ld/testsuite/
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2012 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdb_string.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "exceptions.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdb_wait.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "cli/cli-script.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "annotate.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "top.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "inf-loop.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "value.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "language.h"
44 #include "solib.h"
45 #include "main.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "block.h"
48 #include "gdb_assert.h"
49 #include "mi/mi-common.h"
50 #include "event-top.h"
51 #include "record.h"
52 #include "inline-frame.h"
53 #include "jit.h"
54 #include "tracepoint.h"
55 #include "continuations.h"
56 #include "interps.h"
57 #include "skip.h"
58 #include "probe.h"
59 #include "objfiles.h"
60
61 /* Prototypes for local functions */
62
63 static void signals_info (char *, int);
64
65 static void handle_command (char *, int);
66
67 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
68
69 static void sig_print_header (void);
70
71 static void resume_cleanups (void *);
72
73 static int hook_stop_stub (void *);
74
75 static int restore_selected_frame (void *);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
80                                 struct cmd_list_element *c);
81
82 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
83
84 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
85                                                    void *data);
86
87 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
88
89 static int prepare_to_proceed (int);
90
91 static void print_exited_reason (int exitstatus);
92
93 static void print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal);
94
95 static void print_no_history_reason (void);
96
97 static void print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal);
98
99 static void print_end_stepping_range_reason (void);
100
101 void _initialize_infrun (void);
102
103 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
104
105 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
106
107 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
108
109 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
110
111 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
112    no line number information.  The normal behavior is that we step
113    over such function.  */
114 int step_stop_if_no_debug = 0;
115 static void
116 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
117                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
118 {
119   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
120 }
121
122 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
123
124 int sync_execution = 0;
125
126 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
127    when the inferior stopped in a different thread than it had been
128    running in.  */
129
130 static ptid_t previous_inferior_ptid;
131
132 /* Default behavior is to detach newly forked processes (legacy).  */
133 int detach_fork = 1;
134
135 int debug_displaced = 0;
136 static void
137 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
138                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
139 {
140   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
141 }
142
143 int debug_infrun = 0;
144 static void
145 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
146                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
147 {
148   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
149 }
150
151
152 /* Support for disabling address space randomization.  */
153
154 int disable_randomization = 1;
155
156 static void
157 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
158                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
159 {
160   if (target_supports_disable_randomization ())
161     fprintf_filtered (file,
162                       _("Disabling randomization of debuggee's "
163                         "virtual address space is %s.\n"),
164                       value);
165   else
166     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
167                       "virtual address space is unsupported on\n"
168                       "this platform.\n"), file);
169 }
170
171 static void
172 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
173                            struct cmd_list_element *c)
174 {
175   if (!target_supports_disable_randomization ())
176     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
177              "virtual address space is unsupported on\n"
178              "this platform."));
179 }
180
181
182 /* If the program uses ELF-style shared libraries, then calls to
183    functions in shared libraries go through stubs, which live in a
184    table called the PLT (Procedure Linkage Table).  The first time the
185    function is called, the stub sends control to the dynamic linker,
186    which looks up the function's real address, patches the stub so
187    that future calls will go directly to the function, and then passes
188    control to the function.
189
190    If we are stepping at the source level, we don't want to see any of
191    this --- we just want to skip over the stub and the dynamic linker.
192    The simple approach is to single-step until control leaves the
193    dynamic linker.
194
195    However, on some systems (e.g., Red Hat's 5.2 distribution) the
196    dynamic linker calls functions in the shared C library, so you
197    can't tell from the PC alone whether the dynamic linker is still
198    running.  In this case, we use a step-resume breakpoint to get us
199    past the dynamic linker, as if we were using "next" to step over a
200    function call.
201
202    in_solib_dynsym_resolve_code() says whether we're in the dynamic
203    linker code or not.  Normally, this means we single-step.  However,
204    if SKIP_SOLIB_RESOLVER then returns non-zero, then its value is an
205    address where we can place a step-resume breakpoint to get past the
206    linker's symbol resolution function.
207
208    in_solib_dynsym_resolve_code() can generally be implemented in a
209    pretty portable way, by comparing the PC against the address ranges
210    of the dynamic linker's sections.
211
212    SKIP_SOLIB_RESOLVER is generally going to be system-specific, since
213    it depends on internal details of the dynamic linker.  It's usually
214    not too hard to figure out where to put a breakpoint, but it
215    certainly isn't portable.  SKIP_SOLIB_RESOLVER should do plenty of
216    sanity checking.  If it can't figure things out, returning zero and
217    getting the (possibly confusing) stepping behavior is better than
218    signalling an error, which will obscure the change in the
219    inferior's state.  */
220
221 /* This function returns TRUE if pc is the address of an instruction
222    that lies within the dynamic linker (such as the event hook, or the
223    dld itself).
224
225    This function must be used only when a dynamic linker event has
226    been caught, and the inferior is being stepped out of the hook, or
227    undefined results are guaranteed.  */
228
229 #ifndef SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER
230 #define SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER(pid,pc) 0
231 #endif
232
233 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
234    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
235    target's execution have been disabled.  */
236
237 static int non_stop_1 = 0;
238
239 int observer_mode = 0;
240 static int observer_mode_1 = 0;
241
242 static void
243 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
244                    struct cmd_list_element *c)
245 {
246   extern int pagination_enabled;
247
248   if (target_has_execution)
249     {
250       observer_mode_1 = observer_mode;
251       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
252     }
253
254   observer_mode = observer_mode_1;
255
256   may_write_registers = !observer_mode;
257   may_write_memory = !observer_mode;
258   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
259   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
260   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
261      but enable them if we're going into this mode.  */
262   if (observer_mode)
263     may_insert_fast_tracepoints = 1;
264   may_stop = !observer_mode;
265   update_target_permissions ();
266
267   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
268      going out we leave it that way.  */
269   if (observer_mode)
270     {
271       target_async_permitted = 1;
272       pagination_enabled = 0;
273       non_stop = non_stop_1 = 1;
274     }
275
276   if (from_tty)
277     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
278                      (observer_mode ? "on" : "off"));
279 }
280
281 static void
282 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
283                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
284 {
285   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
286 }
287
288 /* This updates the value of observer mode based on changes in
289    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
290    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
291    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
292    debugging-related global.  */
293
294 void
295 update_observer_mode (void)
296 {
297   int newval;
298
299   newval = (!may_insert_breakpoints
300             && !may_insert_tracepoints
301             && may_insert_fast_tracepoints
302             && !may_stop
303             && non_stop);
304
305   /* Let the user know if things change.  */
306   if (newval != observer_mode)
307     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
308                      (newval ? "on" : "off"));
309
310   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
311 }
312
313 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
314
315 static unsigned char *signal_stop;
316 static unsigned char *signal_print;
317 static unsigned char *signal_program;
318
319 /* Table of signals that the target may silently handle.
320    This is automatically determined from the flags above,
321    and simply cached here.  */
322 static unsigned char *signal_pass;
323
324 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
325   do { \
326     int signum = (nsigs); \
327     while (signum-- > 0) \
328       if ((sigs)[signum]) \
329         (flags)[signum] = 1; \
330   } while (0)
331
332 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
333   do { \
334     int signum = (nsigs); \
335     while (signum-- > 0) \
336       if ((sigs)[signum]) \
337         (flags)[signum] = 0; \
338   } while (0)
339
340 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
341    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
342
343 void
344 update_signals_program_target (void)
345 {
346   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
347 }
348
349 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
350
351 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
352
353 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
354
355 static struct cmd_list_element *stop_command;
356
357 /* Function inferior was in as of last step command.  */
358
359 static struct symbol *step_start_function;
360
361 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
362    of shared library events by the dynamic linker.  */
363 int stop_on_solib_events;
364 static void
365 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
366                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
367 {
368   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
369                     value);
370 }
371
372 /* Nonzero means expecting a trace trap
373    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
374
375 int stop_after_trap;
376
377 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
378    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
379    Thus this contains the return value from the called function (assuming
380    values are returned in a register).  */
381
382 struct regcache *stop_registers;
383
384 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
385
386 static int stop_print_frame;
387
388 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
389    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
390    information is returned by get_last_target_status().  */
391 static ptid_t target_last_wait_ptid;
392 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
393
394 static void context_switch (ptid_t ptid);
395
396 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
397
398 void init_infwait_state (void);
399
400 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
401 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
402
403 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
404   follow_fork_mode_child,
405   follow_fork_mode_parent,
406   NULL
407 };
408
409 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
410 static void
411 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
412                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
413 {
414   fprintf_filtered (file,
415                     _("Debugger response to a program "
416                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
417                     value);
418 }
419 \f
420
421 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
422    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
423    reason decided it's best not to resume.  */
424
425 static int
426 follow_fork (void)
427 {
428   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
429   int should_resume = 1;
430   struct thread_info *tp;
431
432   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
433      followed fork child thread should have a copy of most of the
434      parent thread structure's run control related fields, not just these.
435      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
436   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
437   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
438   CORE_ADDR step_range_start = 0;
439   CORE_ADDR step_range_end = 0;
440   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
441
442   if (!non_stop)
443     {
444       ptid_t wait_ptid;
445       struct target_waitstatus wait_status;
446
447       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
448       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
449
450       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
451          do.  */
452       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
453           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
454         return 1;
455
456       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
457          reported.  */
458       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
459           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
460         {
461           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
462              target to follow it (in either direction).  We'll
463              afterwards refuse to resume, and inform the user what
464              happened.  */
465           switch_to_thread (wait_ptid);
466           should_resume = 0;
467         }
468     }
469
470   tp = inferior_thread ();
471
472   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
473      followed, then do so now.  */
474   switch (tp->pending_follow.kind)
475     {
476     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
477     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
478       {
479         ptid_t parent, child;
480
481         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
482            preserve the stepping state in the fork child.  */
483         if (follow_child && should_resume)
484           {
485             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
486                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
487             step_range_start = tp->control.step_range_start;
488             step_range_end = tp->control.step_range_end;
489             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
490             exception_resume_breakpoint
491               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
492
493             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
494                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
495                and the child version will not be installed.  Remove
496                this when the breakpoints module becomes aware of
497                inferiors and address spaces.  */
498             delete_step_resume_breakpoint (tp);
499             tp->control.step_range_start = 0;
500             tp->control.step_range_end = 0;
501             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
502             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
503           }
504
505         parent = inferior_ptid;
506         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
507
508         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
509            either parent or child.  */
510         if (target_follow_fork (follow_child))
511           {
512             /* Target refused to follow, or there's some other reason
513                we shouldn't resume.  */
514             should_resume = 0;
515           }
516         else
517           {
518             /* This pending follow fork event is now handled, one way
519                or another.  The previous selected thread may be gone
520                from the lists by now, but if it is still around, need
521                to clear the pending follow request.  */
522             tp = find_thread_ptid (parent);
523             if (tp)
524               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
525
526             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
527                over from WAIT_PID" logic above.  */
528             nullify_last_target_wait_ptid ();
529
530             /* If we followed the child, switch to it...  */
531             if (follow_child)
532               {
533                 switch_to_thread (child);
534
535                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
536                    user was stepping over the fork call.  */
537                 if (should_resume)
538                   {
539                     tp = inferior_thread ();
540                     tp->control.step_resume_breakpoint
541                       = step_resume_breakpoint;
542                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
543                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
544                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
545                     tp->control.exception_resume_breakpoint
546                       = exception_resume_breakpoint;
547                   }
548                 else
549                   {
550                     /* If we get here, it was because we're trying to
551                        resume from a fork catchpoint, but, the user
552                        has switched threads away from the thread that
553                        forked.  In that case, the resume command
554                        issued is most likely not applicable to the
555                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
556                     warning (_("Not resuming: switched threads "
557                                "before following fork child.\n"));
558                   }
559
560                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
561                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
562               }
563             else
564               switch_to_thread (parent);
565           }
566       }
567       break;
568     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
569       /* Nothing to follow.  */
570       break;
571     default:
572       internal_error (__FILE__, __LINE__,
573                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
574                       tp->pending_follow.kind);
575       break;
576     }
577
578   return should_resume;
579 }
580
581 void
582 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
583 {
584   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
585
586   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
587      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
588      thread number.
589
590      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
591      Since we created the step_resume bp when the parent process
592      was being debugged, and now are switching to the child process,
593      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
594      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
595      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
596
597   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
598     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
599
600   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
601     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
602
603   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
604      breakpoints after catching the fork, in which case those
605      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
606      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
607
608   breakpoint_re_set ();
609   insert_breakpoints ();
610 }
611
612 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
613    user wanted to be executing.  */
614
615 static int
616 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
617                           void *arg)
618 {
619   int pid = * (int *) arg;
620
621   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
622       && is_running (thread->ptid)
623       && !is_executing (thread->ptid)
624       && !thread->stop_requested
625       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
626     {
627       if (debug_infrun)
628         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
629                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
630                             target_pid_to_str (thread->ptid));
631
632       switch_to_thread (thread->ptid);
633       clear_proceed_status ();
634       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
635     }
636
637   return 0;
638 }
639
640 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
641    detaching or resuming a vfork parent.  */
642
643 static void
644 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
645 {
646   struct inferior *inf = current_inferior ();
647
648   if (inf->vfork_parent)
649     {
650       int resume_parent = -1;
651
652       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
653          between the parent and the child.  If the user wanted to
654          detach from the parent, now is the time.  */
655
656       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
657         {
658           struct thread_info *tp;
659           struct cleanup *old_chain;
660           struct program_space *pspace;
661           struct address_space *aspace;
662
663           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
664
665           old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
666
667           /* We're letting loose of the parent.  */
668           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
669           switch_to_thread (tp->ptid);
670
671           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
672              removes breakpoints from its address space.  There's a
673              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
674              but, parent/child are still sharing the pspace at this
675              point, although the exec in reality makes the kernel give
676              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
677              that the breakpoints module being unaware of this, would
678              likely chose the child process to write to the parent
679              address space.  Swapping the child temporarily away from
680              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
681              of" a hack.  */
682
683           pspace = inf->pspace;
684           aspace = inf->aspace;
685           inf->aspace = NULL;
686           inf->pspace = NULL;
687
688           if (debug_infrun || info_verbose)
689             {
690               target_terminal_ours ();
691
692               if (exec)
693                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
694                                   "Detaching vfork parent process "
695                                   "%d after child exec.\n",
696                                   inf->vfork_parent->pid);
697               else
698                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
699                                   "Detaching vfork parent process "
700                                   "%d after child exit.\n",
701                                   inf->vfork_parent->pid);
702             }
703
704           target_detach (NULL, 0);
705
706           /* Put it back.  */
707           inf->pspace = pspace;
708           inf->aspace = aspace;
709
710           do_cleanups (old_chain);
711         }
712       else if (exec)
713         {
714           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
715              child a new address space.  */
716           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
717           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
718           inf->removable = 1;
719           set_current_program_space (inf->pspace);
720
721           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
722
723           /* Break the bonds.  */
724           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
725         }
726       else
727         {
728           struct cleanup *old_chain;
729           struct program_space *pspace;
730
731           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
732              aspaces were shared with the parent.  Since we're
733              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
734              found in the address space, and switching to null_ptid,
735              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
736              want to clobber the parent's address/program spaces, we
737              go ahead and create a new one for this exiting
738              inferior.  */
739
740           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
741              to read the selected frame of a dead process.  */
742           old_chain = save_inferior_ptid ();
743           inferior_ptid = null_ptid;
744
745           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
746              module the option to write through to it (cloning a
747              program space resets breakpoints).  */
748           inf->aspace = NULL;
749           inf->pspace = NULL;
750           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
751           set_current_program_space (pspace);
752           inf->removable = 1;
753           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
754           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
755           inf->pspace = pspace;
756           inf->aspace = pspace->aspace;
757
758           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
759              inferior.  */
760           do_cleanups (old_chain);
761
762           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
763           /* Break the bonds.  */
764           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
765         }
766
767       inf->vfork_parent = NULL;
768
769       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
770
771       if (non_stop && resume_parent != -1)
772         {
773           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
774              free now.  */
775           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
776
777           if (debug_infrun)
778             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
779                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
780                                 resume_parent);
781
782           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
783
784           do_cleanups (old_chain);
785         }
786     }
787 }
788
789 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
790
791 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
792 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
793 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
794 {
795   follow_exec_mode_new,
796   follow_exec_mode_same,
797   NULL,
798 };
799
800 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
801 static void
802 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
803                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
804 {
805   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
806 }
807
808 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
809
810 static void
811 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
812 {
813   struct thread_info *th = inferior_thread ();
814   struct inferior *inf = current_inferior ();
815
816   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
817      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
818      momentary bp's, etc.
819
820      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
821      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
822      of instructions.
823
824      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
825      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
826      symbol table is read.
827
828      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
829      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
830      now.
831
832      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
833      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
834      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
835      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
836
837   mark_breakpoints_out ();
838
839   update_breakpoints_after_exec ();
840
841   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
842      statement through an exec().  */
843   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
844   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
845   th->control.step_range_start = 0;
846   th->control.step_range_end = 0;
847
848   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
849      some other thread does the exec, and even if the main thread was
850      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
851      the user had the main thread held stopped in the previous image
852      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
853      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
854   th->stop_requested = 0;
855
856   /* What is this a.out's name?  */
857   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
858                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
859                      execd_pathname);
860
861   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
862      inferior has essentially been killed & reborn.  */
863
864   gdb_flush (gdb_stdout);
865
866   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
867
868   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
869     {
870       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
871                             + strlen (execd_pathname)
872                             + 1);
873
874       strcpy (name, gdb_sysroot);
875       strcat (name, execd_pathname);
876       execd_pathname = name;
877     }
878
879   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
880      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
881      dld will have had a chance to initialize the child.  */
882   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
883      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
884      previous incarnation of this process.  */
885   no_shared_libraries (NULL, 0);
886
887   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
888     {
889       struct program_space *pspace;
890
891       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
892          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
893
894       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
895       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
896       inf->pspace = pspace;
897       inf->aspace = pspace->aspace;
898
899       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
900
901       set_current_inferior (inf);
902       set_current_program_space (pspace);
903     }
904
905   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
906
907   /* That a.out is now the one to use.  */
908   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
909
910   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
911      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
912      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
913      the breakpoints with the zero displacement.  */
914
915   symbol_file_add (execd_pathname,
916                    (inf->symfile_flags
917                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
918                    NULL, 0);
919
920   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
921     set_initial_language ();
922
923 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
924   SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
925 #else
926   solib_create_inferior_hook (0);
927 #endif
928
929   jit_inferior_created_hook ();
930
931   breakpoint_re_set ();
932
933   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
934      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
935      to symbol_file_command...).  */
936   insert_breakpoints ();
937
938   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
939      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
940      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
941      matically get reset there in the new process.).  */
942 }
943
944 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
945    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
946    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
947 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
948
949 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
950 static ptid_t singlestep_ptid;
951
952 /* PC when we started this single-step.  */
953 static CORE_ADDR singlestep_pc;
954
955 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
956    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
957 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
958 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
959
960 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
961    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
962
963    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
964    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
965    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
966    stepping the thread user has selected.  */
967 static ptid_t deferred_step_ptid;
968 \f
969 /* Displaced stepping.  */
970
971 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
972    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
973    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
974    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
975    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
976    concurrently will hit the breakpoint as they should.
977
978    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
979    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
980
981    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
982        inserted.
983    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
984    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
985
986    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
987    don't want to have to stop all threads in the system in order to
988    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
989    stepping:
990
991    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
992        breakpoints are inserted.
993    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
994        location, outside the main code stream, making any adjustments
995        to the instruction, register, and memory state as directed by
996        T's architecture.
997    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
998    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
999        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1000        back into the main instruction stream.
1001    n4) We resume T.
1002
1003    This approach depends on the following gdbarch methods:
1004
1005    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1006      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1007      be reserved there.  We use these in step n1.
1008
1009    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1010      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1011      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1012
1013    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1014      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1015      same effect the instruction would have had if we had executed it
1016      at its original address.  We use this in step n3.
1017
1018    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1019
1020    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1021    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1022    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1023    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1024    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1025    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1026    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1027    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1028
1029    See the comments in gdbarch.sh for details.
1030
1031    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1032    currently be used in combination, although with some care I think
1033    they could be made to.  Software single-step works by placing
1034    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1035    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1036    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1037    executable, or at addresses that are not proper instruction
1038    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1039    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1040    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1041    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1042    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1043    on architectures that use software single-stepping.
1044
1045    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1046    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1047    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1048    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1049    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1050    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1051    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1052    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1053    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1054    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1055    displaced_step_fixup for details.  */
1056
1057 struct displaced_step_request
1058 {
1059   ptid_t ptid;
1060   struct displaced_step_request *next;
1061 };
1062
1063 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1064 struct displaced_step_inferior_state
1065 {
1066   /* Pointer to next in linked list.  */
1067   struct displaced_step_inferior_state *next;
1068
1069   /* The process this displaced step state refers to.  */
1070   int pid;
1071
1072   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1073      thread that needs to do a displaced step.  */
1074   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1075
1076   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1077      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1078      require fixing up once it has completed its step.  */
1079   ptid_t step_ptid;
1080
1081   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1082   struct gdbarch *step_gdbarch;
1083
1084   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1085      for post-step cleanup.  */
1086   struct displaced_step_closure *step_closure;
1087
1088   /* The address of the original instruction, and the copy we
1089      made.  */
1090   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1091
1092   /* Saved contents of copy area.  */
1093   gdb_byte *step_saved_copy;
1094 };
1095
1096 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1097    presently.  */
1098 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1099
1100 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1101
1102 static struct displaced_step_inferior_state *
1103 get_displaced_stepping_state (int pid)
1104 {
1105   struct displaced_step_inferior_state *state;
1106
1107   for (state = displaced_step_inferior_states;
1108        state != NULL;
1109        state = state->next)
1110     if (state->pid == pid)
1111       return state;
1112
1113   return NULL;
1114 }
1115
1116 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1117    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1118    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1119
1120 static struct displaced_step_inferior_state *
1121 add_displaced_stepping_state (int pid)
1122 {
1123   struct displaced_step_inferior_state *state;
1124
1125   for (state = displaced_step_inferior_states;
1126        state != NULL;
1127        state = state->next)
1128     if (state->pid == pid)
1129       return state;
1130
1131   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1132   state->pid = pid;
1133   state->next = displaced_step_inferior_states;
1134   displaced_step_inferior_states = state;
1135
1136   return state;
1137 }
1138
1139 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1140    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1141    return NULL.  */
1142
1143 struct displaced_step_closure*
1144 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1145 {
1146   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1147     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1148
1149   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1150   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1151      && (displaced->step_copy == addr))
1152     return displaced->step_closure;
1153
1154   return NULL;
1155 }
1156
1157 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1158
1159 static void
1160 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1161 {
1162   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1163
1164   gdb_assert (pid != 0);
1165
1166   it = displaced_step_inferior_states;
1167   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1168   while (it)
1169     {
1170       if (it->pid == pid)
1171         {
1172           *prev_next_p = it->next;
1173           xfree (it);
1174           return;
1175         }
1176
1177       prev_next_p = &it->next;
1178       it = *prev_next_p;
1179     }
1180 }
1181
1182 static void
1183 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1184 {
1185   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1186 }
1187
1188 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1189    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1190    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1191    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1192    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1193    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1194    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1195
1196 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1197
1198 static void
1199 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1200                                  struct cmd_list_element *c,
1201                                  const char *value)
1202 {
1203   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1204     fprintf_filtered (file,
1205                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1206                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1207                       value, non_stop ? "on" : "off");
1208   else
1209     fprintf_filtered (file,
1210                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1211                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1212 }
1213
1214 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1215    over breakpoints.  */
1216
1217 static int
1218 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1219 {
1220   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop)
1221            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1222           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1223           && !RECORD_IS_USED);
1224 }
1225
1226 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1227 static void
1228 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1229 {
1230   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1231   displaced->step_ptid = null_ptid;
1232
1233   if (displaced->step_closure)
1234     {
1235       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1236                                            displaced->step_closure);
1237       displaced->step_closure = NULL;
1238     }
1239 }
1240
1241 static void
1242 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1243 {
1244   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1245
1246   displaced_step_clear (state);
1247 }
1248
1249 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1250 void
1251 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1252                            const gdb_byte *buf,
1253                            size_t len)
1254 {
1255   int i;
1256
1257   for (i = 0; i < len; i++)
1258     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1259   fputs_unfiltered ("\n", file);
1260 }
1261
1262 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1263
1264    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1265    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1266    over, then after the step, there will be no indication from the
1267    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1268    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1269    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1270    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1271    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1272    explain how we handle this case instead.
1273
1274    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1275    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1276 static int
1277 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1278 {
1279   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1280   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1281   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1282   CORE_ADDR original, copy;
1283   ULONGEST len;
1284   struct displaced_step_closure *closure;
1285   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1286   int status;
1287
1288   /* We should never reach this function if the architecture does not
1289      support displaced stepping.  */
1290   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1291
1292   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1293      access to a single scratch space per inferior.  */
1294
1295   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1296
1297   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1298     {
1299       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1300          request and place in queue.  */
1301       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1302
1303       if (debug_displaced)
1304         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1305                             "displaced: defering step of %s\n",
1306                             target_pid_to_str (ptid));
1307
1308       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1309       new_req->ptid = ptid;
1310       new_req->next = NULL;
1311
1312       if (displaced->step_request_queue)
1313         {
1314           for (req = displaced->step_request_queue;
1315                req && req->next;
1316                req = req->next)
1317             ;
1318           req->next = new_req;
1319         }
1320       else
1321         displaced->step_request_queue = new_req;
1322
1323       return 0;
1324     }
1325   else
1326     {
1327       if (debug_displaced)
1328         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1329                             "displaced: stepping %s now\n",
1330                             target_pid_to_str (ptid));
1331     }
1332
1333   displaced_step_clear (displaced);
1334
1335   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1336   inferior_ptid = ptid;
1337
1338   original = regcache_read_pc (regcache);
1339
1340   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1341   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1342
1343   /* Save the original contents of the copy area.  */
1344   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1345   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1346                                   &displaced->step_saved_copy);
1347   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1348   if (status != 0)
1349     throw_error (MEMORY_ERROR,
1350                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1351                    "displaced-stepping scratch space."),
1352                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1353   if (debug_displaced)
1354     {
1355       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1356                           paddress (gdbarch, copy));
1357       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1358                                  displaced->step_saved_copy,
1359                                  len);
1360     };
1361
1362   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1363                                               original, copy, regcache);
1364
1365   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1366   gdb_assert (closure);
1367
1368   /* Save the information we need to fix things up if the step
1369      succeeds.  */
1370   displaced->step_ptid = ptid;
1371   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1372   displaced->step_closure = closure;
1373   displaced->step_original = original;
1374   displaced->step_copy = copy;
1375
1376   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1377
1378   /* Resume execution at the copy.  */
1379   regcache_write_pc (regcache, copy);
1380
1381   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1382
1383   do_cleanups (old_cleanups);
1384
1385   if (debug_displaced)
1386     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1387                         paddress (gdbarch, copy));
1388
1389   return 1;
1390 }
1391
1392 static void
1393 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1394                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1395 {
1396   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1397
1398   inferior_ptid = ptid;
1399   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1400   do_cleanups (ptid_cleanup);
1401 }
1402
1403 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1404
1405 static void
1406 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1407                         ptid_t ptid)
1408 {
1409   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1410
1411   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1412                      displaced->step_saved_copy, len);
1413   if (debug_displaced)
1414     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1415                         target_pid_to_str (ptid),
1416                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1417                                   displaced->step_copy));
1418 }
1419
1420 static void
1421 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1422 {
1423   struct cleanup *old_cleanups;
1424   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1425     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1426
1427   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1428   if (displaced == NULL)
1429     return;
1430
1431   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1432   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1433       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1434     return;
1435
1436   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1437
1438   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1439
1440   /* Did the instruction complete successfully?  */
1441   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
1442     {
1443       /* Fix up the resulting state.  */
1444       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1445                                     displaced->step_closure,
1446                                     displaced->step_original,
1447                                     displaced->step_copy,
1448                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1449     }
1450   else
1451     {
1452       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1453          relocate the PC.  */
1454       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1455       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1456
1457       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1458       regcache_write_pc (regcache, pc);
1459     }
1460
1461   do_cleanups (old_cleanups);
1462
1463   displaced->step_ptid = null_ptid;
1464
1465   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1466      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1467      need it again soon.  */
1468   while (displaced->step_request_queue)
1469     {
1470       struct displaced_step_request *head;
1471       ptid_t ptid;
1472       struct regcache *regcache;
1473       struct gdbarch *gdbarch;
1474       CORE_ADDR actual_pc;
1475       struct address_space *aspace;
1476
1477       head = displaced->step_request_queue;
1478       ptid = head->ptid;
1479       displaced->step_request_queue = head->next;
1480       xfree (head);
1481
1482       context_switch (ptid);
1483
1484       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1485       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1486       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1487
1488       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1489         {
1490           if (debug_displaced)
1491             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1492                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1493                                 target_pid_to_str (ptid));
1494
1495           displaced_step_prepare (ptid);
1496
1497           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1498
1499           if (debug_displaced)
1500             {
1501               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1502               gdb_byte buf[4];
1503
1504               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1505                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1506               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1507               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1508             }
1509
1510           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1511                                                     displaced->step_closure))
1512             target_resume (ptid, 1, GDB_SIGNAL_0);
1513           else
1514             target_resume (ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
1515
1516           /* Done, we're stepping a thread.  */
1517           break;
1518         }
1519       else
1520         {
1521           int step;
1522           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1523
1524           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1525              removed.  */
1526           tp->control.trap_expected = 0;
1527
1528           /* Go back to what we were trying to do.  */
1529           step = currently_stepping (tp);
1530
1531           if (debug_displaced)
1532             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1533                                 "displaced: breakpoint is gone: %s, step(%d)\n",
1534                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1535
1536           target_resume (ptid, step, GDB_SIGNAL_0);
1537           tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1538
1539           /* This request was discarded.  See if there's any other
1540              thread waiting for its turn.  */
1541         }
1542     }
1543 }
1544
1545 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1546    holding OLD_PTID.  */
1547 static void
1548 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1549 {
1550   struct displaced_step_request *it;
1551   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1552
1553   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1554     inferior_ptid = new_ptid;
1555
1556   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1557     singlestep_ptid = new_ptid;
1558
1559   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1560     deferred_step_ptid = new_ptid;
1561
1562   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1563        displaced;
1564        displaced = displaced->next)
1565     {
1566       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1567         displaced->step_ptid = new_ptid;
1568
1569       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1570         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1571           it->ptid = new_ptid;
1572     }
1573 }
1574
1575 \f
1576 /* Resuming.  */
1577
1578 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1579 static void
1580 resume_cleanups (void *ignore)
1581 {
1582   normal_stop ();
1583 }
1584
1585 static const char schedlock_off[] = "off";
1586 static const char schedlock_on[] = "on";
1587 static const char schedlock_step[] = "step";
1588 static const char *const scheduler_enums[] = {
1589   schedlock_off,
1590   schedlock_on,
1591   schedlock_step,
1592   NULL
1593 };
1594 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1595 static void
1596 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1597                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1598 {
1599   fprintf_filtered (file,
1600                     _("Mode for locking scheduler "
1601                       "during execution is \"%s\".\n"),
1602                     value);
1603 }
1604
1605 static void
1606 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1607 {
1608   if (!target_can_lock_scheduler)
1609     {
1610       scheduler_mode = schedlock_off;
1611       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1612     }
1613 }
1614
1615 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1616    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1617    process.  */
1618 int sched_multi = 0;
1619
1620 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1621    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1622
1623    GDBARCH the current gdbarch.
1624    PC the location to step over.  */
1625
1626 static int
1627 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1628 {
1629   int hw_step = 1;
1630
1631   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1632       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1633       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1634     {
1635       hw_step = 0;
1636       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1637          `wait_for_inferior'.  */
1638       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1639       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1640       singlestep_pc = pc;
1641     }
1642   return hw_step;
1643 }
1644
1645 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1646    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1647    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1648    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1649    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1650    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1651    internal run control handling, if a previous command wanted them
1652    resumed.  */
1653
1654 ptid_t
1655 user_visible_resume_ptid (int step)
1656 {
1657   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1658   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1659
1660   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1661   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1662     {
1663       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1664     }
1665
1666   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1667   if (non_stop)
1668     {
1669       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1670          individually.  */
1671       resume_ptid = inferior_ptid;
1672     }
1673   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1674            || (scheduler_mode == schedlock_step
1675                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1676     {
1677       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1678       resume_ptid = inferior_ptid;
1679     }
1680
1681   return resume_ptid;
1682 }
1683
1684 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1685    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1686    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1687    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1688    other targets, that's not true).
1689
1690    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1691    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1692 void
1693 resume (int step, enum gdb_signal sig)
1694 {
1695   int should_resume = 1;
1696   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1697   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1698   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1699   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1700   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1701   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1702
1703   QUIT;
1704
1705   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1706     {
1707       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1708          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1709          or exiting).  This is particularly important on software
1710          single-step archs, as the child process would trip on the
1711          software single step breakpoint inserted for the parent
1712          process.  Since the parent will not actually execute any
1713          instruction until the child is out of the shared region (such
1714          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1715          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1716          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1717          re-sets it stepping.  */
1718       if (debug_infrun)
1719         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1720                             "infrun: resume : clear step\n");
1721       step = 0;
1722     }
1723
1724   if (debug_infrun)
1725     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1726                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1727                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1728                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1729                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1730                         paddress (gdbarch, pc));
1731
1732   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1733      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1734      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1735      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1736   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1737     {
1738       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1739         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1740       else
1741         error (_("\
1742 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1743 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1744 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1745     }
1746
1747   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1748      instruction at a different address.
1749
1750      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1751      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1752      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1753      signals' explain what we do instead.
1754
1755      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1756      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1757      step software breakpoint.  */
1758   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1759       && (tp->control.trap_expected
1760           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1761       && sig == GDB_SIGNAL_0
1762       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1763     {
1764       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1765
1766       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1767         {
1768           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1769              later when all the currently queued displaced stepping
1770              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1771              and the call to set_executing will be made later.  But we
1772              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1773              the thread is running.  */
1774           set_running (inferior_ptid, 1);
1775           discard_cleanups (old_cleanups);
1776           return;
1777         }
1778
1779       /* Update pc to reflect the new address from which we will execute
1780          instructions due to displaced stepping.  */
1781       pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
1782
1783       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1784       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1785                                                    displaced->step_closure);
1786     }
1787
1788   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1789   else if (step)
1790     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1791
1792   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1793      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1794      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1795      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1796      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1797
1798      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1799      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1800      without kernel support.
1801
1802      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1803      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1804      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1805      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1806      handler, GDB still would not stop.
1807
1808      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1809      here the case where we are about to deliver a signal while software
1810      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1811      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1812      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1813      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1814      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1815      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1816   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1817       && tp->control.trap_expected && sig != GDB_SIGNAL_0)
1818     {
1819       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1820          immediately after a handler returns, might might already have
1821          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1822          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1823          original breakpoint is hit.  */
1824       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1825         {
1826           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1827           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1828         }
1829
1830       remove_single_step_breakpoints ();
1831       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1832
1833       insert_breakpoints ();
1834       tp->control.trap_expected = 0;
1835     }
1836
1837   if (should_resume)
1838     {
1839       ptid_t resume_ptid;
1840
1841       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1842          facilities.  But in that case, we should never
1843          use singlestep breakpoint.  */
1844       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1845
1846       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1847          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1848          by applying increasingly restricting conditions.  */
1849       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1850
1851       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1852       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1853           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1854         {
1855           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1856              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1857              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1858              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1859              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1860              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1861              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1862              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1863              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1864              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1865              to support, and has no value.  */
1866           resume_ptid = inferior_ptid;
1867         }
1868       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1869                && tp->control.trap_expected)
1870         {
1871           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1872              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1873              removed.  In which case, we need to single-step only this
1874              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1875              breakpoint if allowed to run.
1876
1877              The current code actually removes all breakpoints when
1878              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1879              let other threads run, we can actually miss any
1880              breakpoint, not just the one at PC.  */
1881           resume_ptid = inferior_ptid;
1882         }
1883
1884       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1885         {
1886           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1887              executing it normally.  But if this one cannot, just
1888              continue and we will hit it anyway.  */
1889           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1890             step = 0;
1891         }
1892
1893       if (debug_displaced
1894           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1895           && tp->control.trap_expected)
1896         {
1897           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1898           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1899           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1900           gdb_byte buf[4];
1901
1902           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1903                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1904           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1905           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1906         }
1907
1908       /* Install inferior's terminal modes.  */
1909       target_terminal_inferior ();
1910
1911       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1912          happens to apply to another thread.  */
1913       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1914
1915       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1916          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1917          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1918          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1919          during execution of a signal handler.  */
1920       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1921           && tp->control.trap_expected
1922           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1923         target_pass_signals (0, NULL);
1924       else
1925         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1926
1927       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1928     }
1929
1930   discard_cleanups (old_cleanups);
1931 }
1932 \f
1933 /* Proceeding.  */
1934
1935 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1936    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1937
1938 static void
1939 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1940 {
1941   if (debug_infrun)
1942     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1943                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1944                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1945
1946   tp->control.trap_expected = 0;
1947   tp->control.step_range_start = 0;
1948   tp->control.step_range_end = 0;
1949   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1950   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1951   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1952   tp->stop_requested = 0;
1953
1954   tp->control.stop_step = 0;
1955
1956   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1957
1958   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
1959   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
1960 }
1961
1962 static int
1963 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
1964 {
1965   if (is_exited (tp->ptid))
1966     return 0;
1967
1968   clear_proceed_status_thread (tp);
1969   return 0;
1970 }
1971
1972 void
1973 clear_proceed_status (void)
1974 {
1975   if (!non_stop)
1976     {
1977       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
1978          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
1979          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
1980          process, while selecting the executable.  */
1981       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
1982     }
1983
1984   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1985     {
1986       struct inferior *inferior;
1987
1988       if (non_stop)
1989         {
1990           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
1991              the current thread.  */
1992           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
1993         }
1994
1995       inferior = current_inferior ();
1996       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
1997     }
1998
1999   stop_after_trap = 0;
2000
2001   observer_notify_about_to_proceed ();
2002
2003   if (stop_registers)
2004     {
2005       regcache_xfree (stop_registers);
2006       stop_registers = NULL;
2007     }
2008 }
2009
2010 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
2011    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
2012    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
2013
2014    This should be suitable for any targets that support threads.  */
2015
2016 static int
2017 prepare_to_proceed (int step)
2018 {
2019   ptid_t wait_ptid;
2020   struct target_waitstatus wait_status;
2021   int schedlock_enabled;
2022
2023   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
2024   gdb_assert (! non_stop);
2025
2026   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
2027   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2028
2029   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
2030   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
2031       || (wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP
2032           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_ILL
2033           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_SEGV
2034           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_EMT))
2035     {
2036       return 0;
2037     }
2038
2039   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
2040                        || (scheduler_mode == schedlock_step
2041                            && step));
2042
2043   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
2044   if (schedlock_enabled)
2045     return 0;
2046
2047   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2048      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2049   if (!sched_multi
2050       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2051     return 0;
2052
2053   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2054   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2055       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2056     {
2057       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2058
2059       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2060                              regcache_read_pc (regcache)))
2061         {
2062           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2063           if (step)
2064             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2065
2066           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2067           switch_to_thread (wait_ptid);
2068
2069           if (debug_infrun)
2070             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2071                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2072                                 "switched to [%s]\n",
2073                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2074
2075           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2076              so we need to step over it before continuing to avoid
2077              hitting it straight away.  */
2078           return 1;
2079         }
2080     }
2081
2082   return 0;
2083 }
2084
2085 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2086
2087    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2088    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2089    or -1 for act according to how it stopped.
2090    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2091    -1 means return after that and print nothing.
2092    You should probably set various step_... variables
2093    before calling here, if you are stepping.
2094
2095    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2096
2097 void
2098 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal, int step)
2099 {
2100   struct regcache *regcache;
2101   struct gdbarch *gdbarch;
2102   struct thread_info *tp;
2103   CORE_ADDR pc;
2104   struct address_space *aspace;
2105   int oneproc = 0;
2106
2107   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2108      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2109      resuming the current thread.  */
2110   if (!follow_fork ())
2111     {
2112       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2113       normal_stop ();
2114       if (target_can_async_p ())
2115         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2116       return;
2117     }
2118
2119   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2120   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2121
2122   regcache = get_current_regcache ();
2123   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2124   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2125   pc = regcache_read_pc (regcache);
2126
2127   if (step > 0)
2128     step_start_function = find_pc_function (pc);
2129   if (step < 0)
2130     stop_after_trap = 1;
2131
2132   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2133     {
2134       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2135           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2136         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2137            step one instruction before inserting breakpoints so that
2138            we do not stop right away (and report a second hit at this
2139            breakpoint).
2140
2141            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2142            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2143            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2144
2145         oneproc = 1;
2146       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2147                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2148                                                      get_current_frame ()))
2149         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2150            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2151         oneproc = 1;
2152     }
2153   else
2154     {
2155       regcache_write_pc (regcache, addr);
2156     }
2157
2158   if (debug_infrun)
2159     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2160                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2161                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2162
2163   if (non_stop)
2164     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2165        must already be set to the right thread here.  */
2166     ;
2167   else
2168     {
2169       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2170          then continue or step.
2171
2172          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2173          immediately cause another breakpoint stop without any
2174          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2175          So we must step over it first.
2176
2177          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2178          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2179          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2180          the old thread.  */
2181       if (prepare_to_proceed (step))
2182         oneproc = 1;
2183     }
2184
2185   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2186   tp = inferior_thread ();
2187
2188   if (oneproc)
2189     {
2190       tp->control.trap_expected = 1;
2191       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2192          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2193          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2194          one instruction, and then re-add them when that step is
2195          finished.  */
2196       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2197         remove_breakpoints ();
2198     }
2199
2200   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2201      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2202      to do so.  */
2203   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2204     insert_breakpoints ();
2205
2206   if (!non_stop)
2207     {
2208       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2209          irrespective of whether the current thread is the thread that
2210          got the last event or not.  This was historically GDB's
2211          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2212
2213       struct thread_info *last_thread;
2214       ptid_t last_ptid;
2215       struct target_waitstatus last_status;
2216
2217       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2218       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2219           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2220           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2221         {
2222           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2223           if (last_thread)
2224             {
2225               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2226               last_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2227             }
2228         }
2229     }
2230
2231   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2232     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2233   /* If this signal should not be seen by program,
2234      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2235   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2236     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2237
2238   annotate_starting ();
2239
2240   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2241      inferior.  */
2242   gdb_flush (gdb_stdout);
2243
2244   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2245      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2246      scenarios such as inferior function calls or returning from
2247      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2248      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2249      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2250      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2251      represented by the next line table entry past our start position.
2252      On platforms that generate one line table entry per line, this
2253      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2254      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2255      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2256      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2257      within the original line we started.
2258
2259      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2260      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2261      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2262      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2263      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2264      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2265      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2266      correctly when the inferior is stopped.  */
2267   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2268
2269   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2270   init_thread_stepping_state (tp);
2271
2272   /* Reset to normal state.  */
2273   init_infwait_state ();
2274
2275   /* Resume inferior.  */
2276   resume (oneproc || step || bpstat_should_step (), tp->suspend.stop_signal);
2277
2278   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2279      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2280   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2281      does not support asynchronous execution.  */
2282   if (!target_can_async_p ())
2283     {
2284       wait_for_inferior ();
2285       normal_stop ();
2286     }
2287 }
2288 \f
2289
2290 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2291
2292 void
2293 start_remote (int from_tty)
2294 {
2295   struct inferior *inferior;
2296
2297   inferior = current_inferior ();
2298   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2299
2300   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2301   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2302      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2303      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2304      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2305      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2306      timeout.  */
2307   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2308      differentiate to its caller what the state of the target is after
2309      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2310      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2311      target_open() return to the caller an indication that the target
2312      is currently running and GDB state should be set to the same as
2313      for an async run.  */
2314   wait_for_inferior ();
2315
2316   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2317      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2318      so that the displayed frame is up to date.  */
2319   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2320
2321   normal_stop ();
2322 }
2323
2324 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2325
2326 void
2327 init_wait_for_inferior (void)
2328 {
2329   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2330
2331   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2332
2333   clear_proceed_status ();
2334
2335   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2336   deferred_step_ptid = null_ptid;
2337
2338   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2339
2340   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2341   init_infwait_state ();
2342
2343   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2344   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2345 }
2346
2347 \f
2348 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2349    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2350    moved out of the infinite loop entirely.) */
2351
2352 enum infwait_states
2353 {
2354   infwait_normal_state,
2355   infwait_thread_hop_state,
2356   infwait_step_watch_state,
2357   infwait_nonstep_watch_state
2358 };
2359
2360 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2361 ptid_t waiton_ptid;
2362
2363 /* Current inferior wait state.  */
2364 enum infwait_states infwait_state;
2365
2366 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2367    discarded between events.  */
2368 struct execution_control_state
2369 {
2370   ptid_t ptid;
2371   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2372      otherwise.  */
2373   struct thread_info *event_thread;
2374
2375   struct target_waitstatus ws;
2376   int random_signal;
2377   int stop_func_filled_in;
2378   CORE_ADDR stop_func_start;
2379   CORE_ADDR stop_func_end;
2380   const char *stop_func_name;
2381   int wait_some_more;
2382 };
2383
2384 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2385
2386 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2387                                        struct execution_control_state *ecs);
2388 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2389                                                 struct execution_control_state *ecs);
2390 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2391                                     struct frame_info *);
2392
2393 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2394 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2395 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2396
2397 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2398    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2399    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2400    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2401    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2402    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2403    PTID.  */
2404
2405 static int
2406 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2407 {
2408   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2409
2410   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2411        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2412        || (ptid_is_pid (ptid)
2413            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2414       && is_running (info->ptid)
2415       && !is_executing (info->ptid))
2416     {
2417       struct cleanup *old_chain;
2418       struct execution_control_state ecss;
2419       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2420
2421       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2422
2423       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2424
2425       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2426          have consistent output as if the stop event had been
2427          reported.  */
2428       ecs->ptid = info->ptid;
2429       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2430       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2431       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
2432
2433       handle_inferior_event (ecs);
2434
2435       if (!ecs->wait_some_more)
2436         {
2437           struct thread_info *tp;
2438
2439           normal_stop ();
2440
2441           /* Finish off the continuations.  */
2442           tp = inferior_thread ();
2443           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2444           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2445         }
2446
2447       do_cleanups (old_chain);
2448     }
2449
2450   return 0;
2451 }
2452
2453 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2454    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2455    report the stop to the frontend.  */
2456
2457 static void
2458 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2459 {
2460   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2461
2462   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2463      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2464
2465   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2466        displaced;
2467        displaced = displaced->next)
2468     {
2469       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2470
2471       it = displaced->step_request_queue;
2472       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2473       while (it)
2474         {
2475           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2476             {
2477               *prev_next_p = it->next;
2478               it->next = NULL;
2479               xfree (it);
2480             }
2481           else
2482             {
2483               prev_next_p = &it->next;
2484             }
2485
2486           it = *prev_next_p;
2487         }
2488     }
2489
2490   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2491 }
2492
2493 static void
2494 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2495 {
2496   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2497     nullify_last_target_wait_ptid ();
2498 }
2499
2500 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2501
2502 static int
2503 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2504 {
2505   if (is_exited (info->ptid))
2506     return 0;
2507
2508   delete_step_resume_breakpoint (info);
2509   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2510   return 0;
2511 }
2512
2513 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2514    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2515    thread that just stopped.  */
2516
2517 static void
2518 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2519 {
2520   if (!target_has_execution
2521       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2522     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2523        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2524     return;
2525
2526   if (non_stop)
2527     {
2528       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2529          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2530          stepping.  */
2531       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2532
2533       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2534       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2535     }
2536   else
2537     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2538        breakpoints of any thread that had them.  */
2539     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2540 }
2541
2542 /* A cleanup wrapper.  */
2543
2544 static void
2545 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2546 {
2547   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2548 }
2549
2550 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2551
2552 static void
2553 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2554                            const struct target_waitstatus *ws)
2555 {
2556   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2557   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2558   char *text;
2559
2560   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2561      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2562      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2563      is set.  */
2564
2565   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2566                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2567   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2568     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2569                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2570   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2571   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2572                       "infrun:   %d [%s],\n",
2573                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2574   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2575                       "infrun:   %s\n",
2576                       status_string);
2577
2578   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2579
2580   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2581      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2582   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2583
2584   xfree (status_string);
2585   xfree (text);
2586   ui_file_delete (tmp_stream);
2587 }
2588
2589 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2590    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2591    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2592    pad.  */
2593
2594 void
2595 prepare_for_detach (void)
2596 {
2597   struct inferior *inf = current_inferior ();
2598   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2599   struct cleanup *old_chain_1;
2600   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2601
2602   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2603
2604   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2605      there's nothing else to do.  */
2606   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2607     return;
2608
2609   if (debug_infrun)
2610     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2611                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2612
2613   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2614   inf->detaching = 1;
2615
2616   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2617     {
2618       struct cleanup *old_chain_2;
2619       struct execution_control_state ecss;
2620       struct execution_control_state *ecs;
2621
2622       ecs = &ecss;
2623       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2624
2625       overlay_cache_invalid = 1;
2626
2627       if (deprecated_target_wait_hook)
2628         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2629       else
2630         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2631
2632       if (debug_infrun)
2633         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2634
2635       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2636          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2637          state.  */
2638       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2639                                   &minus_one_ptid);
2640
2641       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2642       handle_inferior_event (ecs);
2643
2644       /* No error, don't finish the state yet.  */
2645       discard_cleanups (old_chain_2);
2646
2647       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2648          at this point, and signals are passed directly to the
2649          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2650       if (!ecs->wait_some_more)
2651         {
2652           discard_cleanups (old_chain_1);
2653           error (_("Program exited while detaching"));
2654         }
2655     }
2656
2657   discard_cleanups (old_chain_1);
2658 }
2659
2660 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2661
2662    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2663    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2664    When this function actually returns it means the inferior
2665    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2666
2667 void
2668 wait_for_inferior (void)
2669 {
2670   struct cleanup *old_cleanups;
2671
2672   if (debug_infrun)
2673     fprintf_unfiltered
2674       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2675
2676   old_cleanups =
2677     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2678
2679   while (1)
2680     {
2681       struct execution_control_state ecss;
2682       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2683       struct cleanup *old_chain;
2684
2685       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2686
2687       overlay_cache_invalid = 1;
2688
2689       if (deprecated_target_wait_hook)
2690         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2691       else
2692         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2693
2694       if (debug_infrun)
2695         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2696
2697       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2698          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2699          state.  */
2700       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2701
2702       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2703       handle_inferior_event (ecs);
2704
2705       /* No error, don't finish the state yet.  */
2706       discard_cleanups (old_chain);
2707
2708       if (!ecs->wait_some_more)
2709         break;
2710     }
2711
2712   do_cleanups (old_cleanups);
2713 }
2714
2715 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2716    event loop whenever a change of state is detected on the file
2717    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2718    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2719    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2720    that this function is called for a single execution command, then
2721    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2722    necessary cleanups.  */
2723
2724 void
2725 fetch_inferior_event (void *client_data)
2726 {
2727   struct execution_control_state ecss;
2728   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2729   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2730   struct cleanup *ts_old_chain;
2731   int was_sync = sync_execution;
2732   int cmd_done = 0;
2733
2734   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2735
2736   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2737      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2738      running, we're going to need to get back to that mode after
2739      handling the event.  */
2740   if (non_stop)
2741     {
2742       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2743       set_current_traceframe (-1);
2744     }
2745
2746   if (non_stop)
2747     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2748        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2749        user selected thread and frame after handling the event and
2750        running any breakpoint commands.  */
2751     make_cleanup_restore_current_thread ();
2752
2753   overlay_cache_invalid = 1;
2754
2755   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2756   execution_direction = target_execution_direction ();
2757
2758   if (deprecated_target_wait_hook)
2759     ecs->ptid =
2760       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2761   else
2762     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2763
2764   if (debug_infrun)
2765     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2766
2767   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2768      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2769      state.  */
2770   if (!non_stop)
2771     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2772   else
2773     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2774
2775   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
2776      still for the thread which has thrown the exception.  */
2777   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
2778
2779   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2780   handle_inferior_event (ecs);
2781
2782   if (!ecs->wait_some_more)
2783     {
2784       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2785
2786       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2787
2788       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2789       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2790         normal_stop ();
2791
2792       if (target_has_execution
2793           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
2794           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2795           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2796           && ecs->event_thread->step_multi
2797           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2798         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2799       else
2800         {
2801           inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2802           cmd_done = 1;
2803         }
2804     }
2805
2806   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2807   discard_cleanups (ts_old_chain);
2808
2809   /* Revert thread and frame.  */
2810   do_cleanups (old_chain);
2811
2812   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2813      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
2814      and we're ready for input).  */
2815   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
2816     display_gdb_prompt (0);
2817
2818   if (cmd_done
2819       && !was_sync
2820       && exec_done_display_p
2821       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
2822           || !is_running (inferior_ptid)))
2823     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
2824 }
2825
2826 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2827 void
2828 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2829 {
2830   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2831
2832   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2833   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2834
2835   tp->current_symtab = sal.symtab;
2836   tp->current_line = sal.line;
2837 }
2838
2839 /* Clear context switchable stepping state.  */
2840
2841 void
2842 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2843 {
2844   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2845   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2846 }
2847
2848 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2849    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2850    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2851    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2852
2853 void
2854 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2855 {
2856   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2857   *status = target_last_waitstatus;
2858 }
2859
2860 void
2861 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2862 {
2863   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2864 }
2865
2866 /* Switch thread contexts.  */
2867
2868 static void
2869 context_switch (ptid_t ptid)
2870 {
2871   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
2872     {
2873       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2874                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2875       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2876                           target_pid_to_str (ptid));
2877     }
2878
2879   switch_to_thread (ptid);
2880 }
2881
2882 static void
2883 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2884 {
2885   struct regcache *regcache;
2886   struct gdbarch *gdbarch;
2887   struct address_space *aspace;
2888   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2889
2890   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2891      we aren't, just return.
2892
2893      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2894      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2895      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2896      breakpoint layer.
2897
2898      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2899      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2900      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2901      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2902      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2903      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2904
2905      In earlier versions of GDB, a target with 
2906      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2907      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2908      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2909      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2910
2911   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2912     return;
2913
2914   if (ecs->ws.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
2915     return;
2916
2917   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2918      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2919      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2920      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2921      architecture:
2922
2923        B1         0x08000000 :   INSN1
2924        B2         0x08000001 :   INSN2
2925                   0x08000002 :   INSN3
2926             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2927
2928      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2929      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2930      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2931      been de-executed already.
2932
2933        B1         0x08000000 :   INSN1
2934        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2935                   0x08000002 :   INSN3
2936                   0x08000003 :   INSN4
2937
2938      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2939      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2940      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2941      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2942      behaviour.  */
2943   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2944     return;
2945
2946   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2947      we have nothing to do.  */
2948   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2949   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2950   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2951     return;
2952
2953   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2954
2955   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
2956      breakpoint would be.  */
2957   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
2958                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
2959
2960   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
2961      that location.
2962
2963      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
2964      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
2965      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
2966      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
2967      and retire them after a number of stop events are reported.  */
2968   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
2969       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
2970     {
2971       struct cleanup *old_cleanups = NULL;
2972
2973       if (RECORD_IS_USED)
2974         old_cleanups = record_gdb_operation_disable_set ();
2975
2976       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
2977          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
2978          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
2979          but the former does not.
2980
2981          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
2982           - we didn't insert software single-step breakpoints
2983           - the thread to be examined is still the current thread
2984           - this thread is currently being stepped
2985
2986          If any of these events did not occur, we must have stopped due
2987          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
2988          breakpoint address.
2989
2990          As a special case, we could have hardware single-stepped a
2991          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
2992          we also need to back up to the breakpoint address.  */
2993
2994       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
2995           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
2996           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
2997           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
2998         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
2999
3000       if (RECORD_IS_USED)
3001         do_cleanups (old_cleanups);
3002     }
3003 }
3004
3005 void
3006 init_infwait_state (void)
3007 {
3008   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3009   infwait_state = infwait_normal_state;
3010 }
3011
3012 void
3013 error_is_running (void)
3014 {
3015   error (_("Cannot execute this command while "
3016            "the selected thread is running."));
3017 }
3018
3019 void
3020 ensure_not_running (void)
3021 {
3022   if (is_running (inferior_ptid))
3023     error_is_running ();
3024 }
3025
3026 static int
3027 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3028 {
3029   for (frame = get_prev_frame (frame);
3030        frame != NULL;
3031        frame = get_prev_frame (frame))
3032     {
3033       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3034         return 1;
3035       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3036         break;
3037     }
3038
3039   return 0;
3040 }
3041
3042 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3043    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3044    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3045    processed.  */
3046
3047 static int
3048 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3049 {
3050   struct regcache *regcache;
3051   struct gdbarch *gdbarch;
3052   int syscall_number;
3053
3054   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3055     context_switch (ecs->ptid);
3056
3057   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3058   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3059   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
3060   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3061
3062   if (catch_syscall_enabled () > 0
3063       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3064     {
3065       if (debug_infrun)
3066         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3067                             syscall_number);
3068
3069       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3070         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3071                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3072       ecs->random_signal
3073         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3074
3075       if (!ecs->random_signal)
3076         {
3077           /* Catchpoint hit.  */
3078           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3079           return 0;
3080         }
3081     }
3082
3083   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3084   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3085   keep_going (ecs);
3086   return 1;
3087 }
3088
3089 /* Clear the supplied execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3090
3091 static void
3092 clear_stop_func (struct execution_control_state *ecs)
3093 {
3094   ecs->stop_func_filled_in = 0;
3095   ecs->stop_func_start = 0;
3096   ecs->stop_func_end = 0;
3097   ecs->stop_func_name = NULL;
3098 }
3099
3100 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3101
3102 static void
3103 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
3104                    struct execution_control_state *ecs)
3105 {
3106   if (!ecs->stop_func_filled_in)
3107     {
3108       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3109          will both be 0 if it doesn't work.  */
3110       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3111                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3112       ecs->stop_func_start
3113         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3114
3115       ecs->stop_func_filled_in = 1;
3116     }
3117 }
3118
3119 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3120    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3121    appropriate action.  */
3122
3123 static void
3124 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3125 {
3126   struct frame_info *frame;
3127   struct gdbarch *gdbarch;
3128   int stopped_by_watchpoint;
3129   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3130   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3131   enum stop_kind stop_soon;
3132
3133   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3134     {
3135       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3136          handling it at this level.  The lower layers have already
3137          done what needs to be done, if anything.
3138
3139          One of the possible circumstances for this is when the
3140          inferior produces output for the console.  The inferior has
3141          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3142          circumstance is any event which the lower level knows will be
3143          reported multiple times without an intervening resume.  */
3144       if (debug_infrun)
3145         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3146       prepare_to_wait (ecs);
3147       return;
3148     }
3149
3150   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
3151       && target_can_async_p () && !sync_execution)
3152     {
3153       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
3154          we're not synchronously waiting for events either.  Just
3155          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
3156          execution command, we need to cancel it and give the user
3157          back the terminal.  */
3158       if (debug_infrun)
3159         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3160                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
3161       prepare_to_wait (ecs);
3162       return;
3163     }
3164
3165   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3166       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3167       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3168     {
3169       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3170
3171       gdb_assert (inf);
3172       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3173     }
3174   else
3175     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3176
3177   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3178   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3179   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3180
3181   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3182   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3183
3184   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3185     {
3186       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
3187          have exited.  */
3188       if (debug_infrun)
3189         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
3190
3191       stop_print_frame = 0;
3192       stop_stepping (ecs);
3193       return;
3194     }
3195
3196   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3197       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3198       && !ptid_equal (ecs->ptid, minus_one_ptid))
3199     {
3200       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3201       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
3202       if (ecs->event_thread == NULL)
3203         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
3204     }
3205
3206   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3207   adjust_pc_after_break (ecs);
3208
3209   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3210   reinit_frame_cache ();
3211
3212   breakpoint_retire_moribund ();
3213
3214   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3215      that have to do with the program's own actions.  Note that
3216      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3217      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3218      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3219      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3220      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3221      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3222      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3223      stack.  */
3224   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3225       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
3226           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
3227           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
3228     {
3229       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3230
3231       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3232                                       regcache_read_pc (regcache)))
3233         {
3234           if (debug_infrun)
3235             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3236                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3237           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
3238         }
3239     }
3240
3241   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3242      threads of all processes are stopped when we get any event
3243      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3244      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3245      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3246      any other process were left running.  */
3247   if (!non_stop)
3248     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3249   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3250            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3251     set_executing (ecs->ptid, 0);
3252
3253   switch (infwait_state)
3254     {
3255     case infwait_thread_hop_state:
3256       if (debug_infrun)
3257         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3258       break;
3259
3260     case infwait_normal_state:
3261       if (debug_infrun)
3262         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3263       break;
3264
3265     case infwait_step_watch_state:
3266       if (debug_infrun)
3267         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3268                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3269
3270       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3271       break;
3272
3273     case infwait_nonstep_watch_state:
3274       if (debug_infrun)
3275         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3276                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3277       insert_breakpoints ();
3278
3279       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3280          handle things like signals arriving and other things happening
3281          in combination correctly?  */
3282       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3283       break;
3284
3285     default:
3286       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3287     }
3288
3289   infwait_state = infwait_normal_state;
3290   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3291
3292   switch (ecs->ws.kind)
3293     {
3294     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3295       if (debug_infrun)
3296         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3297       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3298          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3299          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3300          the beginning of an attach or remote session; we will query
3301          the full list of libraries once the connection is
3302          established.  */
3303       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3304         {
3305           struct regcache *regcache;
3306
3307           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3308             context_switch (ecs->ptid);
3309           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3310
3311           handle_solib_event ();
3312
3313           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3314             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3315                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3316           ecs->random_signal
3317             = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3318
3319           if (!ecs->random_signal)
3320             {
3321               /* A catchpoint triggered.  */
3322               ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3323               goto process_event_stop_test;
3324             }
3325
3326           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3327              gdb of events.  This allows the user to get control
3328              and place breakpoints in initializer routines for
3329              dynamically loaded objects (among other things).  */
3330           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3331           if (stop_on_solib_events)
3332             {
3333               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3334                  normal_stop.  */
3335               stop_print_frame = 1;
3336
3337               stop_stepping (ecs);
3338               return;
3339             }
3340         }
3341
3342       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3343          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3344          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3345          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3346       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3347         {
3348           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3349             context_switch (ecs->ptid);
3350
3351           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3352              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3353           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3354               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3355             insert_breakpoints ();
3356           resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3357           prepare_to_wait (ecs);
3358           return;
3359         }
3360
3361       break;
3362
3363     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3364       if (debug_infrun)
3365         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3366       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3367           && !ptid_equal (ecs->ptid, minus_one_ptid))
3368         context_switch (ecs->ptid);
3369       resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3370       prepare_to_wait (ecs);
3371       return;
3372
3373     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3374       if (debug_infrun)
3375         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3376       inferior_ptid = ecs->ptid;
3377       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3378       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3379       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3380       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3381       print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3382
3383       /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3384          that the user can inspect this again later.  */
3385       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3386                                (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3387
3388       /* Also record this in the inferior itself.  */
3389       current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3390       current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3391
3392       gdb_flush (gdb_stdout);
3393       target_mourn_inferior ();
3394       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3395       cancel_single_step_breakpoints ();
3396       stop_print_frame = 0;
3397       stop_stepping (ecs);
3398       return;
3399
3400     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3401       if (debug_infrun)
3402         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3403       inferior_ptid = ecs->ptid;
3404       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3405       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3406       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3407       stop_print_frame = 0;
3408       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3409
3410       /* Note: By definition of TARGET_WAITKIND_SIGNALLED, we shouldn't
3411          reach here unless the inferior is dead.  However, for years
3412          target_kill() was called here, which hints that fatal signals aren't
3413          really fatal on some systems.  If that's true, then some changes
3414          may be needed.  */
3415       target_mourn_inferior ();
3416
3417       print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3418       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3419       cancel_single_step_breakpoints ();
3420       stop_stepping (ecs);
3421       return;
3422
3423       /* The following are the only cases in which we keep going;
3424          the above cases end in a continue or goto.  */
3425     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3426     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3427       if (debug_infrun)
3428         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3429
3430       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
3431       {
3432         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3433         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3434         struct displaced_step_inferior_state *displaced
3435           = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3436
3437         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
3438            ecs->ptid is displaced stepping.  */
3439         if (displaced && ptid_equal (displaced->step_ptid, ecs->ptid))
3440           {
3441             struct inferior *parent_inf
3442               = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3443             struct regcache *child_regcache;
3444             CORE_ADDR parent_pc;
3445
3446             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
3447                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
3448                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
3449                that this operation also cleans up the child process for vfork,
3450                because their pages are shared.  */
3451             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
3452
3453             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3454               {
3455                 /* Restore scratch pad for child process.  */
3456                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
3457               }
3458
3459             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
3460                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
3461                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
3462                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
3463                the child, because the child hasn't been added to the inferior
3464                list yet at this point.  */
3465
3466             child_regcache
3467               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
3468                                                  gdbarch,
3469                                                  parent_inf->aspace);
3470             /* Read PC value of parent process.  */
3471             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
3472
3473             if (debug_displaced)
3474               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3475                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
3476                                   paddress (gdbarch,
3477                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
3478                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
3479
3480             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
3481           }
3482       }
3483
3484       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3485         context_switch (ecs->ptid);
3486
3487       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3488          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3489          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3490          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3491          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3492          the fork on the last `continue', and by that time the
3493          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3494          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3495          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3496          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3497          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3498          vfork follow are detached.  */
3499       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3500         {
3501           int child_pid = ptid_get_pid (ecs->ws.value.related_pid);
3502
3503           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3504              physically remove the breakpoints from the child.  */
3505           detach_breakpoints (child_pid);
3506         }
3507
3508       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3509         {
3510           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3511           remove_single_step_breakpoints ();
3512           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3513         }
3514
3515       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3516          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3517          and not immediately.  */
3518       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3519
3520       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3521
3522       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3523         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3524                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3525
3526       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3527          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3528          Software watchpoints, for example, always appear in the
3529          bpstat.  */
3530       ecs->random_signal
3531         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3532
3533       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3534       if (ecs->random_signal)
3535         {
3536           ptid_t parent;
3537           ptid_t child;
3538           int should_resume;
3539           int follow_child
3540             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3541
3542           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3543
3544           should_resume = follow_fork ();
3545
3546           parent = ecs->ptid;
3547           child = ecs->ws.value.related_pid;
3548
3549           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3550           if (non_stop && !detach_fork)
3551             {
3552               if (follow_child)
3553                 switch_to_thread (parent);
3554               else
3555                 switch_to_thread (child);
3556
3557               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3558               ecs->ptid = inferior_ptid;
3559               keep_going (ecs);
3560             }
3561
3562           if (follow_child)
3563             switch_to_thread (child);
3564           else
3565             switch_to_thread (parent);
3566
3567           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3568           ecs->ptid = inferior_ptid;
3569
3570           if (should_resume)
3571             keep_going (ecs);
3572           else
3573             stop_stepping (ecs);
3574           return;
3575         }
3576       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3577       goto process_event_stop_test;
3578
3579     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3580       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3581          the parent, and keep going.  */
3582
3583       if (debug_infrun)
3584         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3585                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3586
3587       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3588         context_switch (ecs->ptid);
3589
3590       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3591       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3592       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3593          previously locked inferior.  */
3594       keep_going (ecs);
3595       return;
3596
3597     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3598       if (debug_infrun)
3599         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3600
3601       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3602         context_switch (ecs->ptid);
3603
3604       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3605       cancel_single_step_breakpoints ();
3606
3607       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3608
3609       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3610       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3611
3612       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3613          Must do this now, before trying to determine whether to
3614          stop.  */
3615       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3616
3617       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3618         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3619                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3620       ecs->random_signal
3621         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3622
3623       /* Note that this may be referenced from inside
3624          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3625       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3626       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3627
3628       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3629       if (ecs->random_signal)
3630         {
3631           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3632           keep_going (ecs);
3633           return;
3634         }
3635       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3636       goto process_event_stop_test;
3637
3638       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3639          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3640     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3641       if (debug_infrun)
3642         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3643                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3644       /* Getting the current syscall number.  */
3645       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3646         return;
3647       goto process_event_stop_test;
3648
3649       /* Before examining the threads further, step this thread to
3650          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3651          event when the thread is just on the verge of exiting a
3652          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3653          into user code.)  */
3654     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3655       if (debug_infrun)
3656         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3657                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3658       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3659         return;
3660       goto process_event_stop_test;
3661
3662     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3663       if (debug_infrun)
3664         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3665       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3666       break;
3667
3668     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3669       if (debug_infrun)
3670         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
3671       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3672       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3673       print_no_history_reason ();
3674       stop_stepping (ecs);
3675       return;
3676     }
3677
3678   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3679     {
3680       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3681          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3682          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3683       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3684                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3685
3686       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3687          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3688          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3689
3690       if (ecs->event_thread->stop_requested
3691           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3692         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3693     }
3694
3695   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3696
3697   if (debug_infrun)
3698     {
3699       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3700       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3701       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3702
3703       inferior_ptid = ecs->ptid;
3704
3705       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3706                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3707       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3708         {
3709           CORE_ADDR addr;
3710
3711           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3712
3713           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3714             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3715                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3716                                 paddress (gdbarch, addr));
3717           else
3718             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3719                                 "infrun: (no data address available)\n");
3720         }
3721
3722       do_cleanups (old_chain);
3723     }
3724
3725   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3726     {
3727       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3728       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3729       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3730
3731       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3732
3733       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3734          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3735          we could tell, but we can't reliably.  */
3736       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3737         {
3738           if (debug_infrun)
3739             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3740                                 "infrun: stepping_past_"
3741                                 "singlestep_breakpoint\n");
3742           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3743           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3744             context_switch (ecs->ptid);
3745           remove_single_step_breakpoints ();
3746           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3747
3748           ecs->random_signal = 0;
3749           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3750
3751           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3752           if (deprecated_context_hook)
3753             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3754
3755           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3756           prepare_to_wait (ecs);
3757           return;
3758         }
3759     }
3760
3761   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3762     {
3763       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3764       gdb_assert (!non_stop);
3765
3766       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3767          the fact that we were supposed to switch back.  */
3768       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3769         {
3770           if (debug_infrun)
3771             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3772                                 "infrun: handling deferred step\n");
3773
3774           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3775           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3776             {
3777               if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3778                 context_switch (ecs->ptid);
3779               remove_single_step_breakpoints ();
3780               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3781             }
3782
3783           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3784
3785           context_switch (deferred_step_ptid);
3786           deferred_step_ptid = null_ptid;
3787           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3788           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3789
3790           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3791           prepare_to_wait (ecs);
3792           return;
3793         }
3794
3795       deferred_step_ptid = null_ptid;
3796     }
3797
3798   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3799      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3800      and continue it.  */
3801
3802   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3803     {
3804       int thread_hop_needed = 0;
3805       struct address_space *aspace = 
3806         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3807
3808       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3809          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3810          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3811       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3812         {
3813           ecs->random_signal = 0;
3814           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3815             thread_hop_needed = 1;
3816         }
3817       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3818         {
3819           /* We have not context switched yet, so this should be true
3820              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3821           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3822           if (debug_infrun)
3823             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3824                                 "trap for %s\n",
3825                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3826
3827           ecs->random_signal = 0;
3828           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3829              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3830              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3831              really different from ecs->ptid.  */
3832           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3833               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3834             {
3835               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3836                  has changed, discard this event (which we were going
3837                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3838                  trap.  This prevents us continuously moving the
3839                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3840                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3841                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3842                  but the event has not been reported to GDB yet.
3843
3844                  There might be some cases where this loses signal
3845                  information, if a signal has arrived at exactly the
3846                  same time that the PC changed, but this is the best
3847                  we can do with the information available.  Perhaps we
3848                  should arrange to report all events for all threads
3849                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3850                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3851                  schedlock).  */
3852
3853              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3854                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3855
3856              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3857                {
3858                  enum gdb_signal stop_signal;
3859
3860                  if (debug_infrun)
3861                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3862                                        " but expected thread advanced also\n");
3863
3864                  /* The current context still belongs to
3865                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3866                     the context we want to use.  Just fudge our
3867                     state and continue.  */
3868                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3869                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3870                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3871                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3872                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3873                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3874                }
3875              else
3876                {
3877                  if (debug_infrun)
3878                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3879                                        "infrun: unexpected thread\n");
3880
3881                  thread_hop_needed = 1;
3882                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3883                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3884                }
3885             }
3886         }
3887
3888       if (thread_hop_needed)
3889         {
3890           struct regcache *thread_regcache;
3891           int remove_status = 0;
3892
3893           if (debug_infrun)
3894             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3895
3896           /* Switch context before touching inferior memory, the
3897              previous thread may have exited.  */
3898           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3899             context_switch (ecs->ptid);
3900
3901           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3902              Just continue.  */
3903
3904           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3905             {
3906               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3907               remove_single_step_breakpoints ();
3908               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3909             }
3910
3911           /* If the arch can displace step, don't remove the
3912              breakpoints.  */
3913           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3914           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3915             remove_status = remove_breakpoints ();
3916
3917           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3918              to set the PC past the bp.  (There's at least
3919              one situation in which we can fail to remove
3920              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3921              change the address space of a vforking child
3922              process until the child exits (well, okay, not
3923              then either :-) or execs.  */
3924           if (remove_status != 0)
3925             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3926           else
3927             {                   /* Single step */
3928               if (!non_stop)
3929                 {
3930                   /* Only need to require the next event from this
3931                      thread in all-stop mode.  */
3932                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3933                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3934                 }
3935
3936               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3937               keep_going (ecs);
3938               return;
3939             }
3940         }
3941       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3942         {
3943           ecs->random_signal = 0;
3944         }
3945     }
3946   else
3947     ecs->random_signal = 1;
3948
3949   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3950      so, then switch to that thread.  */
3951   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3952     {
3953       if (debug_infrun)
3954         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3955
3956       context_switch (ecs->ptid);
3957
3958       if (deprecated_context_hook)
3959         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3960     }
3961
3962   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
3963   frame = get_current_frame ();
3964   gdbarch = get_frame_arch (frame);
3965
3966   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3967     {
3968       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3969       remove_single_step_breakpoints ();
3970       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3971     }
3972
3973   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
3974     stopped_by_watchpoint = 0;
3975   else
3976     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
3977
3978   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
3979      it in a moment.  */
3980   if (stopped_by_watchpoint
3981       && (target_have_steppable_watchpoint
3982           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
3983     {
3984       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
3985          attempted to write to a piece of memory under control of
3986          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
3987          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
3988          now, we would get the old value, and therefore no change
3989          would seem to have occurred.
3990
3991          In order to make watchpoints work `right', we really need
3992          to complete the memory write, and then evaluate the
3993          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
3994          target.
3995
3996          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
3997          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
3998          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
3999
4000          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
4001          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
4002          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
4003          disable all watchpoints and breakpoints.  */
4004       int hw_step = 1;
4005
4006       if (!target_have_steppable_watchpoint)
4007         {
4008           remove_breakpoints ();
4009           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
4010              while breakpoints have been removed.  */
4011           target_pass_signals (0, NULL);
4012         }
4013         /* Single step */
4014       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
4015       target_resume (ecs->ptid, hw_step, GDB_SIGNAL_0);
4016       waiton_ptid = ecs->ptid;
4017       if (target_have_steppable_watchpoint)
4018         infwait_state = infwait_step_watch_state;
4019       else
4020         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
4021       prepare_to_wait (ecs);
4022       return;
4023     }
4024
4025   clear_stop_func (ecs);
4026   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
4027   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4028   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
4029   stop_print_frame = 1;
4030   ecs->random_signal = 0;
4031   stopped_by_random_signal = 0;
4032
4033   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
4034      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
4035      inline function call sites).  */
4036   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
4037     {
4038       struct address_space *aspace = 
4039         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
4040
4041       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
4042          determine that the address is one where functions cannot have
4043          been inlined.  This improves performance with inferiors that
4044          load a lot of shared libraries, because the solib event
4045          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
4046          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
4047          as the current one to catch cases when we have just
4048          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
4049          Note that we're assuming that the code we single-step to is
4050          not inline, but that's not definitive: there's nothing
4051          preventing the event breakpoint function from containing
4052          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
4053          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
4054          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
4055          that's an extremely unlikely scenario.  */
4056       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
4057           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4058                && ecs->event_thread->control.trap_expected
4059                && pc_at_non_inline_function (aspace,
4060                                              ecs->event_thread->prev_pc,
4061                                              &ecs->ws)))
4062         {
4063           skip_inline_frames (ecs->ptid);
4064
4065           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
4066              the frame cache.  */
4067           frame = get_current_frame ();
4068           gdbarch = get_frame_arch (frame);
4069         }
4070     }
4071
4072   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4073       && ecs->event_thread->control.trap_expected
4074       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
4075       && currently_stepping (ecs->event_thread))
4076     {
4077       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
4078          also on an instruction that needs to be stepped multiple
4079          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
4080          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
4081          the instruction and once for the delay slot.  */
4082       int step_through_delay
4083         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
4084
4085       if (debug_infrun && step_through_delay)
4086         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
4087       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
4088           && step_through_delay)
4089         {
4090           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
4091              Set up for another trap and get out of here.  */
4092          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4093          keep_going (ecs);
4094          return;
4095         }
4096       else if (step_through_delay)
4097         {
4098           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
4099              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
4100              slot *might* correspond to a line of source.  In any
4101              case, don't decide that here, just set 
4102              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
4103              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
4104           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4105         }
4106     }
4107
4108   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
4109      The alternatives are:
4110      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
4111      2) keep_going and return to start up again
4112      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
4113      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
4114      will be made according to the signal handling tables.  */
4115
4116   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4117       || stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4118       || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4119     {
4120       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4121           && stop_after_trap)
4122         {
4123           if (debug_infrun)
4124             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4125           stop_print_frame = 0;
4126           stop_stepping (ecs);
4127           return;
4128         }
4129
4130       /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4131          shared libraries hook functions.  */
4132       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4133         {
4134           if (debug_infrun)
4135             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4136           stop_stepping (ecs);
4137           return;
4138         }
4139
4140       /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4141          the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4142          SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4143          See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4144          get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4145          will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4146
4147          Also consider that the attach is complete when we see a
4148          SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4149          target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4150          (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4151          signal, so this is no exception.
4152
4153          Also consider that the attach is complete when we see a
4154          GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4155          the target to stop all threads of the inferior, in case the
4156          low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4157          they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4158          GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4159          other than GDB's request.  */
4160       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4161           && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
4162               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4163               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
4164         {
4165           stop_stepping (ecs);
4166           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4167           return;
4168         }
4169
4170       /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
4171          handles this event.  */
4172       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4173         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4174                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4175
4176       /* Following in case break condition called a
4177          function.  */
4178       stop_print_frame = 1;
4179
4180       /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4181          software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4182          always distinguishable from random traps.  If no high-level
4183          watchpoint is associated with the reported stop data address
4184          anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4185          simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4186          set.  */
4187
4188       if (debug_infrun
4189           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4190           && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4191           && stopped_by_watchpoint)
4192         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4193                             "infrun: no user watchpoint explains "
4194                             "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4195
4196       /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4197          at one stage in the past included checks for an inferior
4198          function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4199          comment, that went with the test, read:
4200
4201          ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4202          another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4203          above.''
4204
4205          If someone ever tries to get call dummys on a
4206          non-executable stack to work (where the target would stop
4207          with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4208          to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4209          enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4210          suspect that it won't be the case.
4211
4212          NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4213          be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4214          SPARC.  */
4215
4216       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
4217         ecs->random_signal
4218           = !(bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4219               || stopped_by_watchpoint
4220               || ecs->event_thread->control.trap_expected
4221               || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4222                   && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4223                       == NULL)));
4224       else
4225         {
4226           ecs->random_signal = !bpstat_explains_signal
4227                                      (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4228           if (!ecs->random_signal)
4229             ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
4230         }
4231     }
4232
4233   /* When we reach this point, we've pretty much decided
4234      that the reason for stopping must've been a random
4235      (unexpected) signal.  */
4236
4237   else
4238     ecs->random_signal = 1;
4239
4240 process_event_stop_test:
4241
4242   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4243      "goto process_event_stop_test" above.  */
4244   frame = get_current_frame ();
4245   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4246
4247   /* For the program's own signals, act according to
4248      the signal handling tables.  */
4249
4250   if (ecs->random_signal)
4251     {
4252       /* Signal not for debugging purposes.  */
4253       int printed = 0;
4254       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4255
4256       if (debug_infrun)
4257          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4258                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4259
4260       stopped_by_random_signal = 1;
4261
4262       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4263         {
4264           printed = 1;
4265           target_terminal_ours_for_output ();
4266           print_signal_received_reason
4267                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4268         }
4269       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4270          of the program, or the user explicitly requested this thread
4271          to remain stopped.  */
4272       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4273           || ecs->event_thread->stop_requested
4274           || (!inf->detaching
4275               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4276         {
4277           stop_stepping (ecs);
4278           return;
4279         }
4280       /* If not going to stop, give terminal back
4281          if we took it away.  */
4282       else if (printed)
4283         target_terminal_inferior ();
4284
4285       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4286       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4287         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4288
4289       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4290           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4291           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4292         {
4293           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4294              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4295              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4296              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4297              the signal handler returns, resume stepping off that
4298              breakpoint.  */
4299           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4300              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4301              signal return address and then, once hit, step off that
4302              breakpoint.  */
4303           if (debug_infrun)
4304             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4305                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4306                                 "breakpoint\n");
4307
4308           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4309           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4310           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4311           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4312           keep_going (ecs);
4313           return;
4314         }
4315
4316       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4317           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
4318           && (ecs->event_thread->control.step_range_start <= stop_pc
4319               && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end)
4320           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4321                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4322           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4323         {
4324           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4325              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4326              current PC (which is presumably where the signal handler
4327              will eventually return) and then allow the inferior to
4328              run free.
4329
4330              Note that this is only needed for a signal delivered
4331              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4332              problem as they eventually all return.  */
4333           if (debug_infrun)
4334             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4335                                 "infrun: signal may take us out of "
4336                                 "single-step range\n");
4337
4338           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4339           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4340           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4341           keep_going (ecs);
4342           return;
4343         }
4344
4345       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4346          when either there's a nested signal, or when there's a
4347          pending signal enabled just as the signal handler returns
4348          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4349          actually executing it).  Either way continue until the
4350          breakpoint is really hit.  */
4351     }
4352   else
4353     {
4354       /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4355
4356       CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4357       struct bpstat_what what;
4358
4359       what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4360
4361       if (what.call_dummy)
4362         {
4363           stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4364         }
4365
4366       /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4367          current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g.,
4368          if we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4369       frame = get_current_frame ();
4370       gdbarch = get_frame_arch (frame);
4371
4372       switch (what.main_action)
4373         {
4374         case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4375           /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4376              install a momentary breakpoint at the target of the
4377              jmp_buf.  */
4378
4379           if (debug_infrun)
4380             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4381                                 "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4382
4383           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4384
4385           if (what.is_longjmp)
4386             {
4387               struct value *arg_value;
4388
4389               /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap
4390                  probe, then use it to extract the arguments.  The
4391                  destination PC is the third argument to the
4392                  probe.  */
4393               arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
4394               if (arg_value)
4395                 jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
4396               else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4397                        || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4398                                                        frame, &jmp_buf_pc))
4399                 {
4400                   if (debug_infrun)
4401                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4402                                         "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4403                                         "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4404                   keep_going (ecs);
4405                   return;
4406                 }
4407
4408               /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4409               insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4410             }
4411           else
4412             check_exception_resume (ecs, frame);
4413           keep_going (ecs);
4414           return;
4415
4416         case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4417           {
4418             struct frame_info *init_frame;
4419
4420             /* There are several cases to consider.
4421
4422                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4423                we must stop, because the exception or longjmp has gone
4424                too far.
4425
4426                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4427                current frame.  We stop, because the exception or
4428                longjmp has been caught.
4429
4430                3. The initiating frame exists and is different from
4431                the current frame.  This means the exception or longjmp
4432                has been caught beneath the initiating frame, so keep
4433                going.
4434
4435                4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
4436                against stale dummy frames and user is not interested
4437                in stopping around longjmps.  */
4438
4439             if (debug_infrun)
4440               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4441                                   "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4442
4443             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4444                         != NULL);
4445             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4446
4447             if (what.is_longjmp)
4448               {
4449                 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread->num);
4450
4451                 if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
4452                   {
4453                     /* Case 4.  */
4454                     keep_going (ecs);
4455                     return;
4456                   }
4457               }
4458
4459             init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4460
4461             if (init_frame)
4462               {
4463                 struct frame_id current_id
4464                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4465                 if (frame_id_eq (current_id,
4466                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4467                   {
4468                     /* Case 2.  Fall through.  */
4469                   }
4470                 else
4471                   {
4472                     /* Case 3.  */
4473                     keep_going (ecs);
4474                     return;
4475                   }
4476               }
4477
4478             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4479                if it exists.  */
4480             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4481
4482             ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4483             print_end_stepping_range_reason ();
4484             stop_stepping (ecs);
4485           }
4486           return;
4487
4488         case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4489           if (debug_infrun)
4490             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4491           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4492           /* Still need to check other stuff, at least the case where
4493              we are stepping and step out of the right range.  */
4494           break;
4495
4496         case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4497           if (debug_infrun)
4498             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4499
4500           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4501           if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4502               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4503             {
4504               struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4505
4506               /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4507                  the step-resume breakpoint at the start address of
4508                  the function, and we're almost there -- just need to
4509                  back up by one more single-step, which should take us
4510                  back to the function call.  */
4511               tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4512               keep_going (ecs);
4513               return;
4514             }
4515           fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4516           if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4517               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4518             {
4519               /* We are stepping over a function call in reverse, and
4520                  just hit the step-resume breakpoint at the start
4521                  address of the function.  Go back to single-stepping,
4522                  which should take us back to the function call.  */
4523               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4524               keep_going (ecs);
4525               return;
4526             }
4527           break;
4528
4529         case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4530           if (debug_infrun)
4531             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4532           stop_print_frame = 1;
4533
4534           /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4535              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4536
4537           stop_stepping (ecs);
4538           return;
4539
4540         case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4541           if (debug_infrun)
4542             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4543           stop_print_frame = 0;
4544
4545           /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4546              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4547
4548           stop_stepping (ecs);
4549           return;
4550
4551         case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4552           if (debug_infrun)
4553             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4554
4555           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4556           if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4557             {
4558               /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4559                  were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4560                  to doing that.  */
4561               ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4562               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4563               keep_going (ecs);
4564               return;
4565             }
4566           break;
4567
4568         case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4569           break;
4570         }
4571     }
4572
4573   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4574      stop for it.  Possibly we also were stepping
4575      and should stop for that.  So fall through and
4576      test for stepping.  But, if not stepping,
4577      do not stop.  */
4578
4579   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4580      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4581   if (!non_stop)
4582     {
4583       struct thread_info *tp;
4584
4585       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4586                                  ecs->event_thread);
4587       if (tp)
4588         {
4589           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4590              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4591              to get it going again, do that first.  */
4592           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4593                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
4594               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4595             {
4596               keep_going (ecs);
4597               return;
4598             }
4599
4600           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4601              back and resume it, which could fail in several different
4602              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4603
4604              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4605              two cases:
4606
4607              - The target supports thread exit events, and when the
4608              target tries to delete the thread from the thread list,
4609              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4610              case, calling delete_thread does not really remove the
4611              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4612              with 'exited' state.
4613
4614              - The target's debug interface does not support thread
4615              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4616              previously stepping thread is still alive.  For that
4617              reason, we need to synchronously query the target
4618              now.  */
4619           if (is_exited (tp->ptid)
4620               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4621             {
4622               if (debug_infrun)
4623                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4624                                     "infrun: not switching back to "
4625                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4626
4627               delete_thread (tp->ptid);
4628               keep_going (ecs);
4629               return;
4630             }
4631
4632           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4633              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4634              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4635           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4636
4637           if (debug_infrun)
4638             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4639                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4640
4641           ecs->event_thread = tp;
4642           ecs->ptid = tp->ptid;
4643           context_switch (ecs->ptid);
4644           keep_going (ecs);
4645           return;
4646         }
4647     }
4648
4649   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4650     {
4651       if (debug_infrun)
4652          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4653                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4654
4655       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4656          else having to do with stepping commands until
4657          that breakpoint is reached.  */
4658       keep_going (ecs);
4659       return;
4660     }
4661
4662   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4663     {
4664       if (debug_infrun)
4665          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4666       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4667       keep_going (ecs);
4668       return;
4669     }
4670
4671   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4672      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4673      a dangling pointer.  */
4674   frame = get_current_frame ();
4675   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4676   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4677
4678   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4679
4680      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4681      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4682      within it!
4683
4684      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4685      through a function epilogue and therefore must detect when
4686      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4687
4688   if (stop_pc >= ecs->event_thread->control.step_range_start
4689       && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end
4690       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4691           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4692                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4693     {
4694       if (debug_infrun)
4695         fprintf_unfiltered
4696           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4697            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4698            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4699
4700       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4701          (unless it's the function entry point, in which case
4702          keep going back to the call point).  */
4703       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4704           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4705           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4706         {
4707           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4708           print_end_stepping_range_reason ();
4709           stop_stepping (ecs);
4710         }
4711       else
4712         keep_going (ecs);
4713
4714       return;
4715     }
4716
4717   /* We stepped out of the stepping range.  */
4718
4719   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4720      loader dynamic symbol resolution code...
4721
4722      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4723      time loader code and reach the callee's address.
4724
4725      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4726      the runtime loader code is handled just like any other
4727      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4728      backward through the trampoline code, and that's handled further
4729      down, so there is nothing for us to do here.  */
4730
4731   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4732       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4733       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4734     {
4735       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4736         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4737
4738       if (debug_infrun)
4739          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4740                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4741
4742       if (pc_after_resolver)
4743         {
4744           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4745              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4746           struct symtab_and_line sr_sal;
4747
4748           init_sal (&sr_sal);
4749           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4750           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4751
4752           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4753                                                 sr_sal, null_frame_id);
4754         }
4755
4756       keep_going (ecs);
4757       return;
4758     }
4759
4760   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4761       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4762           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4763       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4764     {
4765       if (debug_infrun)
4766          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4767                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4768       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4769          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4770          the signal handler returning).  Just single-step until the
4771          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4772          or returning).  */
4773       keep_going (ecs);
4774       return;
4775     }
4776
4777   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
4778      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
4779   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
4780      call check below as on some targets return trampolines look
4781      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
4782   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
4783                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
4784       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4785     {
4786       /* Determine where this trampoline returns.  */
4787       CORE_ADDR real_stop_pc;
4788
4789       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4790
4791       if (debug_infrun)
4792          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4793                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
4794
4795       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
4796       if (real_stop_pc)
4797         {
4798           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
4799           struct symtab_and_line sr_sal;
4800
4801           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
4802           sr_sal.pc = real_stop_pc;
4803           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
4804           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4805
4806           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
4807              on some machines the prologue is where the new fp value
4808              is established.  */
4809           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4810                                                 sr_sal, null_frame_id);
4811
4812           /* Restart without fiddling with the step ranges or
4813              other state.  */
4814           keep_going (ecs);
4815           return;
4816         }
4817     }
4818
4819   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4820      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4821      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4822      cheaper than checking the previous frame's ID.
4823
4824      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4825      being equal, so to get into this block, both the current and
4826      previous frame must have valid frame IDs.  */
4827   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4828      through startup code.  If we step over an instruction which
4829      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4830      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4831      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4832      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4833      initial outermost frame, before sp was valid, would
4834      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4835      for more.  */
4836   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4837                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4838       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4839                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4840           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4841                             outer_frame_id)
4842               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4843     {
4844       CORE_ADDR real_stop_pc;
4845
4846       if (debug_infrun)
4847          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4848
4849       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4850           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4851               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4852                               ecs->stop_func_start)))
4853         {
4854           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4855              supposed to be stepping at the assembly language level
4856              ("stepi").  Just stop.  */
4857           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4858              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4859              well.  FENN */
4860           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4861           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4862           print_end_stepping_range_reason ();
4863           stop_stepping (ecs);
4864           return;
4865         }
4866
4867       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4868
4869       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4870           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4871           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4872               || (ecs->stop_func_start == 0
4873                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4874         {
4875           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4876              by simply continuing to single-step.  We have already
4877              executed the solib function (backwards), and a few 
4878              steps will take us back through the trampoline to the
4879              caller.  */
4880           keep_going (ecs);
4881           return;
4882         }
4883
4884       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4885         {
4886           /* We're doing a "next".
4887
4888              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4889              callee's return address (the address at which the caller
4890              will resume).
4891
4892              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4893              breakpoint at the start of the function that we just
4894              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4895              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4896
4897           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4898             {
4899               struct symtab_and_line sr_sal;
4900
4901               /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4902               init_sal (&sr_sal);
4903               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4904               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4905               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4906                                                     sr_sal, null_frame_id);
4907             }
4908           else
4909             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4910
4911           keep_going (ecs);
4912           return;
4913         }
4914
4915       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4916          calling routine and the real function), locate the real
4917          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4918          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4919          end of, if we do step into it.  */
4920       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4921       if (real_stop_pc == 0)
4922         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4923       if (real_stop_pc != 0)
4924         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4925
4926       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4927         {
4928           struct symtab_and_line sr_sal;
4929
4930           init_sal (&sr_sal);
4931           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4932           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4933
4934           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4935                                                 sr_sal, null_frame_id);
4936           keep_going (ecs);
4937           return;
4938         }
4939
4940       /* If we have line number information for the function we are
4941          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
4942          list, step into it.
4943
4944          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4945          files), just want to know whether *any* of them have line
4946          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4947       {
4948         struct symtab_and_line tmp_sal;
4949
4950         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
4951         if (tmp_sal.line != 0
4952             && !function_pc_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_start))
4953           {
4954             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4955               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
4956             else
4957               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
4958             return;
4959           }
4960       }
4961
4962       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
4963          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
4964          in assembly mode.  */
4965       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4966           && step_stop_if_no_debug)
4967         {
4968           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4969           print_end_stepping_range_reason ();
4970           stop_stepping (ecs);
4971           return;
4972         }
4973
4974       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4975         {
4976           /* Set a breakpoint at callee's start address.
4977              From there we can step once and be back in the caller.  */
4978           struct symtab_and_line sr_sal;
4979
4980           init_sal (&sr_sal);
4981           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4982           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4983           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4984                                                 sr_sal, null_frame_id);
4985         }
4986       else
4987         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4988            at which the caller will resume).  */
4989         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4990
4991       keep_going (ecs);
4992       return;
4993     }
4994
4995   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4996
4997   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4998       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4999     {
5000       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
5001           || (ecs->stop_func_start == 0
5002               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
5003         {
5004           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
5005              by simply continuing to single-step.  We have already
5006              executed the solib function (backwards), and a few 
5007              steps will take us back through the trampoline to the
5008              caller.  */
5009           keep_going (ecs);
5010           return;
5011         }
5012       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
5013         {
5014           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
5015              Set a breakpoint at its start and continue, then
5016              one more step will take us out.  */
5017           struct symtab_and_line sr_sal;
5018
5019           init_sal (&sr_sal);
5020           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5021           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5022           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
5023                                                 sr_sal, null_frame_id);
5024           keep_going (ecs);
5025           return;
5026         }
5027     }
5028
5029   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5030
5031   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
5032      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
5033      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
5034   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5035       && ecs->stop_func_name == NULL
5036       && stop_pc_sal.line == 0)
5037     {
5038       if (debug_infrun)
5039          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5040                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
5041
5042       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
5043          undebuggable function (where there is no debugging information
5044          and no line number corresponding to the address where the
5045          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
5046          we keep going until the inferior returns from this
5047          function - unless the user has asked us not to (via
5048          set step-mode) or we no longer know how to get back
5049          to the call site.  */
5050       if (step_stop_if_no_debug
5051           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
5052         {
5053           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
5054              is set, we stop the step so that the user has a chance to
5055              switch in assembly mode.  */
5056           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5057           print_end_stepping_range_reason ();
5058           stop_stepping (ecs);
5059           return;
5060         }
5061       else
5062         {
5063           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5064              at which the caller will resume).  */
5065           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5066           keep_going (ecs);
5067           return;
5068         }
5069     }
5070
5071   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5072     {
5073       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
5074          one instruction.  */
5075       if (debug_infrun)
5076          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
5077       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5078       print_end_stepping_range_reason ();
5079       stop_stepping (ecs);
5080       return;
5081     }
5082
5083   if (stop_pc_sal.line == 0)
5084     {
5085       /* We have no line number information.  That means to stop
5086          stepping (does this always happen right after one instruction,
5087          when we do "s" in a function with no line numbers,
5088          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
5089       if (debug_infrun)
5090          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
5091       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5092       print_end_stepping_range_reason ();
5093       stop_stepping (ecs);
5094       return;
5095     }
5096
5097   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
5098      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
5099      a new inline function.  */
5100
5101   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5102                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5103       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
5104     {
5105       struct symtab_and_line call_sal;
5106
5107       if (debug_infrun)
5108         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5109                             "infrun: stepped into inlined function\n");
5110
5111       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5112
5113       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5114         {
5115           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5116              for this inlined function is on the same source line as
5117              we were previously stepping, go down into the function
5118              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5119
5120           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5121               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5122             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5123
5124           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5125           print_end_stepping_range_reason ();
5126           stop_stepping (ecs);
5127           return;
5128         }
5129       else
5130         {
5131           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5132              different source line.  Otherwise continue through the
5133              inlined function.  */
5134           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5135               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5136             keep_going (ecs);
5137           else
5138             {
5139               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5140               print_end_stepping_range_reason ();
5141               stop_stepping (ecs);
5142             }
5143           return;
5144         }
5145     }
5146
5147   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5148      in the same real function we were stepping through, but we have
5149      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5150      through a more inlined call beyond its call site.  */
5151
5152   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5153       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5154                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5155       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5156                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5157     {
5158       if (debug_infrun)
5159         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5160                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5161
5162       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5163         keep_going (ecs);
5164       else
5165         {
5166           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5167           print_end_stepping_range_reason ();
5168           stop_stepping (ecs);
5169         }
5170       return;
5171     }
5172
5173   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5174       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5175           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5176     {
5177       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5178          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5179          That is said to make things like for (;;) statements work
5180          better.  */
5181       if (debug_infrun)
5182          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5183                              "infrun: stepped to a different line\n");
5184       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5185       print_end_stepping_range_reason ();
5186       stop_stepping (ecs);
5187       return;
5188     }
5189
5190   /* We aren't done stepping.
5191
5192      Optimize by setting the stepping range to the line.
5193      (We might not be in the original line, but if we entered a
5194      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5195      things like for(;;) statements work better.)  */
5196
5197   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5198   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5199   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5200
5201   if (debug_infrun)
5202      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5203   keep_going (ecs);
5204 }
5205
5206 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5207
5208 static int
5209 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5210 {
5211   return ((tp->control.step_range_end
5212            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5213           || tp->control.trap_expected
5214           || bpstat_should_step ());
5215 }
5216
5217 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5218    middle of stepping or of handling a "next".  */
5219
5220 static int
5221 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5222 {
5223   if (tp == data)
5224     return 0;
5225
5226   return (tp->control.step_range_end
5227           || tp->control.trap_expected);
5228 }
5229
5230 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5231    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5232    it.  */
5233
5234 static void
5235 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5236                            struct execution_control_state *ecs)
5237 {
5238   struct symtab *s;
5239   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5240
5241   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5242
5243   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5244   if (s && s->language != language_asm)
5245     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5246                                                   ecs->stop_func_start);
5247
5248   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5249   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5250      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5251      4.2).  */
5252   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5253      the end of that source line (if it is still within the function).
5254      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5255   if (stop_func_sal.end
5256       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5257       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5258     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5259
5260   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5261      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5262      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5263      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5264      legitimately placed.
5265
5266      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5267      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5268      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5269      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5270      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5271      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5272      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5273      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5274      adjustment here when computing the stop address.  */
5275
5276   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5277     {
5278       ecs->stop_func_start
5279         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5280                                              ecs->stop_func_start);
5281     }
5282
5283   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5284     {
5285       /* We are already there: stop now.  */
5286       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5287       print_end_stepping_range_reason ();
5288       stop_stepping (ecs);
5289       return;
5290     }
5291   else
5292     {
5293       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5294       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5295       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5296       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5297       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5298
5299       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5300          some machines the prologue is where the new fp value is
5301          established.  */
5302       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5303
5304       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5305       ecs->event_thread->control.step_range_end
5306         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5307     }
5308   keep_going (ecs);
5309 }
5310
5311 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5312    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5313    last line of code in it.  */
5314
5315 static void
5316 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5317                                     struct execution_control_state *ecs)
5318 {
5319   struct symtab *s;
5320   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5321
5322   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5323
5324   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5325   if (s && s->language != language_asm)
5326     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5327                                                   ecs->stop_func_start);
5328
5329   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5330
5331   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5332   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5333     {
5334       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5335       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5336       print_end_stepping_range_reason ();
5337       stop_stepping (ecs);
5338     }
5339   else
5340     {
5341       /* Else just reset the step range and keep going.
5342          No step-resume breakpoint, they don't work for
5343          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5344       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5345       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5346       keep_going (ecs);
5347     }
5348   return;
5349 }
5350
5351 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5352    This is used to both functions and to skip over code.  */
5353
5354 static void
5355 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5356                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5357                                         struct frame_id sr_id,
5358                                         enum bptype sr_type)
5359 {
5360   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5361      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5362      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5363   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5364   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5365
5366   if (debug_infrun)
5367     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5368                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5369                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5370
5371   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5372     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5373 }
5374
5375 void
5376 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5377                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5378                                       struct frame_id sr_id)
5379 {
5380   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5381                                           sr_sal, sr_id,
5382                                           bp_step_resume);
5383 }
5384
5385 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5386    This is used to skip a potential signal handler.
5387
5388    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5389    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5390    RETURN_FRAME.pc.  */
5391
5392 static void
5393 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5394 {
5395   struct symtab_and_line sr_sal;
5396   struct gdbarch *gdbarch;
5397
5398   gdb_assert (return_frame != NULL);
5399   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5400
5401   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5402   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5403   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5404   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5405
5406   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5407                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5408                                           bp_hp_step_resume);
5409 }
5410
5411 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5412    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5413    the called function has no debugging information).
5414
5415    The current function has almost always been reached by single
5416    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5417    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5418    resume address.
5419
5420    This is a separate function rather than reusing
5421    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5422    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5423    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5424
5425 static void
5426 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5427 {
5428   struct symtab_and_line sr_sal;
5429   struct gdbarch *gdbarch;
5430
5431   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5432      is.  */
5433   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5434
5435   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5436
5437   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5438   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5439                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5440   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5441   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5442
5443   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5444                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5445 }
5446
5447 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5448    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5449    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5450    "step-resume" breakpoints.  */
5451
5452 static void
5453 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5454 {
5455   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
5456      thread, so we should never be setting a new
5457      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5458   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
5459
5460   if (debug_infrun)
5461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5462                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5463                         paddress (gdbarch, pc));
5464
5465   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
5466     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5467 }
5468
5469 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5470    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5471    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5472    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5473    target PC of the exception.  */
5474
5475 static void
5476 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5477                                     struct block *b,
5478                                     struct frame_info *frame,
5479                                     struct symbol *sym)
5480 {
5481   volatile struct gdb_exception e;
5482
5483   /* We want to ignore errors here.  */
5484   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5485     {
5486       struct symbol *vsym;
5487       struct value *value;
5488       CORE_ADDR handler;
5489       struct breakpoint *bp;
5490
5491       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5492       value = read_var_value (vsym, frame);
5493       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5494       if (! value_optimized_out (value))
5495         {
5496           handler = value_as_address (value);
5497
5498           if (debug_infrun)
5499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5500                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5501                                 (unsigned long) handler);
5502
5503           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5504                                                handler, bp_exception_resume);
5505
5506           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
5507           frame = NULL;
5508
5509           bp->thread = tp->num;
5510           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5511         }
5512     }
5513 }
5514
5515 /* A helper for check_exception_resume that sets an
5516    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
5517
5518 static void
5519 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
5520                                     const struct probe *probe,
5521                                     struct objfile *objfile,
5522                                     struct frame_info *frame)
5523 {
5524   struct value *arg_value;
5525   CORE_ADDR handler;
5526   struct breakpoint *bp;
5527
5528   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
5529   if (!arg_value)
5530     return;
5531
5532   handler = value_as_address (arg_value);
5533
5534   if (debug_infrun)
5535     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5536                         "infrun: exception resume at %s\n",
5537                         paddress (get_objfile_arch (objfile),
5538                                   handler));
5539
5540   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5541                                        handler, bp_exception_resume);
5542   bp->thread = tp->num;
5543   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5544 }
5545
5546 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5547    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5548    set an exception resume breakpoint there.  */
5549
5550 static void
5551 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5552                         struct frame_info *frame)
5553 {
5554   volatile struct gdb_exception e;
5555   struct objfile *objfile;
5556   const struct probe *probe;
5557   struct symbol *func;
5558
5559   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
5560      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
5561      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
5562      set a breakpoint there.  */
5563   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame), &objfile);
5564   if (probe)
5565     {
5566       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, probe,
5567                                           objfile, frame);
5568       return;
5569     }
5570
5571   func = get_frame_function (frame);
5572   if (!func)
5573     return;
5574
5575   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5576     {
5577       struct block *b;
5578       struct block_iterator iter;
5579       struct symbol *sym;
5580       int argno = 0;
5581
5582       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5583          the unwinder's debug hook, declared as:
5584          
5585          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5586          
5587          The CFA argument indicates the frame to which control is
5588          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5589          
5590          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5591          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5592          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5593          cases such as throwing an exception from inside a signal
5594          handler.  */
5595
5596       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5597       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5598         {
5599           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5600             continue;
5601
5602           if (argno == 0)
5603             ++argno;
5604           else
5605             {
5606               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5607                                                   b, frame, sym);
5608               break;
5609             }
5610         }
5611     }
5612 }
5613
5614 static void
5615 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5616 {
5617   if (debug_infrun)
5618     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5619
5620   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5621   ecs->wait_some_more = 0;
5622 }
5623
5624 /* This function handles various cases where we need to continue
5625    waiting for the inferior.  */
5626 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5627
5628 static void
5629 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5630 {
5631   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5632      reaching resume.  */
5633   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5634
5635   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5636   ecs->event_thread->prev_pc
5637     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5638
5639   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5640      inferior and not return to debugger.  */
5641
5642   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5643       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
5644     {
5645       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5646          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5647          gotten our trap.  Simply continue.  */
5648
5649       discard_cleanups (old_cleanups);
5650       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5651               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5652     }
5653   else
5654     {
5655       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5656          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5657          child)
5658          -- or --
5659          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5660          decided we should resume from it.
5661
5662          We're going to run this baby now!  
5663
5664          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5665          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5666          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5667       
5668       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5669         {
5670           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5671
5672           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5673             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5674                the breakpoint while we step it.  To keep things
5675                simple, we remove them all.  */
5676             remove_breakpoints ();
5677         }
5678       else
5679         {
5680           volatile struct gdb_exception e;
5681
5682           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5683              has failed.  */
5684           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5685             {
5686               insert_breakpoints ();
5687             }
5688           if (e.reason < 0)
5689             {
5690               exception_print (gdb_stderr, e);
5691               stop_stepping (ecs);
5692               return;
5693             }
5694         }
5695
5696       ecs->event_thread->control.trap_expected
5697         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5698
5699       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5700          specifies that such a signal should be delivered to the
5701          target program).
5702
5703          Typically, this would occure when a user is debugging a
5704          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5705          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5706          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5707          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5708          simulator; the simulator then delivers the hardware
5709          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5710
5711       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5712           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5713         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5714
5715       discard_cleanups (old_cleanups);
5716       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5717               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5718     }
5719
5720   prepare_to_wait (ecs);
5721 }
5722
5723 /* This function normally comes after a resume, before
5724    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5725    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5726
5727 static void
5728 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5729 {
5730   if (debug_infrun)
5731     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5732
5733   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5734      want to wait for the inferior some more and get called again
5735      soon.  */
5736   ecs->wait_some_more = 1;
5737 }
5738
5739 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5740    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5741    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5742    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5743    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5744    stop_stepping is called.  */
5745
5746 /* Print why the inferior has stopped.  
5747    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5748    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5749    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5750
5751 static void
5752 print_end_stepping_range_reason (void)
5753 {
5754   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5755        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5756       && ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
5757     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
5758                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5759 }
5760
5761 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5762
5763 static void
5764 print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal)
5765 {
5766   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5767
5768   annotate_signalled ();
5769   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5770     ui_out_field_string
5771       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5772   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5773   annotate_signal_name ();
5774   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5775                        gdb_signal_to_name (siggnal));
5776   annotate_signal_name_end ();
5777   ui_out_text (uiout, ", ");
5778   annotate_signal_string ();
5779   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5780                        gdb_signal_to_string (siggnal));
5781   annotate_signal_string_end ();
5782   ui_out_text (uiout, ".\n");
5783   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5784 }
5785
5786 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5787
5788 static void
5789 print_exited_reason (int exitstatus)
5790 {
5791   struct inferior *inf = current_inferior ();
5792   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5793   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5794
5795   annotate_exited (exitstatus);
5796   if (exitstatus)
5797     {
5798       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5799         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5800                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5801       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5802       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5803       ui_out_text (uiout, " (");
5804       ui_out_text (uiout, pidstr);
5805       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5806       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5807       ui_out_text (uiout, "]\n");
5808     }
5809   else
5810     {
5811       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5812         ui_out_field_string
5813           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5814       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5815       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5816       ui_out_text (uiout, " (");
5817       ui_out_text (uiout, pidstr);
5818       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5819     }
5820   /* Support the --return-child-result option.  */
5821   return_child_result_value = exitstatus;
5822 }
5823
5824 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5825    tells us to print about it.  */
5826
5827 static void
5828 print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal)
5829 {
5830   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5831
5832   annotate_signal ();
5833
5834   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5835     {
5836       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5837
5838       ui_out_text (uiout, "\n[");
5839       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5840                            target_pid_to_str (t->ptid));
5841       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5842       ui_out_text (uiout, " stopped");
5843     }
5844   else
5845     {
5846       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5847       annotate_signal_name ();
5848       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5849         ui_out_field_string
5850           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5851       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5852                            gdb_signal_to_name (siggnal));
5853       annotate_signal_name_end ();
5854       ui_out_text (uiout, ", ");
5855       annotate_signal_string ();
5856       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5857                            gdb_signal_to_string (siggnal));
5858       annotate_signal_string_end ();
5859     }
5860   ui_out_text (uiout, ".\n");
5861 }
5862
5863 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5864    has stopped.  */
5865
5866 static void
5867 print_no_history_reason (void)
5868 {
5869   ui_out_text (current_uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5870 }
5871
5872 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5873    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5874
5875    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5876    (pc, function, args, file, line number and line text).
5877    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5878    attempting to insert breakpoints.  */
5879
5880 void
5881 normal_stop (void)
5882 {
5883   struct target_waitstatus last;
5884   ptid_t last_ptid;
5885   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5886
5887   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5888
5889   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5890      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5891      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5892      here, so do this before any filtered output.  */
5893   if (!non_stop)
5894     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5895   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5896            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5897            && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5898     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5899
5900   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5901      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5902      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5903      finishes entering the command.  */
5904
5905   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5906      notifying the user that we've switched thread context until
5907      the inferior actually stops.
5908
5909      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5910      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5911      "received a signal".  */
5912   if (!non_stop
5913       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5914       && target_has_execution
5915       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5916       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5917       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5918     {
5919       target_terminal_ours_for_output ();
5920       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5921                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5922       annotate_thread_changed ();
5923       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5924     }
5925
5926   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5927     {
5928       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
5929
5930       target_terminal_ours_for_output ();
5931       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
5932     }
5933
5934   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5935     {
5936       if (remove_breakpoints ())
5937         {
5938           target_terminal_ours_for_output ();
5939           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5940                              "program is no longer writable.\nFurther "
5941                              "execution is probably impossible.\n"));
5942         }
5943     }
5944
5945   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
5946      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
5947
5948   if (stopped_by_random_signal)
5949     disable_current_display ();
5950
5951   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
5952      operation for n > 1 */
5953   if (target_has_execution
5954       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5955       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5956       && inferior_thread ()->step_multi
5957       && inferior_thread ()->control.stop_step)
5958     goto done;
5959
5960   target_terminal_ours ();
5961   async_enable_stdin ();
5962
5963   /* Set the current source location.  This will also happen if we
5964      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
5965      during a user hook-stop function.  */
5966   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
5967     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
5968
5969   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
5970   do_cleanups (old_chain);
5971
5972   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
5973      of stop_command's pre-hook not existing).  */
5974   if (stop_command)
5975     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
5976                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
5977
5978   if (!has_stack_frames ())
5979     goto done;
5980
5981   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5982       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5983     goto done;
5984
5985   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
5986      and current location is based on that.
5987      Don't do this on return from a stack dummy routine,
5988      or if the program has exited.  */
5989
5990   if (!stop_stack_dummy)
5991     {
5992       select_frame (get_current_frame ());
5993
5994       /* Print current location without a level number, if
5995          we have changed functions or hit a breakpoint.
5996          Print source line if we have one.
5997          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
5998          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
5999
6000       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
6001          source location, and to try risks causing an error message about
6002          missing source files.  */
6003       if (stop_print_frame && !batch_silent)
6004         {
6005           int bpstat_ret;
6006           int source_flag;
6007           int do_frame_printing = 1;
6008           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6009
6010           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, last.kind);
6011           switch (bpstat_ret)
6012             {
6013             case PRINT_UNKNOWN:
6014               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
6015                  (or should) carry around the function and does (or
6016                  should) use that when doing a frame comparison.  */
6017               if (tp->control.stop_step
6018                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
6019                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
6020                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
6021                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
6022                                                    print source line.  */
6023               else
6024                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
6025                                                    source line.  */
6026               break;
6027             case PRINT_SRC_AND_LOC:
6028               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
6029                                                    source line.  */
6030               break;
6031             case PRINT_SRC_ONLY:
6032               source_flag = SRC_LINE;
6033               break;
6034             case PRINT_NOTHING:
6035               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
6036               do_frame_printing = 0;
6037               break;
6038             default:
6039               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
6040             }
6041
6042           /* The behavior of this routine with respect to the source
6043              flag is:
6044              SRC_LINE: Print only source line
6045              LOCATION: Print only location
6046              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
6047           if (do_frame_printing)
6048             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
6049
6050           /* Display the auto-display expressions.  */
6051           do_displays ();
6052         }
6053     }
6054
6055   /* Save the function value return registers, if we care.
6056      We might be about to restore their previous contents.  */
6057   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
6058       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
6059     {
6060       /* This should not be necessary.  */
6061       if (stop_registers)
6062         regcache_xfree (stop_registers);
6063
6064       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
6065          all the registers.  */
6066       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
6067     }
6068
6069   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
6070     {
6071       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
6072          This also restores inferior state prior to the call
6073          (struct infcall_suspend_state).  */
6074       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
6075
6076       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
6077       frame_pop (frame);
6078       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
6079          does which means there's currently no selected frame.  We
6080          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
6081          returns normally, that will be done by
6082          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
6083          the case where the dummy call is returning after being
6084          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
6085          We can't know which case we have so just always re-establish
6086          a selected frame here.  */
6087       select_frame (get_current_frame ());
6088     }
6089
6090 done:
6091   annotate_stopped ();
6092
6093   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
6094
6095      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
6096
6097      - a "finish" command, as the observer will be called in
6098        finish_command_continuation, so it can include the inferior
6099        function's return value.
6100
6101      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
6102        run at all.  The return value of the call is handled by the
6103        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
6104
6105   if (!target_has_execution
6106       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6107       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
6108       || last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
6109       || (!(inferior_thread ()->step_multi
6110             && inferior_thread ()->control.stop_step)
6111           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
6112                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
6113           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
6114     {
6115       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6116         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
6117                                      stop_print_frame);
6118       else
6119         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
6120     }
6121
6122   if (target_has_execution)
6123     {
6124       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6125           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
6126         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
6127            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
6128         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
6129     }
6130
6131   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
6132      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
6133      Note that this never removes the current inferior.  */
6134   prune_inferiors ();
6135 }
6136
6137 static int
6138 hook_stop_stub (void *cmd)
6139 {
6140   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
6141   return (0);
6142 }
6143 \f
6144 int
6145 signal_stop_state (int signo)
6146 {
6147   return signal_stop[signo];
6148 }
6149
6150 int
6151 signal_print_state (int signo)
6152 {
6153   return signal_print[signo];
6154 }
6155
6156 int
6157 signal_pass_state (int signo)
6158 {
6159   return signal_program[signo];
6160 }
6161
6162 static void
6163 signal_cache_update (int signo)
6164 {
6165   if (signo == -1)
6166     {
6167       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
6168         signal_cache_update (signo);
6169
6170       return;
6171     }
6172
6173   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6174                         && signal_print[signo] == 0
6175                         && signal_program[signo] == 1);
6176 }
6177
6178 int
6179 signal_stop_update (int signo, int state)
6180 {
6181   int ret = signal_stop[signo];
6182
6183   signal_stop[signo] = state;
6184   signal_cache_update (signo);
6185   return ret;
6186 }
6187
6188 int
6189 signal_print_update (int signo, int state)
6190 {
6191   int ret = signal_print[signo];
6192
6193   signal_print[signo] = state;
6194   signal_cache_update (signo);
6195   return ret;
6196 }
6197
6198 int
6199 signal_pass_update (int signo, int state)
6200 {
6201   int ret = signal_program[signo];
6202
6203   signal_program[signo] = state;
6204   signal_cache_update (signo);
6205   return ret;
6206 }
6207
6208 static void
6209 sig_print_header (void)
6210 {
6211   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6212                      "to program\tDescription\n"));
6213 }
6214
6215 static void
6216 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
6217 {
6218   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
6219   int name_padding = 13 - strlen (name);
6220
6221   if (name_padding <= 0)
6222     name_padding = 0;
6223
6224   printf_filtered ("%s", name);
6225   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6226   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6227   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6228   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6229   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
6230 }
6231
6232 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6233
6234 static void
6235 handle_command (char *args, int from_tty)
6236 {
6237   char **argv;
6238   int digits, wordlen;
6239   int sigfirst, signum, siglast;
6240   enum gdb_signal oursig;
6241   int allsigs;
6242   int nsigs;
6243   unsigned char *sigs;
6244   struct cleanup *old_chain;
6245
6246   if (args == NULL)
6247     {
6248       error_no_arg (_("signal to handle"));
6249     }
6250
6251   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6252
6253   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6254   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6255   memset (sigs, 0, nsigs);
6256
6257   /* Break the command line up into args.  */
6258
6259   argv = gdb_buildargv (args);
6260   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6261
6262   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6263      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6264      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6265      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6266
6267   while (*argv != NULL)
6268     {
6269       wordlen = strlen (*argv);
6270       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6271         {;
6272         }
6273       allsigs = 0;
6274       sigfirst = siglast = -1;
6275
6276       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6277         {
6278           /* Apply action to all signals except those used by the
6279              debugger.  Silently skip those.  */
6280           allsigs = 1;
6281           sigfirst = 0;
6282           siglast = nsigs - 1;
6283         }
6284       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6285         {
6286           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6287           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6288         }
6289       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6290         {
6291           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6292         }
6293       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6294         {
6295           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6296         }
6297       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6298         {
6299           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6300         }
6301       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6302         {
6303           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6304         }
6305       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6306         {
6307           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6308         }
6309       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6310         {
6311           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6312           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6313         }
6314       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6315         {
6316           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6317         }
6318       else if (digits > 0)
6319         {
6320           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6321              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6322              signal  number.  This is a feature; users really should be
6323              using symbolic names anyway, and the common ones like
6324              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6325
6326           sigfirst = siglast = (int)
6327             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
6328           if ((*argv)[digits] == '-')
6329             {
6330               siglast = (int)
6331                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6332             }
6333           if (sigfirst > siglast)
6334             {
6335               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6336               signum = sigfirst;
6337               sigfirst = siglast;
6338               siglast = signum;
6339             }
6340         }
6341       else
6342         {
6343           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
6344           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6345             {
6346               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6347             }
6348           else
6349             {
6350               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6351               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6352             }
6353         }
6354
6355       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6356          which signals to apply actions to.  */
6357
6358       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6359         {
6360           switch ((enum gdb_signal) signum)
6361             {
6362             case GDB_SIGNAL_TRAP:
6363             case GDB_SIGNAL_INT:
6364               if (!allsigs && !sigs[signum])
6365                 {
6366                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6367 Are you sure you want to change it? "),
6368                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
6369                     {
6370                       sigs[signum] = 1;
6371                     }
6372                   else
6373                     {
6374                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6375                       gdb_flush (gdb_stdout);
6376                     }
6377                 }
6378               break;
6379             case GDB_SIGNAL_0:
6380             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
6381             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
6382               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6383               break;
6384             default:
6385               sigs[signum] = 1;
6386               break;
6387             }
6388         }
6389
6390       argv++;
6391     }
6392
6393   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6394     if (sigs[signum])
6395       {
6396         signal_cache_update (-1);
6397         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6398         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
6399
6400         if (from_tty)
6401           {
6402             /* Show the results.  */
6403             sig_print_header ();
6404             for (; signum < nsigs; signum++)
6405               if (sigs[signum])
6406                 sig_print_info (signum);
6407           }
6408
6409         break;
6410       }
6411
6412   do_cleanups (old_chain);
6413 }
6414
6415 static void
6416 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6417 {
6418   char **argv;
6419   struct cleanup *old_chain;
6420
6421   if (args == NULL)
6422     error_no_arg (_("xdb command"));
6423
6424   /* Break the command line up into args.  */
6425
6426   argv = gdb_buildargv (args);
6427   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6428   if (argv[1] != (char *) NULL)
6429     {
6430       char *argBuf;
6431       int bufLen;
6432
6433       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6434       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6435       if (argBuf)
6436         {
6437           int validFlag = 1;
6438           enum gdb_signal oursig;
6439
6440           oursig = gdb_signal_from_name (argv[0]);
6441           memset (argBuf, 0, bufLen);
6442           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6443             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6444           else
6445             {
6446               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6447                 {
6448                   if (!signal_stop[oursig])
6449                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6450                   else
6451                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6452                 }
6453               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6454                 {
6455                   if (!signal_program[oursig])
6456                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6457                   else
6458                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6459                 }
6460               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6461                 {
6462                   if (!signal_print[oursig])
6463                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6464                   else
6465                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6466                 }
6467               else
6468                 validFlag = 0;
6469             }
6470           if (validFlag)
6471             handle_command (argBuf, from_tty);
6472           else
6473             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6474           if (argBuf)
6475             xfree (argBuf);
6476         }
6477     }
6478   do_cleanups (old_chain);
6479 }
6480
6481 enum gdb_signal
6482 gdb_signal_from_command (int num)
6483 {
6484   if (num >= 1 && num <= 15)
6485     return (enum gdb_signal) num;
6486   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
6487 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
6488 }
6489
6490 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6491    It is possible we should just be printing signals actually used
6492    by the current target (but for things to work right when switching
6493    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6494
6495 static void
6496 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6497 {
6498   enum gdb_signal oursig;
6499
6500   sig_print_header ();
6501
6502   if (signum_exp)
6503     {
6504       /* First see if this is a symbol name.  */
6505       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
6506       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6507         {
6508           /* No, try numeric.  */
6509           oursig =
6510             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6511         }
6512       sig_print_info (oursig);
6513       return;
6514     }
6515
6516   printf_filtered ("\n");
6517   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6518   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
6519        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6520        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
6521     {
6522       QUIT;
6523
6524       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
6525           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
6526         sig_print_info (oursig);
6527     }
6528
6529   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6530                      "to change these tables.\n"));
6531 }
6532
6533 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
6534    at this point.  If not, throw an error.  */
6535
6536 static void
6537 validate_siginfo_access (void)
6538 {
6539   /* No current inferior, no siginfo.  */
6540   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6541     error (_("No thread selected."));
6542
6543   /* Don't try to read from a dead thread.  */
6544   if (is_exited (inferior_ptid))
6545     error (_("The current thread has terminated"));
6546
6547   /* ... or from a spinning thread.  */
6548   if (is_running (inferior_ptid))
6549     error (_("Selected thread is running."));
6550 }
6551
6552 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6553    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6554    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6555    also dependent on which thread you have selected.
6556
6557      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6558      access.
6559
6560      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6561
6562 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6563    $_siginfo value.  */
6564
6565 static void
6566 siginfo_value_read (struct value *v)
6567 {
6568   LONGEST transferred;
6569
6570   validate_siginfo_access ();
6571
6572   transferred =
6573     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6574                  NULL,
6575                  value_contents_all_raw (v),
6576                  value_offset (v),
6577                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6578
6579   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6580     error (_("Unable to read siginfo"));
6581 }
6582
6583 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6584    $_siginfo value.  */
6585
6586 static void
6587 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6588 {
6589   LONGEST transferred;
6590
6591   validate_siginfo_access ();
6592
6593   transferred = target_write (&current_target,
6594                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6595                               NULL,
6596                               value_contents_all_raw (fromval),
6597                               value_offset (v),
6598                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6599
6600   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6601     error (_("Unable to write siginfo"));
6602 }
6603
6604 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6605   {
6606     siginfo_value_read,
6607     siginfo_value_write
6608   };
6609
6610 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6611    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6612    if there's no object available.  */
6613
6614 static struct value *
6615 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
6616                     void *ignore)
6617 {
6618   if (target_has_stack
6619       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6620       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6621     {
6622       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6623
6624       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6625     }
6626
6627   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6628 }
6629
6630 \f
6631 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6632    registers and any signal it received when it last stopped.
6633    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6634    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6635    if the program is to properly continue where it left off.  */
6636
6637 struct infcall_suspend_state
6638 {
6639   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6640 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6641   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6642 #endif
6643
6644   /* Other fields:  */
6645   CORE_ADDR stop_pc;
6646   struct regcache *registers;
6647
6648   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6649   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6650
6651   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6652      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6653      content would be invalid.  */
6654   gdb_byte *siginfo_data;
6655 };
6656
6657 struct infcall_suspend_state *
6658 save_infcall_suspend_state (void)
6659 {
6660   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6661   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6662   struct inferior *inf = current_inferior ();
6663   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6664   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6665   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6666
6667   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6668     {
6669       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6670       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6671       struct cleanup *back_to;
6672
6673       siginfo_data = xmalloc (len);
6674       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6675
6676       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6677                        siginfo_data, 0, len) == len)
6678         discard_cleanups (back_to);
6679       else
6680         {
6681           /* Errors ignored.  */
6682           do_cleanups (back_to);
6683           siginfo_data = NULL;
6684         }
6685     }
6686
6687   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6688
6689   if (siginfo_data)
6690     {
6691       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6692       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6693     }
6694
6695   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6696 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6697   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6698 #endif
6699
6700   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6701      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
6702   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6703
6704   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6705
6706   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6707
6708   return inf_state;
6709 }
6710
6711 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6712
6713 void
6714 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6715 {
6716   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6717   struct inferior *inf = current_inferior ();
6718   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6719   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6720
6721   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6722 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6723   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6724 #endif
6725
6726   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6727
6728   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6729     {
6730       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6731       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6732
6733       /* Errors ignored.  */
6734       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6735                     inf_state->siginfo_data, 0, len);
6736     }
6737
6738   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6739      (and perhaps other times).  */
6740   if (target_has_execution)
6741     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6742     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6743
6744   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6745 }
6746
6747 static void
6748 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6749 {
6750   restore_infcall_suspend_state (state);
6751 }
6752
6753 struct cleanup *
6754 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6755   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6756 {
6757   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6758 }
6759
6760 void
6761 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6762 {
6763   regcache_xfree (inf_state->registers);
6764   xfree (inf_state->siginfo_data);
6765   xfree (inf_state);
6766 }
6767
6768 struct regcache *
6769 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6770 {
6771   return inf_state->registers;
6772 }
6773
6774 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6775    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6776    the user's currently selected frame.  */
6777
6778 struct infcall_control_state
6779 {
6780   struct thread_control_state thread_control;
6781   struct inferior_control_state inferior_control;
6782
6783   /* Other fields:  */
6784   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6785   int stopped_by_random_signal;
6786   int stop_after_trap;
6787
6788   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6789   struct frame_id selected_frame_id;
6790 };
6791
6792 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6793    connection.  */
6794
6795 struct infcall_control_state *
6796 save_infcall_control_state (void)
6797 {
6798   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6799   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6800   struct inferior *inf = current_inferior ();
6801
6802   inf_status->thread_control = tp->control;
6803   inf_status->inferior_control = inf->control;
6804
6805   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6806   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6807
6808   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6809      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6810      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6811      called.  */
6812   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6813
6814   /* Other fields:  */
6815   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6816   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6817   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6818
6819   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6820
6821   return inf_status;
6822 }
6823
6824 static int
6825 restore_selected_frame (void *args)
6826 {
6827   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6828   struct frame_info *frame;
6829
6830   frame = frame_find_by_id (*fid);
6831
6832   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6833      selected frame.  */
6834   if (frame == NULL)
6835     {
6836       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6837       return 0;
6838     }
6839
6840   select_frame (frame);
6841
6842   return (1);
6843 }
6844
6845 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6846
6847 void
6848 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6849 {
6850   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6851   struct inferior *inf = current_inferior ();
6852
6853   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6854     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6855
6856   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6857     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6858       = disp_del_at_next_stop;
6859
6860   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6861   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6862
6863   tp->control = inf_status->thread_control;
6864   inf->control = inf_status->inferior_control;
6865
6866   /* Other fields:  */
6867   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6868   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6869   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6870
6871   if (target_has_stack)
6872     {
6873       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6874          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6875          error() trying to dereference it.  */
6876       if (catch_errors
6877           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6878            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6879            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6880         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6881            frame.  */
6882         select_frame (get_current_frame ());
6883     }
6884
6885   xfree (inf_status);
6886 }
6887
6888 static void
6889 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6890 {
6891   restore_infcall_control_state (sts);
6892 }
6893
6894 struct cleanup *
6895 make_cleanup_restore_infcall_control_state
6896   (struct infcall_control_state *inf_status)
6897 {
6898   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
6899 }
6900
6901 void
6902 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6903 {
6904   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
6905     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
6906       = disp_del_at_next_stop;
6907
6908   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
6909     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
6910       = disp_del_at_next_stop;
6911
6912   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
6913   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
6914
6915   xfree (inf_status);
6916 }
6917 \f
6918 int
6919 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
6920 {
6921   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
6922     return 1;
6923   if (ptid_is_pid (filter)
6924       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
6925     return 1;
6926   else if (ptid_equal (ptid, filter))
6927     return 1;
6928
6929   return 0;
6930 }
6931
6932 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
6933    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
6934    save_inferior_ptid().  */
6935
6936 static void
6937 restore_inferior_ptid (void *arg)
6938 {
6939   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
6940
6941   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
6942   xfree (arg);
6943 }
6944
6945 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
6946    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
6947    needed for later doing the cleanup.  */
6948
6949 struct cleanup *
6950 save_inferior_ptid (void)
6951 {
6952   ptid_t *saved_ptid_ptr;
6953
6954   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
6955   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
6956   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
6957 }
6958 \f
6959
6960 /* User interface for reverse debugging:
6961    Set exec-direction / show exec-direction commands
6962    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
6963
6964 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
6965 static const char exec_forward[] = "forward";
6966 static const char exec_reverse[] = "reverse";
6967 static const char *exec_direction = exec_forward;
6968 static const char *const exec_direction_names[] = {
6969   exec_forward,
6970   exec_reverse,
6971   NULL
6972 };
6973
6974 static void
6975 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
6976                          struct cmd_list_element *cmd)
6977 {
6978   if (target_can_execute_reverse)
6979     {
6980       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
6981         execution_direction = EXEC_FORWARD;
6982       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
6983         execution_direction = EXEC_REVERSE;
6984     }
6985   else
6986     {
6987       exec_direction = exec_forward;
6988       error (_("Target does not support this operation."));
6989     }
6990 }
6991
6992 static void
6993 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
6994                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
6995 {
6996   switch (execution_direction) {
6997   case EXEC_FORWARD:
6998     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
6999     break;
7000   case EXEC_REVERSE:
7001     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
7002     break;
7003   default:
7004     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7005                     _("bogus execution_direction value: %d"),
7006                     (int) execution_direction);
7007   }
7008 }
7009
7010 /* User interface for non-stop mode.  */
7011
7012 int non_stop = 0;
7013
7014 static void
7015 set_non_stop (char *args, int from_tty,
7016               struct cmd_list_element *c)
7017 {
7018   if (target_has_execution)
7019     {
7020       non_stop_1 = non_stop;
7021       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
7022     }
7023
7024   non_stop = non_stop_1;
7025 }
7026
7027 static void
7028 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
7029                struct cmd_list_element *c, const char *value)
7030 {
7031   fprintf_filtered (file,
7032                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
7033                     value);
7034 }
7035
7036 static void
7037 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
7038                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
7039 {
7040   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
7041                             "of all processes is %s.\n"), value);
7042 }
7043
7044 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
7045
7046 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
7047 {
7048   siginfo_make_value,
7049   NULL,
7050   NULL
7051 };
7052
7053 void
7054 _initialize_infrun (void)
7055 {
7056   int i;
7057   int numsigs;
7058
7059   add_info ("signals", signals_info, _("\
7060 What debugger does when program gets various signals.\n\
7061 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7062   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
7063
7064   add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
7065 Specify how to handle a signal.\n\
7066 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7067 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7068 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7069 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7070 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7071 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7072 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
7073 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
7074 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7075 Print means print a message if this signal happens.\n\
7076 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7077 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7078 Pass and Stop may be combined."));
7079   if (xdb_commands)
7080     {
7081       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
7082 What debugger does when program gets various signals.\n\
7083 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7084       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
7085 Specify how to handle a signal.\n\
7086 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7087 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7088 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7089 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7090 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7091 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7092 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
7093 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
7094 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
7095 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7096 Print means print a message if this signal happens.\n\
7097 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7098 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7099 Pass and Stop may be combined."));
7100     }
7101
7102   if (!dbx_commands)
7103     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
7104                             not_just_help_class_command, _("\
7105 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
7106 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
7107 of the program stops."), &cmdlist);
7108
7109   add_setshow_zinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
7110 Set inferior debugging."), _("\
7111 Show inferior debugging."), _("\
7112 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
7113                             NULL,
7114                             show_debug_infrun,
7115                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7116
7117   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7118                            &debug_displaced, _("\
7119 Set displaced stepping debugging."), _("\
7120 Show displaced stepping debugging."), _("\
7121 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7122                             NULL,
7123                             show_debug_displaced,
7124                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7125
7126   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7127                            &non_stop_1, _("\
7128 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7129 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7130 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7131 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7132 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7133 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7134 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7135 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7136 thread's state, all threads stop.\n\
7137 \n\
7138 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7139 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7140 leave it stopped or free to run as needed."),
7141                            set_non_stop,
7142                            show_non_stop,
7143                            &setlist,
7144                            &showlist);
7145
7146   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
7147   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7148   signal_print = (unsigned char *)
7149     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7150   signal_program = (unsigned char *)
7151     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7152   signal_pass = (unsigned char *)
7153     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7154   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7155     {
7156       signal_stop[i] = 1;
7157       signal_print[i] = 1;
7158       signal_program[i] = 1;
7159     }
7160
7161   /* Signals caused by debugger's own actions
7162      should not be given to the program afterwards.  */
7163   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
7164   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
7165
7166   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7167   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7168   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7169   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7170   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7171   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7172   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7173   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7174   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7175   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7176   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7177   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7178   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7179   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7180   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7181   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7182   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7183   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7184   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7185
7186   /* These signals are used internally by user-level thread
7187      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7188      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7189      its normal operation.  */
7190   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7191   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7192   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7193   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7194   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7195   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7196
7197   /* Update cached state.  */
7198   signal_cache_update (-1);
7199
7200   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7201                             &stop_on_solib_events, _("\
7202 Set stopping for shared library events."), _("\
7203 Show stopping for shared library events."), _("\
7204 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7205 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7206 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7207                             NULL,
7208                             show_stop_on_solib_events,
7209                             &setlist, &showlist);
7210
7211   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7212                         follow_fork_mode_kind_names,
7213                         &follow_fork_mode_string, _("\
7214 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7215 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7216 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7217   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7218   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7219 The unfollowed process will continue to run.\n\
7220 By default, the debugger will follow the parent process."),
7221                         NULL,
7222                         show_follow_fork_mode_string,
7223                         &setlist, &showlist);
7224
7225   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7226                         follow_exec_mode_names,
7227                         &follow_exec_mode_string, _("\
7228 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7229 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7230 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7231 \n\
7232 follow-exec-mode can be:\n\
7233 \n\
7234   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7235 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7236 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7237 inferior.\n\
7238 \n\
7239   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7240 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7241 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7242 the executable the process was running after the exec call.\n\
7243 \n\
7244 By default, the debugger will use the same inferior."),
7245                         NULL,
7246                         show_follow_exec_mode_string,
7247                         &setlist, &showlist);
7248
7249   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7250                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7251 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7252 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7253 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7254 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7255 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7256         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7257         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7258                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7259                         show_scheduler_mode,
7260                         &setlist, &showlist);
7261
7262   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7263 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7264 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7265 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7266 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7267 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7268 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7269 mode (see help set scheduler-locking)."),
7270                            NULL,
7271                            show_schedule_multiple,
7272                            &setlist, &showlist);
7273
7274   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7275 Set mode of the step operation."), _("\
7276 Show mode of the step operation."), _("\
7277 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7278 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7279 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7280                            NULL,
7281                            show_step_stop_if_no_debug,
7282                            &setlist, &showlist);
7283
7284   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7285                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
7286 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7287 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7288 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7289 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7290 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7291 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7292 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7293 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7294                                 NULL,
7295                                 show_can_use_displaced_stepping,
7296                                 &setlist, &showlist);
7297
7298   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7299                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7300 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7301                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7302                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7303                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7304                         &setlist, &showlist);
7305
7306   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7307
7308   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7309 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7310 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7311 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7312                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7313
7314   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
7315
7316   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
7317                            &disable_randomization, _("\
7318 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7319 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7320 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
7321 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
7322 enabled by default on some platforms."),
7323                            &set_disable_randomization,
7324                            &show_disable_randomization,
7325                            &setlist, &showlist);
7326
7327   /* ptid initializations */
7328   inferior_ptid = null_ptid;
7329   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7330
7331   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7332   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7333   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7334   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7335
7336   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7337      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7338      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7339      isn't another convenience variable of the same name.  */
7340   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
7341
7342   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7343                            &observer_mode_1, _("\
7344 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7345 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7346 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7347 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7348 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7349 or signalled."),
7350                            set_observer_mode,
7351                            show_observer_mode,
7352                            &setlist,
7353                            &showlist);
7354 }