   NULL,
7327 #endif
7328   linux_qxfer_spu,
7329   hostio_last_error_from_errno,
7330   linux_qxfer_osdata,
7331   linux_xfer_siginfo,
7332   linux_supports_non_stop,
7333   linux_async,
7334   linux_start_non_stop,
7335   linux_supports_multi_process,
7336   linux_supports_fork_events,
7337   linux_supports_vfork_events,
7338   linux_supports_exec_events,
7339   linux_handle_new_gdb_connection,
7340 #ifdef USE_THREAD_DB
7341   thread_db_handle_monitor_command,
7342 #else
7343   NULL,
7344 #endif
7345   linux_common_core_of_thread,
7346   linux_read_loadmap,
7347   linux_process_qsupported,
7348   linux_supports_tracepoints,
7349   linux_read_pc,
7350   linux_write_pc,
7351   linux_thread_stopped,
7352   NULL,
7353   linux_pause_all,
7354   linux_unpause_all,
7355   linux_stabilize_threads,
7356   linux_install_fast_tracepoint_jump_pad,
7357   linux_emit_ops,
7358   linux_supports_disable_randomization,
7359   linux_get_min_fast_tracepoint_insn_len,
7360   linux_qxfer_libraries_svr4,
7361   linux_supports_agent,
7362 #ifdef HAVE_LINUX_BTRACE
7363   linux_supports_btrace,
7364   linux_enable_btrace,
7365   linux_low_disable_btrace,
7366   linux_low_read_btrace,
7367   linux_low_btrace_conf,
7368 #else
7369   NULL,
7370   NULL,
7371   NULL,
7372   NULL,
7373   NULL,
7374 #endif
7375   linux_supports_range_stepping,
7376   linux_proc_pid_to_exec_file,
7377   linux_mntns_open_cloexec,
7378   linux_mntns_unlink,
7379   linux_mntns_readlink,
7380   linux_breakpoint_kind_from_pc,
7381   linux_sw_breakpoint_from_kind,
7382   linux_proc_tid_get_name,
7383   linux_breakpoint_kind_from_current_state,
7384   linux_supports_software_single_step,
7385   linux_supports_catch_syscall,
7386 };
7387
7388 #ifdef HAVE_LINUX_REGSETS
7389 void
7390 initialize_regsets_info (struct regsets_info *info)
7391 {
7392   for (info->num_regsets = 0;
7393        info->regsets[info->num_regsets].size >= 0;
7394        info->num_regsets++)
7395     ;
7396 }
7397 #endif
7398
7399 void
7400 initialize_low (void)
7401 {
7402   struct sigaction sigchld_action;
7403
7404   memset (&sigchld_action, 0, sizeof (sigchld_action));
7405   set_target_ops (&linux_target_ops);
7406
7407   linux_ptrace_init_warnings ();
7408
7409   sigchld_action.sa_handler = sigchld_handler;
7410   sigemptyset (&sigchld_action.sa_mask);
7411   sigchld_action.sa_flags = SA_RESTART;
7412   sigaction (SIGCHLD, &sigchld_action, NULL);
7413
7414   initialize_low_arch ();
7415
7416   linux_check_ptrace_features ();
7417 }