Automatic date update in version.in
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2019 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 "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "common/gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include "common/scope-exit.h"
71
72 /* Prototypes for local functions */
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static int follow_fork (void);
79
80 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
81
82 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
83
84 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
85
86 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
87
88 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
89
90 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
91
92 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
93
94 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
95
96 static void resume (gdb_signal sig);
97
98 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
99    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
100 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
101
102 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
103    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
104 static int infrun_is_async = -1;
105
106 /* See infrun.h.  */
107
108 void
109 infrun_async (int enable)
110 {
111   if (infrun_is_async != enable)
112     {
113       infrun_is_async = enable;
114
115       if (debug_infrun)
116         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
117                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
118                             enable);
119
120       if (enable)
121         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
122       else
123         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
124     }
125 }
126
127 /* See infrun.h.  */
128
129 void
130 mark_infrun_async_event_handler (void)
131 {
132   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133 }
134
135 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
136    no line number information.  The normal behavior is that we step
137    over such function.  */
138 int step_stop_if_no_debug = 0;
139 static void
140 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
141                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
142 {
143   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
144 }
145
146 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
147    inferior stopped in a different thread than it had been running
148    in.  */
149
150 static ptid_t previous_inferior_ptid;
151
152 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
153    will detach from one of the fork branches, child or parent.
154    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
155    setting.  */
156
157 static int detach_fork = 1;
158
159 int debug_displaced = 0;
160 static void
161 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
162                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
163 {
164   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
165 }
166
167 unsigned int debug_infrun = 0;
168 static void
169 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
170                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
171 {
172   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
173 }
174
175
176 /* Support for disabling address space randomization.  */
177
178 int disable_randomization = 1;
179
180 static void
181 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
182                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
183 {
184   if (target_supports_disable_randomization ())
185     fprintf_filtered (file,
186                       _("Disabling randomization of debuggee's "
187                         "virtual address space is %s.\n"),
188                       value);
189   else
190     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
191                       "virtual address space is unsupported on\n"
192                       "this platform.\n"), file);
193 }
194
195 static void
196 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
197                            struct cmd_list_element *c)
198 {
199   if (!target_supports_disable_randomization ())
200     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
201              "virtual address space is unsupported on\n"
202              "this platform."));
203 }
204
205 /* User interface for non-stop mode.  */
206
207 int non_stop = 0;
208 static int non_stop_1 = 0;
209
210 static void
211 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
212               struct cmd_list_element *c)
213 {
214   if (target_has_execution)
215     {
216       non_stop_1 = non_stop;
217       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
218     }
219
220   non_stop = non_stop_1;
221 }
222
223 static void
224 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
225                struct cmd_list_element *c, const char *value)
226 {
227   fprintf_filtered (file,
228                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
229                     value);
230 }
231
232 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
233    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
234    target's execution have been disabled.  */
235
236 int observer_mode = 0;
237 static int observer_mode_1 = 0;
238
239 static void
240 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
241                    struct cmd_list_element *c)
242 {
243   if (target_has_execution)
244     {
245       observer_mode_1 = observer_mode;
246       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
247     }
248
249   observer_mode = observer_mode_1;
250
251   may_write_registers = !observer_mode;
252   may_write_memory = !observer_mode;
253   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
254   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
255   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
256      but enable them if we're going into this mode.  */
257   if (observer_mode)
258     may_insert_fast_tracepoints = 1;
259   may_stop = !observer_mode;
260   update_target_permissions ();
261
262   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
263      going out we leave it that way.  */
264   if (observer_mode)
265     {
266       pagination_enabled = 0;
267       non_stop = non_stop_1 = 1;
268     }
269
270   if (from_tty)
271     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
272                      (observer_mode ? "on" : "off"));
273 }
274
275 static void
276 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
277                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
278 {
279   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
280 }
281
282 /* This updates the value of observer mode based on changes in
283    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
284    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
285    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
286    debugging-related global.  */
287
288 void
289 update_observer_mode (void)
290 {
291   int newval;
292
293   newval = (!may_insert_breakpoints
294             && !may_insert_tracepoints
295             && may_insert_fast_tracepoints
296             && !may_stop
297             && non_stop);
298
299   /* Let the user know if things change.  */
300   if (newval != observer_mode)
301     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
302                      (newval ? "on" : "off"));
303
304   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
305 }
306
307 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
308
309 static unsigned char signal_stop[GDB_SIGNAL_LAST];
310 static unsigned char signal_print[GDB_SIGNAL_LAST];
311 static unsigned char signal_program[GDB_SIGNAL_LAST];
312
313 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
314    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
315    signal" command.  */
316 static unsigned char signal_catch[GDB_SIGNAL_LAST];
317
318 /* Table of signals that the target may silently handle.
319    This is automatically determined from the flags above,
320    and simply cached here.  */
321 static unsigned char signal_pass[GDB_SIGNAL_LAST];
322
323 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
324   do { \
325     int signum = (nsigs); \
326     while (signum-- > 0) \
327       if ((sigs)[signum]) \
328         (flags)[signum] = 1; \
329   } while (0)
330
331 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
332   do { \
333     int signum = (nsigs); \
334     while (signum-- > 0) \
335       if ((sigs)[signum]) \
336         (flags)[signum] = 0; \
337   } while (0)
338
339 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
340    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
341
342 void
343 update_signals_program_target (void)
344 {
345   target_program_signals (signal_program);
346 }
347
348 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
349
350 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
351
352 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
353
354 static struct cmd_list_element *stop_command;
355
356 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
357    of shared library events by the dynamic linker.  */
358 int stop_on_solib_events;
359
360 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
361    as appropriate when the above flag is changed.  */
362
363 static void
364 set_stop_on_solib_events (const char *args,
365                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
366 {
367   update_solib_breakpoints ();
368 }
369
370 static void
371 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
372                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
373 {
374   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
375                     value);
376 }
377
378 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
379
380 static int stop_print_frame;
381
382 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
383    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
384    information is returned by get_last_target_status().  */
385 static ptid_t target_last_wait_ptid;
386 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
462             }
463
464           if (print_inferior_events)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread_silent (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (print_inferior_events)
553         {
554           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
555           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
556
557           target_terminal::ours_for_output ();
558           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
559                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
560                             parent_pid.c_str (),
561                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
562                             child_pid.c_str ());
563         }
564
565       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
566          doesn't unpush the target.  */
567
568       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
569
570       parent_inf = current_inferior ();
571       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
572       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
573       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
574       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
575
576       parent_pspace = parent_inf->pspace;
577
578       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
579          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
580          remove the old breakpoints from the parent and detach or
581          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
582          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
583          them to the child before removing breakpoints from the
584          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
585          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
586          assigned to the same address space).  */
587
588       if (has_vforked)
589         {
590           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
591           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
592           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
593           child_inf->pending_detach = 0;
594           parent_inf->vfork_child = child_inf;
595           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
596           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
597         }
598       else if (detach_fork)
599         {
600           if (print_inferior_events)
601             {
602               /* Ensure that we have a process ptid.  */
603               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
604
605               target_terminal::ours_for_output ();
606               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
607                                 _("[Detaching after fork from "
608                                   "parent %s]\n"),
609                                 target_pid_to_str (process_ptid));
610             }
611
612           target_detach (parent_inf, 0);
613         }
614
615       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
616
617       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
618          this new thread, before cloning the program space, and
619          informing the solib layer about this new process.  */
620
621       inferior_ptid = child_ptid;
622       add_thread_silent (inferior_ptid);
623       set_current_inferior (child_inf);
624
625       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
626          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
627          reuse the parent's program/address spaces.  */
628       if (has_vforked || detach_fork)
629         {
630           child_inf->pspace = parent_pspace;
631           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
632         }
633       else
634         {
635           child_inf->aspace = new_address_space ();
636           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
637           child_inf->removable = 1;
638           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
639           set_current_program_space (child_inf->pspace);
640           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
641
642           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
643              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
644              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
645              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
646              the core, this wouldn't be required.  */
647           solib_create_inferior_hook (0);
648         }
649     }
650
651   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
652 }
653
654 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
655    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
656    reason decided it's best not to resume.  */
657
658 static int
659 follow_fork (void)
660 {
661   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
662   int should_resume = 1;
663   struct thread_info *tp;
664
665   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
666      followed fork child thread should have a copy of most of the
667      parent thread structure's run control related fields, not just these.
668      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
669   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
670   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
671   CORE_ADDR step_range_start = 0;
672   CORE_ADDR step_range_end = 0;
673   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
674   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
675
676   if (!non_stop)
677     {
678       ptid_t wait_ptid;
679       struct target_waitstatus wait_status;
680
681       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
682       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
683
684       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
685          do.  */
686       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
687           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
688         return 1;
689
690       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
691          reported.  */
692       if (wait_ptid != minus_one_ptid
693           && inferior_ptid != wait_ptid)
694         {
695           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
696              target to follow it (in either direction).  We'll
697              afterwards refuse to resume, and inform the user what
698              happened.  */
699           thread_info *wait_thread
700             = find_thread_ptid (wait_ptid);
701           switch_to_thread (wait_thread);
702           should_resume = 0;
703         }
704     }
705
706   tp = inferior_thread ();
707
708   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
709      followed, then do so now.  */
710   switch (tp->pending_follow.kind)
711     {
712     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
713     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
714       {
715         ptid_t parent, child;
716
717         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
718            preserve the stepping state in the fork child.  */
719         if (follow_child && should_resume)
720           {
721             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
722                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
723             step_range_start = tp->control.step_range_start;
724             step_range_end = tp->control.step_range_end;
725             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
726             exception_resume_breakpoint
727               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
728             thread_fsm = tp->thread_fsm;
729
730             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
731                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
732                and the child version will not be installed.  Remove
733                this when the breakpoints module becomes aware of
734                inferiors and address spaces.  */
735             delete_step_resume_breakpoint (tp);
736             tp->control.step_range_start = 0;
737             tp->control.step_range_end = 0;
738             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
739             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
740             tp->thread_fsm = NULL;
741           }
742
743         parent = inferior_ptid;
744         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
745
746         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
747            target to do whatever is necessary to follow either parent
748            or child.  */
749         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
750           {
751             /* Target refused to follow, or there's some other reason
752                we shouldn't resume.  */
753             should_resume = 0;
754           }
755         else
756           {
757             /* This pending follow fork event is now handled, one way
758                or another.  The previous selected thread may be gone
759                from the lists by now, but if it is still around, need
760                to clear the pending follow request.  */
761             tp = find_thread_ptid (parent);
762             if (tp)
763               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
764
765             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
766                over from WAIT_PID" logic above.  */
767             nullify_last_target_wait_ptid ();
768
769             /* If we followed the child, switch to it...  */
770             if (follow_child)
771               {
772                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
773                 switch_to_thread (child_thr);
774
775                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
776                    user was stepping over the fork call.  */
777                 if (should_resume)
778                   {
779                     tp = inferior_thread ();
780                     tp->control.step_resume_breakpoint
781                       = step_resume_breakpoint;
782                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
783                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
784                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
785                     tp->control.exception_resume_breakpoint
786                       = exception_resume_breakpoint;
787                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
788                   }
789                 else
790                   {
791                     /* If we get here, it was because we're trying to
792                        resume from a fork catchpoint, but, the user
793                        has switched threads away from the thread that
794                        forked.  In that case, the resume command
795                        issued is most likely not applicable to the
796                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
797                     warning (_("Not resuming: switched threads "
798                                "before following fork child."));
799                   }
800
801                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
802                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
803               }
804           }
805       }
806       break;
807     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
808       /* Nothing to follow.  */
809       break;
810     default:
811       internal_error (__FILE__, __LINE__,
812                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
813                       tp->pending_follow.kind);
814       break;
815     }
816
817   return should_resume;
818 }
819
820 static void
821 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
822 {
823   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
824
825   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
826      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
827      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
828      creation, so enable it here now that it is associated with the
829      correct thread.
830
831      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
832      Since we created the step_resume bp when the parent process
833      was being debugged, and now are switching to the child process,
834      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
835      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
836      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
837
838   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
839     {
840       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
841       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
842     }
843
844   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
845   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
846     {
847       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
848       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
849     }
850
851   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
852      breakpoints after catching the fork, in which case those
853      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
854      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
855
856   breakpoint_re_set ();
857   insert_breakpoints ();
858 }
859
860 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
861    user wanted to be executing.  */
862
863 static int
864 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
865                           void *arg)
866 {
867   int pid = * (int *) arg;
868
869   if (thread->ptid.pid () == pid
870       && thread->state == THREAD_RUNNING
871       && !thread->executing
872       && !thread->stop_requested
873       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
874     {
875       if (debug_infrun)
876         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
877                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
878                             target_pid_to_str (thread->ptid));
879
880       switch_to_thread (thread);
881       clear_proceed_status (0);
882       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
883     }
884
885   return 0;
886 }
887
888 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
889    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
890    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
891 class scoped_restore_exited_inferior
892 {
893 public:
894   scoped_restore_exited_inferior ()
895     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
896   {}
897
898 private:
899   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
900   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
901   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
902 };
903
904 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
905    detaching or resuming a vfork parent.  */
906
907 static void
908 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
909 {
910   struct inferior *inf = current_inferior ();
911
912   if (inf->vfork_parent)
913     {
914       int resume_parent = -1;
915
916       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
917          between the parent and the child.  If the user wanted to
918          detach from the parent, now is the time.  */
919
920       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
921         {
922           struct thread_info *tp;
923           struct program_space *pspace;
924           struct address_space *aspace;
925
926           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
927
928           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
929
930           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
931             maybe_restore_inferior;
932           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
933             maybe_restore_thread;
934
935           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
936              at the inferior's pid, not to a thread.  */
937           if (!exec)
938             maybe_restore_inferior.emplace ();
939           else
940             maybe_restore_thread.emplace ();
941
942           /* We're letting loose of the parent.  */
943           tp = any_live_thread_of_inferior (inf->vfork_parent);
944           switch_to_thread (tp);
945
946           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
947              removes breakpoints from its address space.  There's a
948              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
949              but, parent/child are still sharing the pspace at this
950              point, although the exec in reality makes the kernel give
951              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
952              that the breakpoints module being unaware of this, would
953              likely chose the child process to write to the parent
954              address space.  Swapping the child temporarily away from
955              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
956              of" a hack.  */
957
958           pspace = inf->pspace;
959           aspace = inf->aspace;
960           inf->aspace = NULL;
961           inf->pspace = NULL;
962
963           if (print_inferior_events)
964             {
965               const char *pidstr
966                 = target_pid_to_str (ptid_t (inf->vfork_parent->pid));
967
968               target_terminal::ours_for_output ();
969
970               if (exec)
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("[Detaching vfork parent %s "
974                                       "after child exec]\n"), pidstr);
975                 }
976               else
977                 {
978                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
979                                     _("[Detaching vfork parent %s "
980                                       "after child exit]\n"), pidstr);
981                 }
982             }
983
984           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
985
986           /* Put it back.  */
987           inf->pspace = pspace;
988           inf->aspace = aspace;
989         }
990       else if (exec)
991         {
992           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
993              child a new address space.  */
994           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
995           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
996           inf->removable = 1;
997           set_current_program_space (inf->pspace);
998
999           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1000
1001           /* Break the bonds.  */
1002           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1003         }
1004       else
1005         {
1006           struct program_space *pspace;
1007
1008           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1009              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1010              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1011              found in the address space, and switching to null_ptid,
1012              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1013              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1014              go ahead and create a new one for this exiting
1015              inferior.  */
1016
1017           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1018              that clone_program_space doesn't want to read the
1019              selected frame of a dead process.  */
1020           scoped_restore restore_ptid
1021             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1022
1023           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1024              module the option to write through to it (cloning a
1025              program space resets breakpoints).  */
1026           inf->aspace = NULL;
1027           inf->pspace = NULL;
1028           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1029           set_current_program_space (pspace);
1030           inf->removable = 1;
1031           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1032           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1033           inf->pspace = pspace;
1034           inf->aspace = pspace->aspace;
1035
1036           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1037           /* Break the bonds.  */
1038           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1039         }
1040
1041       inf->vfork_parent = NULL;
1042
1043       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1044
1045       if (non_stop && resume_parent != -1)
1046         {
1047           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1048              free now.  */
1049           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1050
1051           if (debug_infrun)
1052             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1053                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1054                                 resume_parent);
1055
1056           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1057         }
1058     }
1059 }
1060
1061 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1062
1063 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1064 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1065 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1066 {
1067   follow_exec_mode_new,
1068   follow_exec_mode_same,
1069   NULL,
1070 };
1071
1072 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1073 static void
1074 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1075                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1076 {
1077   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1078 }
1079
1080 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1084 {
1085   struct inferior *inf = current_inferior ();
1086   int pid = ptid.pid ();
1087   ptid_t process_ptid;
1088
1089   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1090      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1091      momentary bp's, etc.
1092
1093      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1094      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1095      of instructions.
1096
1097      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1098      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1099      symbol table is read.
1100
1101      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1102      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1103      now.
1104
1105      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1106      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1107      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1108      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1109
1110   mark_breakpoints_out ();
1111
1112   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1113      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1114      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1115      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1116      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1117      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1118      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1119      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1120      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1121      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1122      of the process but one that reported the event.  Note this must
1123      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1124      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1125      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1126      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1127      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1128      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1129      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1130      notifications.  */
1131   for (thread_info *th : all_threads_safe ())
1132     if (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1133       delete_thread (th);
1134
1135   /* We also need to clear any left over stale state for the
1136      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1137      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1138      step-to-next statement through an exec().  */
1139   thread_info *th = inferior_thread ();
1140   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1141   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1143   th->control.step_range_start = 0;
1144   th->control.step_range_end = 0;
1145
1146   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1147      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1148      it now.  */
1149   th->stop_requested = 0;
1150
1151   update_breakpoints_after_exec ();
1152
1153   /* What is this a.out's name?  */
1154   process_ptid = ptid_t (pid);
1155   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1156                      target_pid_to_str (process_ptid),
1157                      exec_file_target);
1158
1159   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1160      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1161
1162   gdb_flush (gdb_stdout);
1163
1164   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1165
1166   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1167     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1168
1169   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1170      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1171      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1172      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1173   if (exec_file_host == NULL)
1174     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1175                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1176              exec_file_target);
1177
1178   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1179      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1180      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1181   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1182      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1183      previous incarnation of this process.  */
1184   no_shared_libraries (NULL, 0);
1185
1186   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1187     {
1188       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1189          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1190
1191       /* Do exit processing for the original inferior before setting the new
1192          inferior's pid.  Having two inferiors with the same pid would confuse
1193          find_inferior_p(t)id.  Transfer the terminal state and info from the
1194           old to the new inferior.  */
1195       inf = add_inferior_with_spaces ();
1196       swap_terminal_info (inf, current_inferior ());
1197       exit_inferior_silent (current_inferior ());
1198
1199       inf->pid = pid;
1200       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1201
1202       set_current_inferior (inf);
1203       set_current_program_space (inf->pspace);
1204       add_thread (ptid);
1205     }
1206   else
1207     {
1208       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1209          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1210          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1211          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1212          around (its description is later cleared/refetched on
1213          restart).  */
1214       target_clear_description ();
1215     }
1216
1217   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1218
1219   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1220      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1221      Executable) main symbol file will only be computed by
1222      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1223      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1224   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1225
1226   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1227      after flipping to the new executable (because the target supplied
1228      description must be compatible with the executable's
1229      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1230      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1231      registers.  */
1232   target_find_description ();
1233
1234   solib_create_inferior_hook (0);
1235
1236   jit_inferior_created_hook ();
1237
1238   breakpoint_re_set ();
1239
1240   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1241      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1242      to symbol_file_command...).  */
1243   insert_breakpoints ();
1244
1245   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1246      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1247      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1248      matically get reset there in the new process.).  */
1249 }
1250
1251 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1252    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1253    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1254    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1255    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1256    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1257    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1258 struct thread_info *step_over_queue_head;
1259
1260 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1261
1262 enum step_over_what_flag
1263   {
1264     /* Step over a breakpoint.  */
1265     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1266
1267     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1268        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1269        expression.  */
1270     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1271   };
1272 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1273
1274 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1275
1276 struct step_over_info
1277 {
1278   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1279      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1280      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1281      non-NULL.  */
1282   const address_space *aspace;
1283   CORE_ADDR address;
1284
1285   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1286      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1287   int nonsteppable_watchpoint_p;
1288
1289   /* The thread's global number.  */
1290   int thread;
1291 };
1292
1293 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1294
1295    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1296    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1297    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1298    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1299    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1300    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1301
1302    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1303    Given threads that can't run code in the same address space as the
1304    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1305    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1306    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1307    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1308    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1309    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1310    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1311    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1312    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1313    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1314    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1315    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1316    watchpoint.  */
1317 static struct step_over_info step_over_info;
1318
1319 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1320    stepping over.
1321    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1322    because when we need the info later the thread may be running.  */
1323
1324 static void
1325 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1326                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1327                     int thread)
1328 {
1329   step_over_info.aspace = aspace;
1330   step_over_info.address = address;
1331   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1332   step_over_info.thread = thread;
1333 }
1334
1335 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1336    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1337
1338 static void
1339 clear_step_over_info (void)
1340 {
1341   if (debug_infrun)
1342     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1343                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1344   step_over_info.aspace = NULL;
1345   step_over_info.address = 0;
1346   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1347   step_over_info.thread = -1;
1348 }
1349
1350 /* See infrun.h.  */
1351
1352 int
1353 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1354                               CORE_ADDR address)
1355 {
1356   return (step_over_info.aspace != NULL
1357           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1358                                        step_over_info.aspace,
1359                                        step_over_info.address));
1360 }
1361
1362 /* See infrun.h.  */
1363
1364 int
1365 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1366 {
1367   return (step_over_info.thread != -1
1368           && thread == step_over_info.thread);
1369 }
1370
1371 /* See infrun.h.  */
1372
1373 int
1374 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1375 {
1376   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1377 }
1378
1379 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1380
1381 static int
1382 step_over_info_valid_p (void)
1383 {
1384   return (step_over_info.aspace != NULL
1385           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1386 }
1387
1388 \f
1389 /* Displaced stepping.  */
1390
1391 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1392    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1393    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1394    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1395    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1396    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1397
1398    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1399    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1400
1401    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1402        inserted.
1403    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1404    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1405
1406    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1407    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1408    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1409    stepping:
1410
1411    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1412        breakpoints are inserted.
1413    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1414        location, outside the main code stream, making any adjustments
1415        to the instruction, register, and memory state as directed by
1416        T's architecture.
1417    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1418    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1419        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1420        back into the main instruction stream.
1421    n4) We resume T.
1422
1423    This approach depends on the following gdbarch methods:
1424
1425    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1426      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1427      be reserved there.  We use these in step n1.
1428
1429    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1430      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1431      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1432
1433    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1434      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1435      same effect the instruction would have had if we had executed it
1436      at its original address.  We use this in step n3.
1437
1438    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1439    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1440    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1441    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1442    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1443    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1444    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1445    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1446
1447    See the comments in gdbarch.sh for details.
1448
1449    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1450    currently be used in combination, although with some care I think
1451    they could be made to.  Software single-step works by placing
1452    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1453    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1454    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1455    executable, or at addresses that are not proper instruction
1456    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1457    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1458    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1459    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1460    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1461    on architectures that use software single-stepping.
1462
1463    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1464    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1465    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1466    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1467    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1468    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1469    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1470    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1471    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1472    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1473    displaced_step_fixup for details.  */
1474
1475 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1476
1477 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1478
1479 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1480
1481 static displaced_step_inferior_state *
1482 get_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1483 {
1484   return &inf->displaced_step_state;
1485 }
1486
1487 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1488    step.  */
1489
1490 static bool
1491 displaced_step_in_progress_any_inferior ()
1492 {
1493   for (inferior *i : all_inferiors ())
1494     {
1495       if (i->displaced_step_state.step_thread != nullptr)
1496         return true;
1497     }
1498
1499   return false;
1500 }
1501
1502 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1503    step.  */
1504
1505 static int
1506 displaced_step_in_progress_thread (thread_info *thread)
1507 {
1508   gdb_assert (thread != NULL);
1509
1510   return get_displaced_stepping_state (thread->inf)->step_thread == thread;
1511 }
1512
1513 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1514
1515 static int
1516 displaced_step_in_progress (inferior *inf)
1517 {
1518   return get_displaced_stepping_state (inf)->step_thread != nullptr;
1519 }
1520
1521 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1522    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1523    return NULL.  */
1524
1525 struct displaced_step_closure*
1526 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1527 {
1528   displaced_step_inferior_state *displaced
1529     = get_displaced_stepping_state (current_inferior ());
1530
1531   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1532   if (displaced->step_thread != nullptr
1533       && displaced->step_copy == addr)
1534     return displaced->step_closure;
1535
1536   return NULL;
1537 }
1538
1539 static void
1540 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1541 {
1542   inf->displaced_step_state.reset ();
1543 }
1544
1545 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1546    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1547    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1548    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1549    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1550    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1551    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1552
1553 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1554
1555 static void
1556 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1557                                  struct cmd_list_element *c,
1558                                  const char *value)
1559 {
1560   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1561     fprintf_filtered (file,
1562                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1563                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1564                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1565   else
1566     fprintf_filtered (file,
1567                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1568                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1569 }
1570
1571 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1572    over breakpoints of thread TP.  */
1573
1574 static int
1575 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1576 {
1577   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1578   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1579   displaced_step_inferior_state *displaced_state
1580     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1581
1582   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1583             && target_is_non_stop_p ())
1584            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1585           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1586           && find_record_target () == NULL
1587           && !displaced_state->failed_before);
1588 }
1589
1590 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1591 static void
1592 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1593 {
1594   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1595   displaced->step_thread = nullptr;
1596
1597   delete displaced->step_closure;
1598   displaced->step_closure = NULL;
1599 }
1600
1601 static void
1602 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1603 {
1604   struct displaced_step_inferior_state *state
1605     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1606
1607   displaced_step_clear (state);
1608 }
1609
1610 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1611 void
1612 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1613                            const gdb_byte *buf,
1614                            size_t len)
1615 {
1616   int i;
1617
1618   for (i = 0; i < len; i++)
1619     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1620   fputs_unfiltered ("\n", file);
1621 }
1622
1623 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1624
1625    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1626    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1627    over, then after the step, there will be no indication from the
1628    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1629    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1630    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1631    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1632    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1633    explain how we handle this case instead.
1634
1635    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1636    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1637    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1638
1639 static int
1640 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1641 {
1642   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1643   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1644   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1645   CORE_ADDR original, copy;
1646   ULONGEST len;
1647   struct displaced_step_closure *closure;
1648   int status;
1649
1650   /* We should never reach this function if the architecture does not
1651      support displaced stepping.  */
1652   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1653
1654   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1655   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1656
1657   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1658      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1659      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1660      jump/branch).  */
1661   tp->control.may_range_step = 0;
1662
1663   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1664      access to a single scratch space per inferior.  */
1665
1666   displaced_step_inferior_state *displaced
1667     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1668
1669   if (displaced->step_thread != nullptr)
1670     {
1671       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1672          request and place in queue.  */
1673
1674       if (debug_displaced)
1675         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1676                             "displaced: deferring step of %s\n",
1677                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1678
1679       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1680       return 0;
1681     }
1682   else
1683     {
1684       if (debug_displaced)
1685         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1686                             "displaced: stepping %s now\n",
1687                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1688     }
1689
1690   displaced_step_clear (displaced);
1691
1692   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1693
1694   switch_to_thread (tp);
1695
1696   original = regcache_read_pc (regcache);
1697
1698   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1699   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1700
1701   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1702     {
1703       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1704          (which is usually around the entry point).  We'd either
1705          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1706          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1707          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1708          we already assume that no thread is going to execute the code
1709          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1710          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1711          stepping over this breakpoint in-line.  */
1712       if (debug_displaced)
1713         {
1714           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1715                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1716                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1717         }
1718
1719       return -1;
1720     }
1721
1722   /* Save the original contents of the copy area.  */
1723   displaced->step_saved_copy.resize (len);
1724   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy.data (), len);
1725   if (status != 0)
1726     throw_error (MEMORY_ERROR,
1727                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1728                    "displaced-stepping scratch space."),
1729                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1730   if (debug_displaced)
1731     {
1732       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1733                           paddress (gdbarch, copy));
1734       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1735                                  displaced->step_saved_copy.data (),
1736                                  len);
1737     };
1738
1739   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1740                                               original, copy, regcache);
1741   if (closure == NULL)
1742     {
1743       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1744          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1745          stepping over the breakpoint in-line.  */
1746       return -1;
1747     }
1748
1749   /* Save the information we need to fix things up if the step
1750      succeeds.  */
1751   displaced->step_thread = tp;
1752   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1753   displaced->step_closure = closure;
1754   displaced->step_original = original;
1755   displaced->step_copy = copy;
1756
1757   cleanup *ignore_cleanups
1758     = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1759
1760   /* Resume execution at the copy.  */
1761   regcache_write_pc (regcache, copy);
1762
1763   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1764
1765   if (debug_displaced)
1766     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1767                         paddress (gdbarch, copy));
1768
1769   return 1;
1770 }
1771
1772 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1773    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1774
1775 static int
1776 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1777 {
1778   int prepared = -1;
1779
1780   TRY
1781     {
1782       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1783     }
1784   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1785     {
1786       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1787
1788       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1789           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1790         throw_exception (ex);
1791
1792       if (debug_infrun)
1793         {
1794           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1795                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1796                               ex.message);
1797         }
1798
1799       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1800          "auto".  */
1801       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1802         {
1803           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1804                    ex.message);
1805         }
1806
1807       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1808       displaced_state
1809         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1810       displaced_state->failed_before = 1;
1811     }
1812   END_CATCH
1813
1814   return prepared;
1815 }
1816
1817 static void
1818 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1819                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1820 {
1821   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1822
1823   inferior_ptid = ptid;
1824   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1825 }
1826
1827 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1828
1829 static void
1830 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1831                         ptid_t ptid)
1832 {
1833   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1834
1835   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1836                      displaced->step_saved_copy.data (), len);
1837   if (debug_displaced)
1838     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1839                         target_pid_to_str (ptid),
1840                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1841                                   displaced->step_copy));
1842 }
1843
1844 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1845    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1846    have had if we had executed it at its original address, and return
1847    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1848    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1849
1850 static int
1851 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1852 {
1853   struct cleanup *old_cleanups;
1854   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1855     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1856   int ret;
1857
1858   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1859   if (displaced->step_thread != event_thread)
1860     return 0;
1861
1862   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1863
1864   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1865
1866   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1867      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1868      the current thread.  */
1869   switch_to_thread (event_thread);
1870
1871   /* Did the instruction complete successfully?  */
1872   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1873       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1874            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1875                || target_have_steppable_watchpoint)))
1876     {
1877       /* Fix up the resulting state.  */
1878       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1879                                     displaced->step_closure,
1880                                     displaced->step_original,
1881                                     displaced->step_copy,
1882                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
1883       ret = 1;
1884     }
1885   else
1886     {
1887       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1888          relocate the PC.  */
1889       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
1890       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1891
1892       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1893       regcache_write_pc (regcache, pc);
1894       ret = -1;
1895     }
1896
1897   do_cleanups (old_cleanups);
1898
1899   displaced->step_thread = nullptr;
1900
1901   return ret;
1902 }
1903
1904 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
1905    discarded between events.  */
1906 struct execution_control_state
1907 {
1908   ptid_t ptid;
1909   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
1910      otherwise.  */
1911   struct thread_info *event_thread;
1912
1913   struct target_waitstatus ws;
1914   int stop_func_filled_in;
1915   CORE_ADDR stop_func_start;
1916   CORE_ADDR stop_func_end;
1917   const char *stop_func_name;
1918   int wait_some_more;
1919
1920   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
1921      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
1922      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
1923      we can switch back to the original stepping thread.  */
1924   int hit_singlestep_breakpoint;
1925 };
1926
1927 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
1928
1929 static void
1930 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
1931 {
1932   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
1933   ecs->event_thread = tp;
1934   ecs->ptid = tp->ptid;
1935 }
1936
1937 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
1938 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
1939 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
1940 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
1941
1942 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
1943    now and return true.  Otherwise, return false.  */
1944
1945 static int
1946 start_step_over (void)
1947 {
1948   struct thread_info *tp, *next;
1949
1950   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
1951      step-over operation ongoing.  */
1952   if (step_over_info_valid_p ())
1953     return 0;
1954
1955   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
1956     {
1957       struct execution_control_state ecss;
1958       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
1959       step_over_what step_what;
1960       int must_be_in_line;
1961
1962       gdb_assert (!tp->stop_requested);
1963
1964       next = thread_step_over_chain_next (tp);
1965
1966       /* If this inferior already has a displaced step in process,
1967          don't start a new one.  */
1968       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
1969         continue;
1970
1971       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
1972       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
1973                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
1974                              && !use_displaced_stepping (tp)));
1975
1976       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
1977          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
1978          any pending displaced steps finish first.  */
1979       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
1980         return 0;
1981
1982       thread_step_over_chain_remove (tp);
1983
1984       if (step_over_queue_head == NULL)
1985         {
1986           if (debug_infrun)
1987             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1988                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
1989         }
1990
1991       if (tp->control.trap_expected
1992           || tp->resumed
1993           || tp->executing)
1994         {
1995           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1996                           "[%s] has inconsistent state: "
1997                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
1998                           target_pid_to_str (tp->ptid),
1999                           tp->control.trap_expected,
2000                           tp->resumed,
2001                           tp->executing);
2002         }
2003
2004       if (debug_infrun)
2005         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2006                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2007                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2008
2009       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2010          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2011          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2012          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2013          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2014          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2015       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2016         continue;
2017
2018       switch_to_thread (tp);
2019       reset_ecs (ecs, tp);
2020       keep_going_pass_signal (ecs);
2021
2022       if (!ecs->wait_some_more)
2023         error (_("Command aborted."));
2024
2025       gdb_assert (tp->resumed);
2026
2027       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2028       if (step_over_info_valid_p ())
2029         {
2030           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2031           return 1;
2032         }
2033
2034       if (!target_is_non_stop_p ())
2035         {
2036           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2037              step over.  */
2038           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2039                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2040
2041           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2042              issue any further remote commands until the program stops
2043              again.  */
2044           return 1;
2045         }
2046
2047       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2048          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2049          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2050          displaced step on a thread of other process. */
2051     }
2052
2053   return 0;
2054 }
2055
2056 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2057    holding OLD_PTID.  */
2058 static void
2059 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2060 {
2061   if (inferior_ptid == old_ptid)
2062     inferior_ptid = new_ptid;
2063 }
2064
2065 \f
2066
2067 static const char schedlock_off[] = "off";
2068 static const char schedlock_on[] = "on";
2069 static const char schedlock_step[] = "step";
2070 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2071 static const char *const scheduler_enums[] = {
2072   schedlock_off,
2073   schedlock_on,
2074   schedlock_step,
2075   schedlock_replay,
2076   NULL
2077 };
2078 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2079 static void
2080 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2081                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2082 {
2083   fprintf_filtered (file,
2084                     _("Mode for locking scheduler "
2085                       "during execution is \"%s\".\n"),
2086                     value);
2087 }
2088
2089 static void
2090 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2091 {
2092   if (!target_can_lock_scheduler)
2093     {
2094       scheduler_mode = schedlock_off;
2095       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2096     }
2097 }
2098
2099 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2100    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2101    process.  */
2102 int sched_multi = 0;
2103
2104 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2105    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2106
2107    GDBARCH the current gdbarch.
2108    PC the location to step over.  */
2109
2110 static int
2111 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2112 {
2113   int hw_step = 1;
2114
2115   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2116       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2117     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2118
2119   return hw_step;
2120 }
2121
2122 /* See infrun.h.  */
2123
2124 ptid_t
2125 user_visible_resume_ptid (int step)
2126 {
2127   ptid_t resume_ptid;
2128
2129   if (non_stop)
2130     {
2131       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2132          individually.  */
2133       resume_ptid = inferior_ptid;
2134     }
2135   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2136            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2137     {
2138       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2139          resume.  */
2140       resume_ptid = inferior_ptid;
2141     }
2142   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2143            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2144     {
2145       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2146          mode.  */
2147       resume_ptid = inferior_ptid;
2148     }
2149   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2150     {
2151       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2152          processes).  */
2153       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2154     }
2155   else
2156     {
2157       /* Resume all threads of all processes.  */
2158       resume_ptid = RESUME_ALL;
2159     }
2160
2161   return resume_ptid;
2162 }
2163
2164 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2165    in the perspective of the target, assuming run control handling
2166    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2167    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2168    target for a stepping command.  */
2169
2170 static ptid_t
2171 internal_resume_ptid (int user_step)
2172 {
2173   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2174      the target may always work in non-stop mode even with "set
2175      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2176      return a wildcard ptid.  */
2177   if (target_is_non_stop_p ())
2178     return inferior_ptid;
2179   else
2180     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2181 }
2182
2183 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2184    bookkeeping.  */
2185
2186 static void
2187 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2188 {
2189   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2190
2191   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2192
2193   /* Install inferior's terminal modes.  */
2194   target_terminal::inferior ();
2195
2196   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2197      happens to apply to another thread.  */
2198   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2199
2200   /* Advise target which signals may be handled silently.
2201
2202      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2203      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2204      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2205      handler.
2206
2207      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2208      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2209      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2210      step distinguish the cases instead, because:
2211
2212      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2213        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2214        the real mainline code.
2215
2216      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2217        return to the scratch pad area, which would no longer be
2218        valid.  */
2219   if (step_over_info_valid_p ()
2220       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2221     target_pass_signals ({});
2222   else
2223     target_pass_signals (signal_pass);
2224
2225   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2226
2227   target_commit_resume ();
2228 }
2229
2230 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2231    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2232    call 'resume', which handles exceptions.  */
2233
2234 static void
2235 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2236 {
2237   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2238   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2239   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2240   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2241   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2242   ptid_t resume_ptid;
2243   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2244      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2245      user's intention that counts.  */
2246   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2247   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2248      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2249      implement single-stepping with breakpoints (software
2250      single-step).  */
2251   int step;
2252
2253   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2254   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2255
2256   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2257     {
2258       if (debug_infrun)
2259         {
2260           std::string statstr
2261             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2262
2263           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2264                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2265                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2266                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2267                               currently_stepping (tp));
2268         }
2269
2270       tp->resumed = 1;
2271
2272       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2273          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2274          pending signals to deliver.  */
2275       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2276         {
2277           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2278                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2279         }
2280
2281       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2282
2283       if (target_can_async_p ())
2284         {
2285           target_async (1);
2286           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2287           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2288         }
2289       return;
2290     }
2291
2292   tp->stepped_breakpoint = 0;
2293
2294   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2295   step = currently_stepping (tp);
2296
2297   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2298     {
2299       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2300          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2301          or exiting).  This is particularly important on software
2302          single-step archs, as the child process would trip on the
2303          software single step breakpoint inserted for the parent
2304          process.  Since the parent will not actually execute any
2305          instruction until the child is out of the shared region (such
2306          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2307          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2308          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2309          re-sets it stepping.  */
2310       if (debug_infrun)
2311         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2312                             "infrun: resume : clear step\n");
2313       step = 0;
2314     }
2315
2316   if (debug_infrun)
2317     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2318                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2319                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2320                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2321                         tp->control.trap_expected,
2322                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2323                         paddress (gdbarch, pc));
2324
2325   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2326      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2327      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2328      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2329   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2330     {
2331       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2332         {
2333           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2334              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2335              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2336              there's one, (if the target supports stepping into
2337              handlers), or in the next mainline instruction, if
2338              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2339              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2340              In all cases, set a breakpoint at the current address
2341              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2342              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2343              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2344              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2345              the step-resume breakpoint then.  */
2346
2347           if (debug_infrun)
2348             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2349                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2350                                 "deliver signal first\n");
2351
2352           clear_step_over_info ();
2353           tp->control.trap_expected = 0;
2354
2355           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2356             {
2357               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2358                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2359                  hits.  */
2360               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2361               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2362
2363               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2364             }
2365
2366           insert_breakpoints ();
2367         }
2368       else
2369         {
2370           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2371              permanent breakpoint manually.  */
2372           if (debug_infrun)
2373             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2374                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2375           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2376           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2377              execute instructions.  */
2378           pc = regcache_read_pc (regcache);
2379
2380           if (step)
2381             {
2382               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2383                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2384                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2385                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2386                  prev_pc, because if we end in
2387                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2388                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2389                  don't want this thread to step further from PC
2390                  (overstep).  */
2391               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2392               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2393               insert_breakpoints ();
2394
2395               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2396               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2397               tp->resumed = 1;
2398               return;
2399             }
2400         }
2401     }
2402
2403   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2404      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2405   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2406     tp->control.may_range_step = 0;
2407
2408   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2409      instruction at a different address.
2410
2411      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2412      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2413      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2414      signals' explain what we do instead.
2415
2416      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2417      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2418      step software breakpoint.  */
2419   if (tp->control.trap_expected
2420       && use_displaced_stepping (tp)
2421       && !step_over_info_valid_p ()
2422       && sig == GDB_SIGNAL_0
2423       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2424     {
2425       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2426
2427       if (prepared == 0)
2428         {
2429           if (debug_infrun)
2430             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2431                                 "Got placed in step-over queue\n");
2432
2433           tp->control.trap_expected = 0;
2434           return;
2435         }
2436       else if (prepared < 0)
2437         {
2438           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2439
2440           if (target_is_non_stop_p ())
2441             stop_all_threads ();
2442
2443           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2444                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2445
2446           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2447
2448           insert_breakpoints ();
2449         }
2450       else if (prepared > 0)
2451         {
2452           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2453
2454           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2455              execute instructions due to displaced stepping.  */
2456           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2457
2458           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2459           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2460                                                        displaced->step_closure);
2461         }
2462     }
2463
2464   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2465   else if (step)
2466     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2467
2468   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2469      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2470      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2471      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2472      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2473
2474      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2475      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2476      without kernel support.
2477
2478      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2479      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2480      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2481      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2482      handler, GDB still would not stop.
2483
2484      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2485      here the case where we are about to deliver a signal while software
2486      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2487      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2488      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2489      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2490      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2491      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2492   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2493       && sig != GDB_SIGNAL_0
2494       && step_over_info_valid_p ())
2495     {
2496       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2497          immediately after a handler returns, might might already have
2498          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2499          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2500          original breakpoint is hit.  */
2501       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2502         {
2503           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2504           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2505         }
2506
2507       delete_single_step_breakpoints (tp);
2508
2509       clear_step_over_info ();
2510       tp->control.trap_expected = 0;
2511
2512       insert_breakpoints ();
2513     }
2514
2515   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2516      facilities.  But in that case, we should never
2517      use singlestep breakpoint.  */
2518   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2519
2520   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2521   if (tp->control.trap_expected)
2522     {
2523       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2524          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2525          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2526          In the former case, we need to single-step only this thread,
2527          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2528          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2529          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2530          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2531          its turn in the displaced stepping queue.  */
2532       resume_ptid = inferior_ptid;
2533     }
2534   else
2535     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2536
2537   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2538       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2539     {
2540       /* There are two cases where we currently need to step a
2541          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2542
2543          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2544          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2545          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2546          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2547          where we should _always_ single-step, even if we have a
2548          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2549          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2550          same time would takes us to the signal handler, then we could
2551          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2552          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2553          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2554          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2555          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2556          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2557          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2558          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2559
2560          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2561          in one thread after another thread that was stepping had been
2562          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2563          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2564          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2565          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2566          do displaced stepping.  */
2567
2568       if (debug_infrun)
2569         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2570                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2571                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2572
2573       tp->stepped_breakpoint = 1;
2574
2575       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2576          executing it normally.  But if this one cannot, just
2577          continue and we will hit it anyway.  */
2578       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2579         step = 0;
2580     }
2581
2582   if (debug_displaced
2583       && tp->control.trap_expected
2584       && use_displaced_stepping (tp)
2585       && !step_over_info_valid_p ())
2586     {
2587       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2588       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2589       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2590       gdb_byte buf[4];
2591
2592       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2593                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2594       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2595       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2596     }
2597
2598   if (tp->control.may_range_step)
2599     {
2600       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2601          range, then we're doing some nested/finer run control
2602          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2603          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2604          shouldn't have allowed a range step then.  */
2605       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2606     }
2607
2608   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2609   tp->resumed = 1;
2610 }
2611
2612 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2613    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2614    rolls back state on error.  */
2615
2616 static void
2617 resume (gdb_signal sig)
2618 {
2619   TRY
2620     {
2621       resume_1 (sig);
2622     }
2623   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2624     {
2625       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2626          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2627          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2628          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2629          we're running in non-stop mode.  */
2630       if (inferior_ptid != null_ptid)
2631         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2632       throw_exception (ex);
2633     }
2634   END_CATCH
2635 }
2636
2637 \f
2638 /* Proceeding.  */
2639
2640 /* See infrun.h.  */
2641
2642 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2643    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2644    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2645    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2646    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2647    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2648    normal_stop).  */
2649 static ULONGEST current_stop_id;
2650
2651 /* See infrun.h.  */
2652
2653 ULONGEST
2654 get_stop_id (void)
2655 {
2656   return current_stop_id;
2657 }
2658
2659 /* Called when we report a user visible stop.  */
2660
2661 static void
2662 new_stop_id (void)
2663 {
2664   current_stop_id++;
2665 }
2666
2667 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2668    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2669
2670 static void
2671 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2672 {
2673   if (debug_infrun)
2674     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2675                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2676                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2677
2678   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2679      single-step is no longer relevant.  */
2680   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2681     {
2682       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2683         {
2684           if (debug_infrun)
2685             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2686                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2687                                 "event of %s was a finished step. "
2688                                 "Discarding.\n",
2689                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2690
2691           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2692           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2693         }
2694       else if (debug_infrun)
2695         {
2696           std::string statstr
2697             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2698
2699           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2700                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2701                               "has pending wait status %s "
2702                               "(currently_stepping=%d).\n",
2703                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2704                               currently_stepping (tp));
2705         }
2706     }
2707
2708   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2709      Used for debugging signals.  */
2710   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2711     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2712
2713   delete tp->thread_fsm;
2714   tp->thread_fsm = NULL;
2715
2716   tp->control.trap_expected = 0;
2717   tp->control.step_range_start = 0;
2718   tp->control.step_range_end = 0;
2719   tp->control.may_range_step = 0;
2720   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2721   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2722   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2723   tp->control.step_start_function = NULL;
2724   tp->stop_requested = 0;
2725
2726   tp->control.stop_step = 0;
2727
2728   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2729
2730   tp->control.stepping_command = 0;
2731
2732   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2733   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2734 }
2735
2736 void
2737 clear_proceed_status (int step)
2738 {
2739   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2740      not replaying the user-visible resume ptid.
2741
2742      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2743      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2744      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2745   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2746       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2747       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2748                                      execution_direction))
2749     target_record_stop_replaying ();
2750
2751   if (!non_stop && inferior_ptid != null_ptid)
2752     {
2753       ptid_t resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2754
2755       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2756          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2757       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2758         clear_proceed_status_thread (tp);
2759     }
2760
2761   if (inferior_ptid != null_ptid)
2762     {
2763       struct inferior *inferior;
2764
2765       if (non_stop)
2766         {
2767           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2768              the current thread.  */
2769           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2770         }
2771
2772       inferior = current_inferior ();
2773       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2774     }
2775
2776   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2777 }
2778
2779 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2780    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2781    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2782
2783 static int
2784 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2785 {
2786   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2787     {
2788       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2789
2790       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2791                              regcache_read_pc (regcache))
2792           == ordinary_breakpoint_here)
2793         return 1;
2794
2795       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2796     }
2797
2798   return 0;
2799 }
2800
2801 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2802    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2803    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2804
2805 static step_over_what
2806 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2807 {
2808   step_over_what what = 0;
2809
2810   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2811     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2812
2813   if (tp->stepping_over_watchpoint
2814       && !target_have_steppable_watchpoint)
2815     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2816
2817   return what;
2818 }
2819
2820 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2821    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2822
2823 static int
2824 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2825 {
2826   return (scheduler_mode == schedlock_on
2827           || (scheduler_mode == schedlock_step
2828               && tp->control.stepping_command)
2829           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2830               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2831                                             execution_direction)));
2832 }
2833
2834 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2835
2836    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2837    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2838    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2839
2840    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2841
2842 void
2843 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2844 {
2845   struct regcache *regcache;
2846   struct gdbarch *gdbarch;
2847   CORE_ADDR pc;
2848   ptid_t resume_ptid;
2849   struct execution_control_state ecss;
2850   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2851   int started;
2852
2853   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2854      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2855      resuming the current thread.  */
2856   if (!follow_fork ())
2857     {
2858       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2859       normal_stop ();
2860       if (target_can_async_p ())
2861         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2862       return;
2863     }
2864
2865   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2866   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2867
2868   regcache = get_current_regcache ();
2869   gdbarch = regcache->arch ();
2870   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2871
2872   pc = regcache_read_pc (regcache);
2873   thread_info *cur_thr = inferior_thread ();
2874
2875   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2876   init_thread_stepping_state (cur_thr);
2877
2878   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (cur_thr));
2879
2880   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2881     {
2882       if (pc == cur_thr->suspend.stop_pc
2883           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2884           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2885         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2886            step one instruction before inserting breakpoints so that
2887            we do not stop right away (and report a second hit at this
2888            breakpoint).
2889
2890            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2891            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2892            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2893         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2894       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2895                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2896                                                      get_current_frame ()))
2897         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2898            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2899         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2900     }
2901   else
2902     {
2903       regcache_write_pc (regcache, addr);
2904     }
2905
2906   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2907     cur_thr->suspend.stop_signal = siggnal;
2908
2909   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (cur_thr->control.stepping_command);
2910
2911   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
2912      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
2913      frontend/user running state.  */
2914   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
2915
2916   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
2917      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
2918      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
2919      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
2920      inferior function, as in that case we pretend the inferior
2921      doesn't run at all.  */
2922   if (!cur_thr->control.in_infcall)
2923    set_running (resume_ptid, 1);
2924
2925   if (debug_infrun)
2926     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2927                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
2928                         paddress (gdbarch, addr),
2929                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
2930
2931   annotate_starting ();
2932
2933   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2934      inferior.  */
2935   gdb_flush (gdb_stdout);
2936
2937   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
2938      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
2939      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
2940      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
2941   target_terminal::inferior ();
2942
2943   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2944      then continue or step.
2945
2946      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
2947      it will immediately cause another breakpoint stop without any
2948      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
2949      we must step over it first.
2950
2951      Look for threads other than the current (TP) that reported a
2952      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
2953
2954   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
2955      threads.  */
2956   if (!non_stop && !schedlock_applies (cur_thr))
2957     {
2958       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2959         {
2960           /* Ignore the current thread here.  It's handled
2961              afterwards.  */
2962           if (tp == cur_thr)
2963             continue;
2964
2965           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
2966             continue;
2967
2968           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2969
2970           if (debug_infrun)
2971             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2972                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
2973                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2974
2975           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
2976         }
2977     }
2978
2979   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
2980      threads over their breakpoints first.  */
2981   if (cur_thr->stepping_over_breakpoint)
2982     thread_step_over_chain_enqueue (cur_thr);
2983
2984   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
2985      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
2986      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
2987      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
2988      until the target stops again.  */
2989   cur_thr->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
2990
2991   {
2992     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
2993
2994     started = start_step_over ();
2995
2996     if (step_over_info_valid_p ())
2997       {
2998         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
2999            other thread was already doing one.  In either case, don't
3000            resume anything else until the step-over is finished.  */
3001       }
3002     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3003       {
3004         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3005            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3006       }
3007     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3008       {
3009         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3010            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3011       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3012         {
3013           if (tp->resumed)
3014             {
3015               if (debug_infrun)
3016                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3017                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3018                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3019               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3020               continue;
3021             }
3022
3023           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3024             {
3025               if (debug_infrun)
3026                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3027                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3028                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3029               continue;
3030             }
3031
3032           if (debug_infrun)
3033             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3034                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3035                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3036
3037           reset_ecs (ecs, tp);
3038           switch_to_thread (tp);
3039           keep_going_pass_signal (ecs);
3040           if (!ecs->wait_some_more)
3041             error (_("Command aborted."));
3042         }
3043       }
3044     else if (!cur_thr->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (cur_thr))
3045       {
3046         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3047         reset_ecs (ecs, cur_thr);
3048         switch_to_thread (cur_thr);
3049         keep_going_pass_signal (ecs);
3050         if (!ecs->wait_some_more)
3051           error (_("Command aborted."));
3052       }
3053   }
3054
3055   target_commit_resume ();
3056
3057   finish_state.release ();
3058
3059   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3060      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3061      target_resume.  */
3062   if (!target_can_async_p ())
3063     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3064 }
3065 \f
3066
3067 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3068
3069 void
3070 start_remote (int from_tty)
3071 {
3072   struct inferior *inferior;
3073
3074   inferior = current_inferior ();
3075   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3076
3077   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3078   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3079      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3080      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3081      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3082      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3083      timeout.  */
3084   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3085      differentiate to its caller what the state of the target is after
3086      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3087      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3088      target_open() return to the caller an indication that the target
3089      is currently running and GDB state should be set to the same as
3090      for an async run.  */
3091   wait_for_inferior ();
3092
3093   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3094      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3095      so that the displayed frame is up to date.  */
3096   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3097
3098   normal_stop ();
3099 }
3100
3101 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3102
3103 void
3104 init_wait_for_inferior (void)
3105 {
3106   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3107
3108   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3109
3110   clear_proceed_status (0);
3111
3112   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3113
3114   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3115 }
3116
3117 \f
3118
3119 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3120
3121 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3122                                        struct execution_control_state *ecs);
3123 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3124                                                 struct execution_control_state *ecs);
3125 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3126 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3127                                     struct frame_info *);
3128
3129 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3130 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3131 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3132 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3133 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3134
3135 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3136    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3137    report the stop to the frontend.  */
3138
3139 static void
3140 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3141 {
3142   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3143      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3144      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3145      for reporting the stop now.  */
3146   for (thread_info *tp : all_threads (ptid))
3147     {
3148       if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3149         continue;
3150       if (tp->executing)
3151         continue;
3152
3153       /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3154          start_step_over doesn't try to resume them
3155          automatically.  */
3156       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3157         thread_step_over_chain_remove (tp);
3158
3159       /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3160          know about that yet, queue a pending event, as if the
3161          thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3162          a pending event.  */
3163       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3164         {
3165           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3166           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3167           tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3168         }
3169
3170       /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3171          stop.  */
3172       clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3173
3174       /* If this thread was paused because some other thread was
3175          doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3176          that happens, we'll restart all threads and consume pending
3177          stop events then.  */
3178       if (step_over_info_valid_p ())
3179         continue;
3180
3181       /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3182          it so this pending event is considered by
3183          do_target_wait.  */
3184       tp->resumed = 1;
3185     }
3186 }
3187
3188 static void
3189 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3190 {
3191   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3192     nullify_last_target_wait_ptid ();
3193 }
3194
3195 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3196    breakpoints of TP.  */
3197
3198 static void
3199 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3200 {
3201   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3202   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3203   delete_single_step_breakpoints (tp);
3204 }
3205
3206 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3207    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3208    non-stop, that's the current thread, only.  */
3209
3210 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3211   (struct thread_info *tp);
3212
3213 static void
3214 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3215 {
3216   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3217     return;
3218
3219   if (target_is_non_stop_p ())
3220     {
3221       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3222       func (inferior_thread ());
3223     }
3224   else
3225     {
3226       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3227       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
3228         func (tp);
3229     }
3230 }
3231
3232 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3233    the threads that just stopped.  */
3234
3235 static void
3236 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3237 {
3238   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3239 }
3240
3241 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3242    stopped.  */
3243
3244 static void
3245 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3246 {
3247   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3248 }
3249
3250 /* See infrun.h.  */
3251
3252 void
3253 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3254                            const struct target_waitstatus *ws)
3255 {
3256   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3257   string_file stb;
3258
3259   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3260      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3261      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3262      is set.  */
3263
3264   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3265               waiton_ptid.pid (),
3266               waiton_ptid.lwp (),
3267               waiton_ptid.tid ());
3268   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3269     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3270   stb.printf (", status) =\n");
3271   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3272               result_ptid.pid (),
3273               result_ptid.lwp (),
3274               result_ptid.tid (),
3275               target_pid_to_str (result_ptid));
3276   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3277
3278   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3279      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3280   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3281 }
3282
3283 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3284    had events.  */
3285
3286 static struct thread_info *
3287 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3288 {
3289   int num_events = 0;
3290
3291   auto has_event = [] (thread_info *tp)
3292     {
3293       return (tp->resumed
3294               && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3295     };
3296
3297   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3298      that have an event pending.  */
3299   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3300     if (has_event (tp))
3301       num_events++;
3302
3303   if (num_events == 0)
3304     return NULL;
3305
3306   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3307   int random_selector = (int) ((num_events * (double) rand ())
3308                                / (RAND_MAX + 1.0));
3309
3310   if (debug_infrun && num_events > 1)
3311     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3312                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3313                         num_events, random_selector);
3314
3315   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3316   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3317     if (has_event (tp))
3318       if (random_selector-- == 0)
3319         return tp;
3320
3321   gdb_assert_not_reached ("event thread not found");
3322 }
3323
3324 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3325    pending statuses to report before actually asking the target for
3326    more events.  */
3327
3328 static ptid_t
3329 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3330 {
3331   ptid_t event_ptid;
3332   struct thread_info *tp;
3333
3334   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3335      pending.  */
3336   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3337     {
3338       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3339     }
3340   else
3341     {
3342       if (debug_infrun)
3343         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3344                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3345                             target_pid_to_str (ptid));
3346
3347       /* We have a specific thread to check.  */
3348       tp = find_thread_ptid (ptid);
3349       gdb_assert (tp != NULL);
3350       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3351         tp = NULL;
3352     }
3353
3354   if (tp != NULL
3355       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3356           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3357     {
3358       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3359       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3360       CORE_ADDR pc;
3361       int discard = 0;
3362
3363       pc = regcache_read_pc (regcache);
3364
3365       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3366         {
3367           if (debug_infrun)
3368             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3369                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3370                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3371                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3372                                 paddress (gdbarch, pc));
3373           discard = 1;
3374         }
3375       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3376         {
3377           if (debug_infrun)
3378             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3379                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3380                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3381                                 paddress (gdbarch, pc));
3382
3383           discard = 1;
3384         }
3385
3386       if (discard)
3387         {
3388           if (debug_infrun)
3389             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3390                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3391                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3392
3393           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3394           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3395         }
3396     }
3397
3398   if (tp != NULL)
3399     {
3400       if (debug_infrun)
3401         {
3402           std::string statstr
3403             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3404
3405           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3406                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3407                               statstr.c_str (),
3408                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3409         }
3410
3411       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3412          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3413          always adjust the PC itself).  */
3414       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3415           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3416         {
3417           struct regcache *regcache;
3418           struct gdbarch *gdbarch;
3419           int decr_pc;
3420
3421           regcache = get_thread_regcache (tp);
3422           gdbarch = regcache->arch ();
3423
3424           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3425           if (decr_pc != 0)
3426             {
3427               CORE_ADDR pc;
3428
3429               pc = regcache_read_pc (regcache);
3430               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3431             }
3432         }
3433
3434       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3435       *status = tp->suspend.waitstatus;
3436       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3437
3438       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3439          processed.  */
3440       if (target_is_async_p ())
3441         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3442       return tp->ptid;
3443     }
3444
3445   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3446
3447   if (deprecated_target_wait_hook)
3448     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3449   else
3450     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3451
3452   return event_ptid;
3453 }
3454
3455 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3456    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3457    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3458    pad.  */
3459
3460 void
3461 prepare_for_detach (void)
3462 {
3463   struct inferior *inf = current_inferior ();
3464   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3465
3466   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3467
3468   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3469      there's nothing else to do.  */
3470   if (displaced->step_thread == nullptr)
3471     return;
3472
3473   if (debug_infrun)
3474     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3475                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3476
3477   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3478
3479   while (displaced->step_thread != nullptr)
3480     {
3481       struct execution_control_state ecss;
3482       struct execution_control_state *ecs;
3483
3484       ecs = &ecss;
3485       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3486
3487       overlay_cache_invalid = 1;
3488       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3489          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3490          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3491          don't get any event.  */
3492       target_dcache_invalidate ();
3493
3494       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3495
3496       if (debug_infrun)
3497         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3498
3499       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3500          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3501          state.  */
3502       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3503
3504       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3505       handle_inferior_event (ecs);
3506
3507       /* No error, don't finish the state yet.  */
3508       finish_state.release ();
3509
3510       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3511          at this point, and signals are passed directly to the
3512          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3513       if (!ecs->wait_some_more)
3514         {
3515           restore_detaching.release ();
3516           error (_("Program exited while detaching"));
3517         }
3518     }
3519
3520   restore_detaching.release ();
3521 }
3522
3523 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3524
3525    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3526    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3527    When this function actually returns it means the inferior
3528    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3529
3530 void
3531 wait_for_inferior (void)
3532 {
3533   if (debug_infrun)
3534     fprintf_unfiltered
3535       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3536
3537   SCOPE_EXIT { delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (); };
3538
3539   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3540      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3541      state.  */
3542   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3543
3544   while (1)
3545     {
3546       struct execution_control_state ecss;
3547       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3548       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3549
3550       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3551
3552       overlay_cache_invalid = 1;
3553
3554       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3555          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3556          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3557          don't get any event.  */
3558       target_dcache_invalidate ();
3559
3560       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3561
3562       if (debug_infrun)
3563         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3564
3565       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3566       handle_inferior_event (ecs);
3567
3568       if (!ecs->wait_some_more)
3569         break;
3570     }
3571
3572   /* No error, don't finish the state yet.  */
3573   finish_state.release ();
3574 }
3575
3576 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3577    target is running in the background.  If while handling the target
3578    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3579    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3580    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3581    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3582    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3583    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3584    input.  */
3585
3586 static void
3587 reinstall_readline_callback_handler_cleanup ()
3588 {
3589   struct ui *ui = current_ui;
3590
3591   if (!ui->async)
3592     {
3593       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3594          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3595          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3596          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3597          for input.  */
3598       return;
3599     }
3600
3601   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3602     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3603 }
3604
3605 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3606    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3607
3608 static void
3609 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3610 {
3611   if (ecs->event_thread != NULL
3612       && ecs->event_thread->thread_fsm != NULL)
3613     ecs->event_thread->thread_fsm->clean_up (ecs->event_thread);
3614
3615   if (!non_stop)
3616     {
3617       for (thread_info *thr : all_non_exited_threads ())
3618         {
3619           if (thr->thread_fsm == NULL)
3620             continue;
3621           if (thr == ecs->event_thread)
3622             continue;
3623
3624           switch_to_thread (thr);
3625           thr->thread_fsm->clean_up (thr);
3626         }
3627
3628       if (ecs->event_thread != NULL)
3629         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3630     }
3631 }
3632
3633 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3634    current UI.  */
3635
3636 static void
3637 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3638 {
3639   struct ui *ui = current_ui;
3640
3641   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3642       && ui->async
3643       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3644     {
3645       target_terminal::ours ();
3646       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3647       ui_register_input_event_handler (ui);
3648     }
3649 }
3650
3651 /* See infrun.h.  */
3652
3653 void
3654 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3655 {
3656   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3657     {
3658       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3659     }
3660 }
3661
3662 /* See infrun.h.  */
3663
3664 void
3665 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3666 {
3667   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3668     {
3669       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3670         async_disable_stdin ();
3671     }
3672 }
3673
3674 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3675    event loop whenever a change of state is detected on the file
3676    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3677    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3678    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3679    that this function is called for a single execution command, then
3680    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3681    necessary cleanups.  */
3682
3683 void
3684 fetch_inferior_event (void *client_data)
3685 {
3686   struct execution_control_state ecss;
3687   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3688   int cmd_done = 0;
3689   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3690
3691   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3692
3693   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3694      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3695      the main console.  */
3696   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3697
3698   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3699   {
3700     SCOPE_EXIT { reinstall_readline_callback_handler_cleanup (); };
3701
3702     /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3703        debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3704        running, we're going to need to get back to that mode after
3705        handling the event.  */
3706     gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3707     if (non_stop)
3708       {
3709         maybe_restore_traceframe.emplace ();
3710         set_current_traceframe (-1);
3711       }
3712
3713     gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3714
3715     if (non_stop)
3716       /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3717          switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3718          user selected thread and frame after handling the event and
3719          running any breakpoint commands.  */
3720       maybe_restore_thread.emplace ();
3721
3722     overlay_cache_invalid = 1;
3723     /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3724        was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3725        Running threads may modify target memory, but we don't get any
3726        event.  */
3727     target_dcache_invalidate ();
3728
3729     scoped_restore save_exec_dir
3730       = make_scoped_restore (&execution_direction,
3731                              target_execution_direction ());
3732
3733     ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3734                                 target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3735
3736     if (debug_infrun)
3737       print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3738
3739     /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3740        knowledge of the executing state to the frontend/user running
3741        state.  */
3742     ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3743     scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3744
3745     /* Get executed before scoped_restore_current_thread above to apply
3746        still for the thread which has thrown the exception.  */
3747     auto defer_bpstat_clear
3748       = make_scope_exit (bpstat_clear_actions);
3749     auto defer_delete_threads
3750       = make_scope_exit (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints);
3751
3752     /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3753     handle_inferior_event (ecs);
3754
3755     if (!ecs->wait_some_more)
3756       {
3757         struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3758         int should_stop = 1;
3759         struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3760
3761         delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3762
3763         if (thr != NULL)
3764           {
3765             struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3766
3767             if (thread_fsm != NULL)
3768               should_stop = thread_fsm->should_stop (thr);
3769           }
3770
3771         if (!should_stop)
3772           {
3773             keep_going (ecs);
3774           }
3775         else
3776           {
3777             bool should_notify_stop = true;
3778             int proceeded = 0;
3779
3780             clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3781
3782             if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3783               should_notify_stop = thr->thread_fsm->should_notify_stop ();
3784
3785             if (should_notify_stop)
3786               {
3787                 /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3788                 if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3789                   proceeded = normal_stop ();
3790               }
3791
3792             if (!proceeded)
3793               {
3794                 inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3795                 cmd_done = 1;
3796               }
3797           }
3798       }
3799
3800     defer_delete_threads.release ();
3801     defer_bpstat_clear.release ();
3802
3803     /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3804     finish_state.release ();
3805
3806     /* This scope is used to ensure that readline callbacks are
3807        reinstalled here.  */
3808   }
3809
3810   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3811      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3812      ready for input).  */
3813   all_uis_check_sync_execution_done ();
3814
3815   if (cmd_done
3816       && exec_done_display_p
3817       && (inferior_ptid == null_ptid
3818           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3819     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3820 }
3821
3822 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3823 void
3824 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3825 {
3826   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3827
3828   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3829   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3830
3831   tp->current_symtab = sal.symtab;
3832   tp->current_line = sal.line;
3833 }
3834
3835 /* Clear context switchable stepping state.  */
3836
3837 void
3838 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3839 {
3840   tss->stepped_breakpoint = 0;
3841   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3842   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3843   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3844 }
3845
3846 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3847
3848 void
3849 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3850 {
3851   target_last_wait_ptid = ptid;
3852   target_last_waitstatus = status;
3853 }
3854
3855 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3856    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3857    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3858    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3859
3860 void
3861 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3862 {
3863   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3864   *status = target_last_waitstatus;
3865 }
3866
3867 void
3868 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3869 {
3870   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3871 }
3872
3873 /* Switch thread contexts.  */
3874
3875 static void
3876 context_switch (execution_control_state *ecs)
3877 {
3878   if (debug_infrun
3879       && ecs->ptid != inferior_ptid
3880       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
3881     {
3882       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3883                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
3884       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
3885                           target_pid_to_str (ecs->ptid));
3886     }
3887
3888   switch_to_thread (ecs->event_thread);
3889 }
3890
3891 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
3892    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
3893    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
3894    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
3895
3896 static void
3897 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
3898                        struct target_waitstatus *ws)
3899 {
3900   struct regcache *regcache;
3901   struct gdbarch *gdbarch;
3902   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
3903
3904   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
3905      we aren't, just return.
3906
3907      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
3908      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
3909      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
3910      breakpoint layer.
3911
3912      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
3913      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
3914      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
3915      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
3916      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
3917      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
3918
3919      In earlier versions of GDB, a target with 
3920      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
3921      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
3922      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
3923      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
3924
3925   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3926     return;
3927
3928   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
3929     return;
3930
3931   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
3932      under it has already been de-executed.  The reported PC always
3933      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
3934      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
3935      architecture:
3936
3937        B1         0x08000000 :   INSN1
3938        B2         0x08000001 :   INSN2
3939                   0x08000002 :   INSN3
3940             PC -> 0x08000003 :   INSN4
3941
3942      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
3943      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
3944      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
3945      been de-executed already.
3946
3947        B1         0x08000000 :   INSN1
3948        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
3949                   0x08000002 :   INSN3
3950                   0x08000003 :   INSN4
3951
3952      We can't apply the same logic as for forward execution, because
3953      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
3954      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
3955      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
3956      behaviour.  */
3957   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
3958     return;
3959
3960   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
3961      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
3962      themselves.  */
3963   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3964     return;
3965
3966   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
3967      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
3968      removed since.  Or the thread could have been told to step an
3969      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
3970      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
3971
3972   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
3973      we have nothing to do.  */
3974   regcache = get_thread_regcache (thread);
3975   gdbarch = regcache->arch ();
3976
3977   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3978   if (decr_pc == 0)
3979     return;
3980
3981   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3982
3983   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
3984      breakpoint would be.  */
3985   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
3986
3987   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
3988      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
3989      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
3990      continued.  */
3991
3992   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3993      that location.
3994
3995      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
3996      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
3997      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
3998      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
3999      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4000      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4001      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4002      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4003   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4004       || (target_is_non_stop_p ()
4005           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4006     {
4007       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4008
4009       if (record_full_is_used ())
4010         restore_operation_disable.emplace
4011           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4012
4013       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4014          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4015          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4016          but the former does not.
4017
4018          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4019           - we didn't insert software single-step breakpoints
4020           - this thread is currently being stepped
4021
4022          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4023          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4024          breakpoint address.
4025
4026          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4027          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4028          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4029
4030       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4031           || !currently_stepping (thread)
4032           || (thread->stepped_breakpoint
4033               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4034         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4035     }
4036 }
4037
4038 static int
4039 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4040 {
4041   for (frame = get_prev_frame (frame);
4042        frame != NULL;
4043        frame = get_prev_frame (frame))
4044     {
4045       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4046         return 1;
4047       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4048         break;
4049     }
4050
4051   return 0;
4052 }
4053
4054 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4055    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4056    target_stop).  */
4057
4058 static bool
4059 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4060 {
4061   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4062     {
4063       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4064       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4065       handle_signal_stop (ecs);
4066       return true;
4067     }
4068   return false;
4069 }
4070
4071 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4072    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4073    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4074    processed.  */
4075
4076 static int
4077 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4078 {
4079   struct regcache *regcache;
4080   int syscall_number;
4081
4082   context_switch (ecs);
4083
4084   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4085   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4086   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4087
4088   if (catch_syscall_enabled () > 0
4089       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4090     {
4091       if (debug_infrun)
4092         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4093                             syscall_number);
4094
4095       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4096         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4097                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4098                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4099
4100       if (handle_stop_requested (ecs))
4101         return 0;
4102
4103       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4104         {
4105           /* Catchpoint hit.  */
4106           return 0;
4107         }
4108     }
4109
4110   if (handle_stop_requested (ecs))
4111     return 0;
4112
4113   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4114   keep_going (ecs);
4115   return 1;
4116 }
4117
4118 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4119
4120 static void
4121 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4122                    struct execution_control_state *ecs)
4123 {
4124   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4125     {
4126       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4127          will both be 0 if it doesn't work.  */
4128       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4129                                          &ecs->stop_func_name,
4130                                          &ecs->stop_func_start,
4131                                          &ecs->stop_func_end);
4132       ecs->stop_func_start
4133         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4134
4135       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4136         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4137                                                         ecs->stop_func_start);
4138
4139       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4140     }
4141 }
4142
4143
4144 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4145
4146 static enum stop_kind
4147 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4148 {
4149   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4150
4151   gdb_assert (inf != NULL);
4152   return inf->control.stop_soon;
4153 }
4154
4155 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4156    return the event ptid.  */
4157
4158 static ptid_t
4159 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4160 {
4161   ptid_t event_ptid;
4162   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4163
4164   overlay_cache_invalid = 1;
4165
4166   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4167      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4168      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4169      don't get any event.  */
4170   target_dcache_invalidate ();
4171
4172   if (deprecated_target_wait_hook)
4173     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4174   else
4175     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4176
4177   if (debug_infrun)
4178     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4179
4180   return event_ptid;
4181 }
4182
4183 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4184    instead of the current thread.  */
4185 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4186 static int                                      \
4187 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4188 {                                               \
4189   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4190   inferior_ptid = ptid;                         \
4191                                                 \
4192   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4193 }
4194
4195 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4196 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4197 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4198 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4199 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4200 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4201
4202 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4203
4204 static void
4205 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4206 {
4207   if (debug_infrun)
4208     {
4209       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4210
4211       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4212                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4213                           statstr.c_str (),
4214                           tp->ptid.pid (),
4215                           tp->ptid.lwp (),
4216                           tp->ptid.tid ());
4217     }
4218
4219   /* Record for later.  */
4220   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4221   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4222
4223   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4224   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4225
4226   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4227       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4228     {
4229       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4230
4231       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4232
4233       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4234         {
4235           tp->suspend.stop_reason
4236             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4237         }
4238       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4239                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4240         {
4241           tp->suspend.stop_reason
4242             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4243         }
4244       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4245                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4246         {
4247           tp->suspend.stop_reason
4248             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4249         }
4250       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4251                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4252                                                        pc))
4253         {
4254           tp->suspend.stop_reason
4255             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4256         }
4257       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4258                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4259                                                        pc))
4260         {
4261           tp->suspend.stop_reason
4262             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4263         }
4264       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4265                && currently_stepping (tp))
4266         {
4267           tp->suspend.stop_reason
4268             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4269         }
4270     }
4271 }
4272
4273 /* See infrun.h.  */
4274
4275 void
4276 stop_all_threads (void)
4277 {
4278   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4279   int pass;
4280   int iterations = 0;
4281
4282   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4283
4284   if (debug_infrun)
4285     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4286
4287   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4288
4289   target_thread_events (1);
4290   SCOPE_EXIT { target_thread_events (0); };
4291
4292   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4293      threads we already know about can spawn more threads while we're
4294      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4295      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4296      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4297   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4298     {
4299       if (debug_infrun)
4300         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4301                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4302                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4303       while (1)
4304         {
4305           ptid_t event_ptid;
4306           struct target_waitstatus ws;
4307           int need_wait = 0;
4308
4309           update_thread_list ();
4310
4311           /* Go through all threads looking for threads that we need
4312              to tell the target to stop.  */
4313           for (thread_info *t : all_non_exited_threads ())
4314             {
4315               if (t->executing)
4316                 {
4317                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4318                      We just haven't seen the notification yet.  */
4319                   if (!t->stop_requested)
4320                     {
4321                       if (debug_infrun)
4322                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4323                                             "infrun:   %s executing, "
4324                                             "need stop\n",
4325                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4326                       target_stop (t->ptid);
4327                       t->stop_requested = 1;
4328                     }
4329                   else
4330                     {
4331                       if (debug_infrun)
4332                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4333                                             "infrun:   %s executing, "
4334                                             "already stopping\n",
4335                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4336                     }
4337
4338                   if (t->stop_requested)
4339                     need_wait = 1;
4340                 }
4341               else
4342                 {
4343                   if (debug_infrun)
4344                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4345                                         "infrun:   %s not executing\n",
4346                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4347
4348                   /* The thread may be not executing, but still be
4349                      resumed with a pending status to process.  */
4350                   t->resumed = 0;
4351                 }
4352             }
4353
4354           if (!need_wait)
4355             break;
4356
4357           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4358              over.  We want to see two iterations in a row with all
4359              threads stopped.  */
4360           if (pass > 0)
4361             pass = -1;
4362
4363           event_ptid = wait_one (&ws);
4364
4365           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4366             {
4367               /* All resumed threads exited.  */
4368             }
4369           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4370                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4371                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4372             {
4373               if (debug_infrun)
4374                 {
4375                   ptid_t ptid = ptid_t (ws.value.integer);
4376
4377                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4378                                       "infrun: %s exited while "
4379                                       "stopping threads\n",
4380                                       target_pid_to_str (ptid));
4381                 }
4382             }
4383           else
4384             {
4385               thread_info *t = find_thread_ptid (event_ptid);
4386               if (t == NULL)
4387                 t = add_thread (event_ptid);
4388
4389               t->stop_requested = 0;
4390               t->executing = 0;
4391               t->resumed = 0;
4392               t->control.may_range_step = 0;
4393
4394               /* This may be the first time we see the inferior report
4395                  a stop.  */
4396               inferior *inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4397               if (inf->needs_setup)
4398                 {
4399                   switch_to_thread_no_regs (t);
4400                   setup_inferior (0);
4401                 }
4402
4403               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4404                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4405                 {
4406                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4407                      there's no event pending.  */
4408                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4409                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4410
4411                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4412                     {
4413                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4414                       if (debug_infrun)
4415                         {
4416                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4417                                               "infrun: displaced-step of %s "
4418                                               "canceled: adding back to the "
4419                                               "step-over queue\n",
4420                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4421                         }
4422                       t->control.trap_expected = 0;
4423                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4424                     }
4425                 }
4426               else
4427                 {
4428                   enum gdb_signal sig;
4429                   struct regcache *regcache;
4430
4431                   if (debug_infrun)
4432                     {
4433                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4434
4435                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4436                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4437                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4438                                           statstr.c_str (),
4439                                           t->ptid.pid (),
4440                                           t->ptid.lwp (),
4441                                           t->ptid.tid ());
4442                     }
4443
4444                   /* Record for later.  */
4445                   save_waitstatus (t, &ws);
4446
4447                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4448                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4449
4450                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4451                     {
4452                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4453                       t->control.trap_expected = 0;
4454                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4455                     }
4456
4457                   regcache = get_thread_regcache (t);
4458                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4459
4460                   if (debug_infrun)
4461                     {
4462                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4463                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4464                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4465                                           paddress (target_gdbarch (),
4466                                                     t->suspend.stop_pc),
4467                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4468                                           currently_stepping (t));
4469                     }
4470                 }
4471             }
4472         }
4473     }
4474
4475   if (debug_infrun)
4476     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4477 }
4478
4479 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4480
4481 static int
4482 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4483 {
4484   if (target_can_async_p ())
4485     {
4486       struct ui *ui;
4487       int any_sync = 0;
4488
4489       ALL_UIS (ui)
4490         {
4491           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4492             {
4493               any_sync = 1;
4494               break;
4495             }
4496         }
4497       if (!any_sync)
4498         {
4499           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4500              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4501              ignore.  */
4502
4503           if (debug_infrun)
4504             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4505                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4506                                 "(ignoring: bg)\n");
4507           prepare_to_wait (ecs);
4508           return 1;
4509         }
4510     }
4511
4512   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4513      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4514
4515      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4516      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4517      no-resumed event like so:
4518
4519        #0 - thread 1 is left stopped
4520
4521        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4522                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4523
4524        #2 - thread 3 is resumed and exits
4525             this is the last resumed thread, so
4526                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4527
4528        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4529             it.
4530
4531        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4532             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4533
4534      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4535      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4536      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4537      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4538
4539      To address this we refresh the thread list and check whether we
4540      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4541      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4542      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4543      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4544   update_thread_list ();
4545
4546   for (thread_info *thread : all_non_exited_threads ())
4547     {
4548       if (thread->executing
4549           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4550         {
4551           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4552              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4553           if (debug_infrun)
4554             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4555                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4556                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4557           prepare_to_wait (ecs);
4558           return 1;
4559         }
4560     }
4561
4562   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4563      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4564      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4565      a process exit event shortly.  */
4566   for (inferior *inf : all_inferiors ())
4567     {
4568       if (inf->pid == 0)
4569         continue;
4570
4571       thread_info *thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4572       if (thread == NULL)
4573         {
4574           if (debug_infrun)
4575             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4576                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4577                                 "(expect process exit)\n");
4578           prepare_to_wait (ecs);
4579           return 1;
4580         }
4581     }
4582
4583   /* Go ahead and report the event.  */
4584   return 0;
4585 }
4586
4587 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4588    an event from the inferior, figure out what it means and take
4589    appropriate action.
4590
4591    The alternatives are:
4592
4593    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4594    debugger.
4595
4596    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4597    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4598    once).  */
4599
4600 static void
4601 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
4602 {
4603   /* Make sure that all temporary struct value objects that were
4604      created during the handling of the event get deleted at the
4605      end.  */
4606   scoped_value_mark free_values;
4607
4608   enum stop_kind stop_soon;
4609
4610   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4611     {
4612       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4613          handling it at this level.  The lower layers have already
4614          done what needs to be done, if anything.
4615
4616          One of the possible circumstances for this is when the
4617          inferior produces output for the console.  The inferior has
4618          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4619          circumstance is any event which the lower level knows will be
4620          reported multiple times without an intervening resume.  */
4621       if (debug_infrun)
4622         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4623       prepare_to_wait (ecs);
4624       return;
4625     }
4626
4627   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4628     {
4629       if (debug_infrun)
4630         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4631       prepare_to_wait (ecs);
4632       return;
4633     }
4634
4635   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4636       && handle_no_resumed (ecs))
4637     return;
4638
4639   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4640   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4641
4642   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4643   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4644
4645   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4646     {
4647       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4648          have exited.  */
4649       if (debug_infrun)
4650         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4651
4652       stop_print_frame = 0;
4653       stop_waiting (ecs);
4654       return;
4655     }
4656
4657   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4658       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4659     {
4660       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4661       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4662       if (ecs->event_thread == NULL)
4663         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4664
4665       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4666          range, this will be end up re-enabled then.  */
4667       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4668     }
4669
4670   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4671   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4672
4673   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4674   reinit_frame_cache ();
4675
4676   breakpoint_retire_moribund ();
4677
4678   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4679      that have to do with the program's own actions.  Note that
4680      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4681      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4682      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4683      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4684      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4685      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4686      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4687      stack.  */
4688   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4689       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4690           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4691           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4692     {
4693       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4694
4695       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4696                                       regcache_read_pc (regcache)))
4697         {
4698           if (debug_infrun)
4699             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4700                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4701           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4702         }
4703     }
4704
4705   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4706      threads of all processes are stopped when we get any event
4707      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4708   {
4709     ptid_t mark_ptid;
4710
4711     if (!target_is_non_stop_p ())
4712       mark_ptid = minus_one_ptid;
4713     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4714              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4715       {
4716         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4717            though threads haven't been deleted yet, one would think
4718            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4719            will be soon deleted, and threads of any other process were
4720            left running.  However, on some targets, threads survive a
4721            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4722            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4723            automatically switches to another fork from within
4724            target_mourn_inferior, by associating the same
4725            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4726            this point, but we must mark any threads left in the
4727            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4728            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4729            the stop to the user.  */
4730         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4731       }
4732     else
4733       mark_ptid = ecs->ptid;
4734
4735     set_executing (mark_ptid, 0);
4736
4737     /* Likewise the resumed flag.  */
4738     set_resumed (mark_ptid, 0);
4739   }
4740
4741   switch (ecs->ws.kind)
4742     {
4743     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4744       if (debug_infrun)
4745         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4746       context_switch (ecs);
4747       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4748          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4749          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4750          the beginning of an attach or remote session; we will query
4751          the full list of libraries once the connection is
4752          established.  */
4753
4754       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4755       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4756         {
4757           struct regcache *regcache;
4758
4759           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4760
4761           handle_solib_event ();
4762
4763           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4764             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4765                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4766                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4767
4768           if (handle_stop_requested (ecs))
4769             return;
4770
4771           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4772             {
4773               /* A catchpoint triggered.  */
4774               process_event_stop_test (ecs);
4775               return;
4776             }
4777
4778           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4779              gdb of events.  This allows the user to get control
4780              and place breakpoints in initializer routines for
4781              dynamically loaded objects (among other things).  */
4782           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4783           if (stop_on_solib_events)
4784             {
4785               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4786                  normal_stop.  */
4787               stop_print_frame = 1;
4788
4789               stop_waiting (ecs);
4790               return;
4791             }
4792         }
4793
4794       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4795          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4796          we're running the program normally, also resume.  */
4797       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4798         {
4799           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4800              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4801           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4802             insert_breakpoints ();
4803           resume (GDB_SIGNAL_0);
4804           prepare_to_wait (ecs);
4805           return;
4806         }
4807
4808       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4809          connection.  */
4810       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4811           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4812         {
4813           if (debug_infrun)
4814             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4815           stop_waiting (ecs);
4816           return;
4817         }
4818
4819       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4820                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4821
4822     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4823       if (debug_infrun)
4824         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4825       if (handle_stop_requested (ecs))
4826         return;
4827       context_switch (ecs);
4828       resume (GDB_SIGNAL_0);
4829       prepare_to_wait (ecs);
4830       return;
4831
4832     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4833       if (debug_infrun)
4834         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
4835       if (handle_stop_requested (ecs))
4836         return;
4837       context_switch (ecs);
4838       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4839         keep_going (ecs);
4840       return;
4841
4842     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4843     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4844       if (debug_infrun)
4845         {
4846           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4847             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4848                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4849           else
4850             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4851                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4852         }
4853
4854       inferior_ptid = ecs->ptid;
4855       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4856       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4857       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4858       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
4859
4860       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4861       clear_exit_convenience_vars ();
4862
4863       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4864         {
4865           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4866              that the user can inspect this again later.  */
4867           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4868                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4869
4870           /* Also record this in the inferior itself.  */
4871           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4872           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4873
4874           /* Support the --return-child-result option.  */
4875           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4876
4877           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
4878         }
4879       else
4880         {
4881           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
4882
4883           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4884             {
4885               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4886                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4887               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4888                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4889                                                           ecs->ws.value.sig));
4890             }
4891           else
4892             {
4893               /* We don't have access to the target's method used for
4894                  converting between signal numbers (GDB's internal
4895                  representation <-> target's representation).
4896                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4897                  information to the user.  It's better to just warn
4898                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4899                  give up.  */
4900               if (debug_infrun)
4901                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4902 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4903             }
4904
4905           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
4906         }
4907
4908       gdb_flush (gdb_stdout);
4909       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
4910       stop_print_frame = 0;
4911       stop_waiting (ecs);
4912       return;
4913
4914       /* The following are the only cases in which we keep going;
4915          the above cases end in a continue or goto.  */
4916     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4917     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4918       if (debug_infrun)
4919         {
4920           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4921             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
4922           else
4923             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
4924         }
4925
4926       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
4927       {
4928         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4929         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
4930
4931         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
4932            ecs->ptid is displaced stepping.  */
4933         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
4934           {
4935             struct inferior *parent_inf
4936               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4937             struct regcache *child_regcache;
4938             CORE_ADDR parent_pc;
4939
4940             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
4941                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
4942                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
4943                that this operation also cleans up the child process for vfork,
4944                because their pages are shared.  */
4945             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
4946             /* Start a new step-over in another thread if there's one
4947                that needs it.  */
4948             start_step_over ();
4949
4950             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4951               {
4952                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
4953                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
4954
4955                 /* Restore scratch pad for child process.  */
4956                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
4957               }
4958
4959             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
4960                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
4961                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
4962                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
4963                the child, because the child hasn't been added to the inferior
4964                list yet at this point.  */
4965
4966             child_regcache
4967               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
4968                                                  gdbarch,
4969                                                  parent_inf->aspace);
4970             /* Read PC value of parent process.  */
4971             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
4972
4973             if (debug_displaced)
4974               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4975                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
4976                                   paddress (gdbarch,
4977                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
4978                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
4979
4980             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
4981           }
4982       }
4983
4984       context_switch (ecs);
4985
4986       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
4987          any chance of letting the user delete breakpoints from the
4988          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
4989          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
4990          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
4991          the fork on the last `continue', and by that time the
4992          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
4993          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
4994          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
4995          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
4996          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
4997          vfork follow are detached.  */
4998       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
4999         {
5000           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5001              physically remove the breakpoints from the child.  */
5002           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5003         }
5004
5005       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5006
5007       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5008          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5009          and not immediately.  */
5010       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5011
5012       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5013         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5014
5015       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5016         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5017                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5018                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5019
5020       if (handle_stop_requested (ecs))
5021         return;
5022
5023       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5024          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5025          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5026          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5027       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5028         {
5029           int should_resume;
5030           int follow_child
5031             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5032
5033           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5034
5035           should_resume = follow_fork ();
5036
5037           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5038           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5039
5040           /* At this point, the parent is marked running, and the
5041              child is marked stopped.  */
5042
5043           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5044           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5045             parent->set_running (false);
5046
5047           /* If resuming the child, mark it running.  */
5048           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5049             child->set_running (true);
5050
5051           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5052           if (!detach_fork && (non_stop
5053                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5054             {
5055               if (follow_child)
5056                 switch_to_thread (parent);
5057               else
5058                 switch_to_thread (child);
5059
5060               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5061               ecs->ptid = inferior_ptid;
5062               keep_going (ecs);
5063             }
5064
5065           if (follow_child)
5066             switch_to_thread (child);
5067           else
5068             switch_to_thread (parent);
5069
5070           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5071           ecs->ptid = inferior_ptid;
5072
5073           if (should_resume)
5074             keep_going (ecs);
5075           else
5076             stop_waiting (ecs);
5077           return;
5078         }
5079       process_event_stop_test (ecs);
5080       return;
5081
5082     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5083       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5084          the parent, and keep going.  */
5085
5086       if (debug_infrun)
5087         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5088                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5089
5090       context_switch (ecs);
5091
5092       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5093       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5094
5095       if (handle_stop_requested (ecs))
5096         return;
5097
5098       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5099          previously locked inferior.  */
5100       keep_going (ecs);
5101       return;
5102
5103     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5104       if (debug_infrun)
5105         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5106
5107       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5108          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5109          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5110       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5111
5112       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5113       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5114
5115       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5116          Must do this now, before trying to determine whether to
5117          stop.  */
5118       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5119
5120       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5121          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5122          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5123       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5124
5125       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5126         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5127
5128       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5129         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5130                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5131                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5132
5133       /* Note that this may be referenced from inside
5134          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5135       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5136       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5137
5138       if (handle_stop_requested (ecs))
5139         return;
5140
5141       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5142       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5143         {
5144           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5145           keep_going (ecs);
5146           return;
5147         }
5148       process_event_stop_test (ecs);
5149       return;
5150
5151       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5152          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5153     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5154       if (debug_infrun)
5155         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5156                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5157       /* Getting the current syscall number.  */
5158       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5159         process_event_stop_test (ecs);
5160       return;
5161
5162       /* Before examining the threads further, step this thread to
5163          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5164          event when the thread is just on the verge of exiting a
5165          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5166          into user code.)  */
5167     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5168       if (debug_infrun)
5169         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5170                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5171       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5172         process_event_stop_test (ecs);
5173       return;
5174
5175     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5176       if (debug_infrun)
5177         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5178       handle_signal_stop (ecs);
5179       return;
5180
5181     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5182       if (debug_infrun)
5183         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5184       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5185
5186       /* Switch to the stopped thread.  */
5187       context_switch (ecs);
5188       if (debug_infrun)
5189         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5190
5191       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5192       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5193         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5194
5195       if (handle_stop_requested (ecs))
5196         return;
5197
5198       gdb::observers::no_history.notify ();
5199       stop_waiting (ecs);
5200       return;
5201     }
5202 }
5203
5204 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5205    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5206    ignored.  */
5207
5208 static void
5209 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5210 {
5211   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5212   update_thread_list ();
5213
5214   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
5215     {
5216       if (tp == event_thread)
5217         {
5218           if (debug_infrun)
5219             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5220                                 "infrun: restart threads: "
5221                                 "[%s] is event thread\n",
5222                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5223           continue;
5224         }
5225
5226       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5227         {
5228           if (debug_infrun)
5229             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5230                                 "infrun: restart threads: "
5231                                 "[%s] not meant to be running\n",
5232                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5233           continue;
5234         }
5235
5236       if (tp->resumed)
5237         {
5238           if (debug_infrun)
5239             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5240                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5241                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5242           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5243           continue;
5244         }
5245
5246       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5247         {
5248           if (debug_infrun)
5249             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5250                                 "infrun: restart threads: "
5251                                 "[%s] needs step-over\n",
5252                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5253           gdb_assert (!tp->resumed);
5254           continue;
5255         }
5256
5257
5258       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5259         {
5260           if (debug_infrun)
5261             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5262                                 "infrun: restart threads: "
5263                                 "[%s] has pending status\n",
5264                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5265           tp->resumed = 1;
5266           continue;
5267         }
5268
5269       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5270
5271       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5272          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5273          above.  */
5274       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5275         {
5276           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5277                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5278                           "step-over queue\n",
5279                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5280         }
5281
5282       if (currently_stepping (tp))
5283         {
5284           if (debug_infrun)
5285             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5286                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5287                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5288           keep_going_stepped_thread (tp);
5289         }
5290       else
5291         {
5292           struct execution_control_state ecss;
5293           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5294
5295           if (debug_infrun)
5296             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5297                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5298                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5299           reset_ecs (ecs, tp);
5300           switch_to_thread (tp);
5301           keep_going_pass_signal (ecs);
5302         }
5303     }
5304 }
5305
5306 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5307    a pending waitstatus.  */
5308
5309 static int
5310 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5311                                     void *arg)
5312 {
5313   return (tp->resumed
5314           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5315 }
5316
5317 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5318    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5319    Return true if the event is processed and we should go back to the
5320    event loop; false if the caller should continue processing the
5321    event.  */
5322
5323 static int
5324 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5325 {
5326   int had_step_over_info;
5327
5328   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5329                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5330
5331   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5332
5333   if (had_step_over_info)
5334     {
5335       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5336          then only the thread that was stepped should be reporting
5337          back an event.  */
5338       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5339
5340       clear_step_over_info ();
5341     }
5342
5343   if (!target_is_non_stop_p ())
5344     return 0;
5345
5346   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5347      needs it.  */
5348   start_step_over ();
5349
5350   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5351      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5352      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5353      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5354      these other threads stop.  */
5355   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5356     {
5357       struct thread_info *pending;
5358
5359       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5360          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5361          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5362          when we later process the pending events, otherwise if
5363          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5364          we'd discard its event (because the breakpoint that
5365          originally caused the event was no longer inserted).  */
5366       context_switch (ecs);
5367       insert_breakpoints ();
5368
5369       restart_threads (ecs->event_thread);
5370
5371       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5372          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5373          thread starvation.  */
5374
5375       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5376          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5377          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5378          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5379          If we processed another event first, that other event could
5380          clobber this info.  */
5381       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5382         return 0;
5383
5384       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5385                                       NULL);
5386       if (pending != NULL)
5387         {
5388           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5389           struct regcache *regcache;
5390
5391           if (debug_infrun)
5392             {
5393               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5394                                   "infrun: found resumed threads with "
5395                                   "pending events, saving status\n");
5396             }
5397
5398           gdb_assert (pending != tp);
5399
5400           /* Record the event thread's event for later.  */
5401           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5402           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5403              so this pending event is considered by
5404              do_target_wait.  */
5405           tp->resumed = 1;
5406
5407           gdb_assert (!tp->executing);
5408
5409           regcache = get_thread_regcache (tp);
5410           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5411
5412           if (debug_infrun)
5413             {
5414               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5415                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5416                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5417                                   paddress (target_gdbarch (),
5418                                             tp->suspend.stop_pc),
5419                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5420                                   currently_stepping (tp));
5421             }
5422
5423           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5424              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5425              do, if we returned false.  */
5426           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5427
5428           /* Wake up the event loop again.  */
5429           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5430
5431           prepare_to_wait (ecs);
5432           return 1;
5433         }
5434     }
5435
5436   return 0;
5437 }
5438
5439 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5440
5441 static void
5442 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5443 {
5444   struct frame_info *frame;
5445   struct gdbarch *gdbarch;
5446   int stopped_by_watchpoint;
5447   enum stop_kind stop_soon;
5448   int random_signal;
5449
5450   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5451
5452   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5453
5454   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5455      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5456      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5457   if (finish_step_over (ecs))
5458     return;
5459
5460   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5461      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5462      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5463   if (ecs->event_thread->stop_requested
5464       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5465     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5466
5467   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5468     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5469
5470   if (debug_infrun)
5471     {
5472       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5473       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5474       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5475
5476       inferior_ptid = ecs->ptid;
5477
5478       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5479                           paddress (reg_gdbarch,
5480                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5481       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5482         {
5483           CORE_ADDR addr;
5484
5485           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5486
5487           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5488             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5489                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5490                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5491           else
5492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5493                                 "infrun: (no data address available)\n");
5494         }
5495     }
5496
5497   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5498      shared libraries hook functions.  */
5499   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5500   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5501     {
5502       context_switch (ecs);
5503       if (debug_infrun)
5504         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5505       stop_print_frame = 1;
5506       stop_waiting (ecs);
5507       return;
5508     }
5509
5510   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5511      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5512      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5513      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5514      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5515      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5516
5517      Also consider that the attach is complete when we see a
5518      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5519      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5520      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5521      signal, so this is no exception.
5522
5523      Also consider that the attach is complete when we see a
5524      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5525      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5526      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5527      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5528      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5529      other than GDB's request.  */
5530   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5531       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5532           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5533           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5534     {
5535       stop_print_frame = 1;
5536       stop_waiting (ecs);
5537       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5538       return;
5539     }
5540
5541   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5542      so, then switch to that thread.  */
5543   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5544     {
5545       if (debug_infrun)
5546         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5547
5548       context_switch (ecs);
5549
5550       if (deprecated_context_hook)
5551         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5552     }
5553
5554   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5555   frame = get_current_frame ();
5556   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5557
5558   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5559   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5560     {
5561       struct regcache *regcache;
5562       CORE_ADDR pc;
5563
5564       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5565       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5566
5567       pc = regcache_read_pc (regcache);
5568
5569       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5570          actually for another thread, set this thread up for moving
5571          past it.  */
5572       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5573                                                    aspace, pc))
5574         {
5575           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5576             {
5577               if (debug_infrun)
5578                 {
5579                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5580                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5581                                       "single-step breakpoint\n",
5582                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5583                 }
5584               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5585             }
5586         }
5587       else
5588         {
5589           if (debug_infrun)
5590             {
5591               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5592                                   "infrun: [%s] hit its "
5593                                   "single-step breakpoint\n",
5594                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5595             }
5596         }
5597     }
5598   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5599
5600   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5601       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5602       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5603     stopped_by_watchpoint = 0;
5604   else
5605     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5606
5607   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5608      it in a moment.  */
5609   if (stopped_by_watchpoint
5610       && (target_have_steppable_watchpoint
5611           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5612     {
5613       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5614          attempted to write to a piece of memory under control of
5615          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5616          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5617          now, we would get the old value, and therefore no change
5618          would seem to have occurred.
5619
5620          In order to make watchpoints work `right', we really need
5621          to complete the memory write, and then evaluate the
5622          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5623          target.
5624
5625          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5626          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5627          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5628
5629          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5630          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5631          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5632          disable all watchpoints.
5633
5634          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5635          one, it will have already triggered before the watchpoint
5636          triggered, and we either already reported it to the user, or
5637          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5638          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5639          step past it.  */
5640       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5641       keep_going (ecs);
5642       return;
5643     }
5644
5645   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5646   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5647   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5648   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5649   stop_print_frame = 1;
5650   stopped_by_random_signal = 0;
5651   bpstat stop_chain = NULL;
5652
5653   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5654      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5655      inline function call sites).  */
5656   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5657     {
5658       const address_space *aspace
5659         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5660
5661       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5662          determine that the address is one where functions cannot have
5663          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5664          load a lot of shared libraries, because the solib event
5665          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5666          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5667          as the current one to catch cases when we have just
5668          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5669          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5670          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5671          preventing the event breakpoint function from containing
5672          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5673          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5674          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5675          that's an extremely unlikely scenario.  */
5676       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5677                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5678                                       &ecs->ws)
5679           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5680                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5681                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5682                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5683                                              &ecs->ws)))
5684         {
5685           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5686                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5687                                            &ecs->ws);
5688           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5689
5690           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5691              the frame cache.  */
5692           frame = get_current_frame ();
5693           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5694         }
5695     }
5696
5697   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5698       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5699       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5700       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5701     {
5702       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5703          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5704          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5705          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5706          the instruction and once for the delay slot.  */
5707       int step_through_delay
5708         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5709
5710       if (debug_infrun && step_through_delay)
5711         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5712       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5713           && step_through_delay)
5714         {
5715           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5716              Set up for another trap and get out of here.  */
5717          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5718          keep_going (ecs);
5719          return;
5720         }
5721       else if (step_through_delay)
5722         {
5723           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5724              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5725              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5726              case, don't decide that here, just set 
5727              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5728              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5729           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5730         }
5731     }
5732
5733   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5734      handles this event.  */
5735   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5736     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5737                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5738                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5739
5740   /* Following in case break condition called a
5741      function.  */
5742   stop_print_frame = 1;
5743
5744   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5745      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5746      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5747      watchpoint is associated with the reported stop data address
5748      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5749      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5750      set.  */
5751
5752   if (debug_infrun
5753       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5754       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5755                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5756       && stopped_by_watchpoint)
5757     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5758                         "infrun: no user watchpoint explains "
5759                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5760
5761   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5762      at one stage in the past included checks for an inferior
5763      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5764      comment, that went with the test, read:
5765
5766      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5767      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5768      above.''
5769
5770      If someone ever tries to get call dummys on a
5771      non-executable stack to work (where the target would stop
5772      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5773      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5774      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5775      suspect that it won't be the case.
5776
5777      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5778      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5779      SPARC.  */
5780
5781   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5782   random_signal
5783     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5784                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5785
5786   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5787      been removed.  */
5788   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5789     {
5790       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5791                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5792         {
5793           struct regcache *regcache;
5794           int decr_pc;
5795
5796           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5797              debugging it.  */
5798           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5799           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5800           if (decr_pc != 0)
5801             {
5802               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5803                 restore_operation_disable;
5804
5805               if (record_full_is_used ())
5806                 restore_operation_disable.emplace
5807                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
5808
5809               regcache_write_pc (regcache,
5810                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
5811             }
5812         }
5813       else
5814         {
5815           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5816           if (debug_infrun)
5817             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5818                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5819                                 "trap, ignoring\n");
5820           random_signal = 0;
5821         }
5822     }
5823
5824   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5825      has since been removed.  */
5826   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5827     {
5828       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5829       if (debug_infrun)
5830         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5831                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5832                             "trap, ignoring\n");
5833       random_signal = 0;
5834     }
5835
5836   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5837   if (random_signal)
5838     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5839                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5840
5841   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5842      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5843      breakpoints module.  */
5844   if (random_signal)
5845     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5846
5847   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5848   if (random_signal)
5849     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5850
5851   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
5852      remain stopped.  */
5853   if (ecs->event_thread->stop_requested)
5854     {
5855       random_signal = 1;
5856       if (debug_infrun)
5857         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
5858     }
5859
5860   /* For the program's own signals, act according to
5861      the signal handling tables.  */
5862
5863   if (random_signal)
5864     {
5865       /* Signal not for debugging purposes.  */
5866       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5867       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5868
5869       if (debug_infrun)
5870          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5871                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5872
5873       stopped_by_random_signal = 1;
5874
5875       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5876          of the program, or the user explicitly requested this thread
5877          to remain stopped.  */
5878       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5879           || ecs->event_thread->stop_requested
5880           || (!inf->detaching
5881               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5882         {
5883           stop_waiting (ecs);
5884           return;
5885         }
5886
5887       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5888          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5889          printing in that case.  */
5890       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5891         {
5892           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5893           target_terminal::ours_for_output ();
5894           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5895           target_terminal::inferior ();
5896         }
5897
5898       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5899       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5900         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5901
5902       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5903           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5904           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5905         {
5906           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5907              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5908              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5909              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5910              the signal handler returns, resume stepping off that
5911              breakpoint.  */
5912           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5913              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5914              signal return address and then, once hit, step off that
5915              breakpoint.  */
5916           if (debug_infrun)
5917             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5918                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5919                                 "breakpoint\n");
5920
5921           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5922           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5923           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5924           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5925
5926           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
5927              it, so that we don't continue it, losing control.  */
5928           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5929             keep_going (ecs);
5930           return;
5931         }
5932
5933       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5934           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5935                                        ecs->event_thread)
5936               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5937           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
5938                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
5939           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5940         {
5941           /* The inferior is about to take a signal that will take it
5942              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
5943              current PC (which is presumably where the signal handler
5944              will eventually return) and then allow the inferior to
5945              run free.
5946
5947              Note that this is only needed for a signal delivered
5948              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
5949              problem as they eventually all return.  */
5950           if (debug_infrun)
5951             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5952                                 "infrun: signal may take us out of "
5953                                 "single-step range\n");
5954
5955           clear_step_over_info ();
5956           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5957           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5958           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5959           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5960           keep_going (ecs);
5961           return;
5962         }
5963
5964       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
5965          when either there's a nested signal, or when there's a
5966          pending signal enabled just as the signal handler returns
5967          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
5968          actually executing it).  Either way continue until the
5969          breakpoint is really hit.  */
5970
5971       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5972         {
5973           if (debug_infrun)
5974             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5975                                 "infrun: random signal, keep going\n");
5976
5977           keep_going (ecs);
5978         }
5979       return;
5980     }
5981
5982   process_event_stop_test (ecs);
5983 }
5984
5985 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
5986    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
5987    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
5988    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
5989    could be still stepping within the line; etc.  */
5990
5991 static void
5992 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
5993 {
5994   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
5995   struct frame_info *frame;
5996   struct gdbarch *gdbarch;
5997   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
5998   struct bpstat_what what;
5999
6000   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6001
6002   frame = get_current_frame ();
6003   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6004
6005   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6006
6007   if (what.call_dummy)
6008     {
6009       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6010     }
6011
6012   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6013      bp_jit_event).  Run them now.  */
6014   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6015
6016   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6017      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6018      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6019   frame = get_current_frame ();
6020   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6021
6022   switch (what.main_action)
6023     {
6024     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6025       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6026          install a momentary breakpoint at the target of the
6027          jmp_buf.  */
6028
6029       if (debug_infrun)
6030         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6031                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6032
6033       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6034
6035       if (what.is_longjmp)
6036         {
6037           struct value *arg_value;
6038
6039           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6040              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6041              is the third argument to the probe.  */
6042           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6043           if (arg_value)
6044             {
6045               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6046               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6047             }
6048           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6049                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6050                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6051             {
6052               if (debug_infrun)
6053                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6054                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6055                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6056               keep_going (ecs);
6057               return;
6058             }
6059
6060           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6061           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6062         }
6063       else
6064         check_exception_resume (ecs, frame);
6065       keep_going (ecs);
6066       return;
6067
6068     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6069       {
6070         struct frame_info *init_frame;
6071
6072         /* There are several cases to consider.
6073
6074            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6075            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6076            far.
6077
6078            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6079            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6080            has been caught.
6081
6082            3. The initiating frame exists and is different from the
6083            current frame.  This means the exception or longjmp has
6084            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6085
6086            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6087            against stale dummy frames and user is not interested in
6088            stopping around longjmps.  */
6089
6090         if (debug_infrun)
6091           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6092                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6093
6094         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6095                     != NULL);
6096         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6097
6098         if (what.is_longjmp)
6099           {
6100             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6101
6102             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6103               {
6104                 /* Case 4.  */
6105                 keep_going (ecs);
6106                 return;
6107               }
6108           }
6109
6110         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6111
6112         if (init_frame)
6113           {
6114             struct frame_id current_id
6115               = get_frame_id (get_current_frame ());
6116             if (frame_id_eq (current_id,
6117                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6118               {
6119                 /* Case 2.  Fall through.  */
6120               }
6121             else
6122               {
6123                 /* Case 3.  */
6124                 keep_going (ecs);
6125                 return;
6126               }
6127           }
6128
6129         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6130            exists.  */
6131         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6132
6133         end_stepping_range (ecs);
6134       }
6135       return;
6136
6137     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6138       if (debug_infrun)
6139         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6140       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6141       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6142          are stepping and step out of the right range.  */
6143       break;
6144
6145     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6146       if (debug_infrun)
6147         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6148
6149       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6150       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6151           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6152         {
6153           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6154
6155           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6156              step-resume breakpoint at the start address of the
6157              function, and we're almost there -- just need to back up
6158              by one more single-step, which should take us back to the
6159              function call.  */
6160           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6161           keep_going (ecs);
6162           return;
6163         }
6164       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6165       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6166           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6167         {
6168           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6169              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6170              the function.  Go back to single-stepping, which should
6171              take us back to the function call.  */
6172           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6173           keep_going (ecs);
6174           return;
6175         }
6176       break;
6177
6178     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6179       if (debug_infrun)
6180         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6181       stop_print_frame = 1;
6182
6183       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6184          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6185          resumed.  */
6186       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6187
6188       stop_waiting (ecs);
6189       return;
6190
6191     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6192       if (debug_infrun)
6193         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6194       stop_print_frame = 0;
6195
6196       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6197          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6198          resumed.  */
6199       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6200       stop_waiting (ecs);
6201       return;
6202
6203     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6204       if (debug_infrun)
6205         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6206
6207       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6208       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6209         {
6210           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6211              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6212              doing that.  */
6213           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6214           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6215           keep_going (ecs);
6216           return;
6217         }
6218       break;
6219
6220     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6221       break;
6222     }
6223
6224   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6225      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6226      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6227      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6228      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6229      checking whether the step finished.  */
6230   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6231     {
6232       struct breakpoint *sr_bp
6233         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6234
6235       if (sr_bp != NULL
6236           && sr_bp->loc->permanent
6237           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6238           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6239         {
6240           if (debug_infrun)
6241             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6242                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6243                                 "handler\n");
6244           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6245           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6246         }
6247     }
6248
6249   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6250      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6251      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6252      stop.  */
6253
6254   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6255      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6256   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6257     return;
6258
6259   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6260     {
6261       if (debug_infrun)
6262          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6263                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6264
6265       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6266          else having to do with stepping commands until
6267          that breakpoint is reached.  */
6268       keep_going (ecs);
6269       return;
6270     }
6271
6272   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6273     {
6274       if (debug_infrun)
6275          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6276       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6277       keep_going (ecs);
6278       return;
6279     }
6280
6281   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6282      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6283      a dangling pointer.  */
6284   frame = get_current_frame ();
6285   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6286   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6287
6288   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6289
6290      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6291      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6292      within it!
6293
6294      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6295      through a function epilogue and therefore must detect when
6296      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6297
6298   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6299                                ecs->event_thread)
6300       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6301           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6302                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6303     {
6304       if (debug_infrun)
6305         fprintf_unfiltered
6306           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6307            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6308            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6309
6310       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6311          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6312          have software watchpoints).  */
6313       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6314
6315       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6316          (unless it's the function entry point, in which case
6317          keep going back to the call point).  */
6318       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6319       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6320           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6321           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6322         end_stepping_range (ecs);
6323       else
6324         keep_going (ecs);
6325
6326       return;
6327     }
6328
6329   /* We stepped out of the stepping range.  */
6330
6331   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6332      loader dynamic symbol resolution code...
6333
6334      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6335      time loader code and reach the callee's address.
6336
6337      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6338      the runtime loader code is handled just like any other
6339      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6340      backward through the trampoline code, and that's handled further
6341      down, so there is nothing for us to do here.  */
6342
6343   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6344       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6345       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6346     {
6347       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6348         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6349                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6350
6351       if (debug_infrun)
6352          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6353                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6354
6355       if (pc_after_resolver)
6356         {
6357           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6358              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6359           symtab_and_line sr_sal;
6360           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6361           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6362
6363           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6364                                                 sr_sal, null_frame_id);
6365         }
6366
6367       keep_going (ecs);
6368       return;
6369     }
6370
6371   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6372   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6373       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6374                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6375     {
6376       if (debug_infrun)
6377          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6378                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6379       keep_going (ecs);
6380       return;
6381     }
6382
6383   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6384       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6385           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6386       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6387     {
6388       if (debug_infrun)
6389          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6390                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6391       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6392          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6393          the signal handler returning).  Just single-step until the
6394          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6395          or returning).  */
6396       keep_going (ecs);
6397       return;
6398     }
6399
6400   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6401      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6402   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6403      call check below as on some targets return trampolines look
6404      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6405   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6406                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6407                                           ecs->stop_func_name)
6408       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6409     {
6410       /* Determine where this trampoline returns.  */
6411       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6412       CORE_ADDR real_stop_pc
6413         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6414
6415       if (debug_infrun)
6416          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6417                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6418
6419       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6420       if (real_stop_pc)
6421         {
6422           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6423           symtab_and_line sr_sal;
6424           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6425           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6426           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6427
6428           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6429              on some machines the prologue is where the new fp value
6430              is established.  */
6431           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6432                                                 sr_sal, null_frame_id);
6433
6434           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6435              other state.  */
6436           keep_going (ecs);
6437           return;
6438         }
6439     }
6440
6441   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6442      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6443      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6444      cheaper than checking the previous frame's ID.
6445
6446      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6447      being equal, so to get into this block, both the current and
6448      previous frame must have valid frame IDs.  */
6449   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6450      through startup code.  If we step over an instruction which
6451      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6452      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6453      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6454      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6455      initial outermost frame, before sp was valid, would
6456      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6457      for more.  */
6458   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6459                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6460       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6461                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6462           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6463                             outer_frame_id)
6464               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6465                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6466     {
6467       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6468       CORE_ADDR real_stop_pc;
6469
6470       if (debug_infrun)
6471          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6472
6473       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6474         {
6475           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6476              supposed to be stepping at the assembly language level
6477              ("stepi").  Just stop.  */
6478           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6479           end_stepping_range (ecs);
6480           return;
6481         }
6482
6483       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6484
6485       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6486           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6487           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6488               || (ecs->stop_func_start == 0
6489                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6490         {
6491           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6492              by simply continuing to single-step.  We have already
6493              executed the solib function (backwards), and a few 
6494              steps will take us back through the trampoline to the
6495              caller.  */
6496           keep_going (ecs);
6497           return;
6498         }
6499
6500       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6501         {
6502           /* We're doing a "next".
6503
6504              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6505              callee's return address (the address at which the caller
6506              will resume).
6507
6508              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6509              breakpoint at the start of the function that we just
6510              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6511              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6512
6513           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6514             {
6515               /* If we're already at the start of the function, we've either
6516                  just stepped backward into a single instruction function,
6517                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6518                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6519                  to the caller.  */
6520               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6521                 {
6522                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6523                   symtab_and_line sr_sal;
6524                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6525                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6526                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6527                                                         sr_sal, null_frame_id);
6528                 }
6529             }
6530           else
6531             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6532
6533           keep_going (ecs);
6534           return;
6535         }
6536
6537       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6538          calling routine and the real function), locate the real
6539          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6540          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6541          end of, if we do step into it.  */
6542       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6543       if (real_stop_pc == 0)
6544         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6545       if (real_stop_pc != 0)
6546         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6547
6548       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6549         {
6550           symtab_and_line sr_sal;
6551           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6552           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6553
6554           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6555                                                 sr_sal, null_frame_id);
6556           keep_going (ecs);
6557           return;
6558         }
6559
6560       /* If we have line number information for the function we are
6561          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6562          list, step into it.
6563
6564          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6565          files), just want to know whether *any* of them have line
6566          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6567       {
6568         struct symtab_and_line tmp_sal;
6569
6570         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6571         if (tmp_sal.line != 0
6572             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6573                                                   tmp_sal))
6574           {
6575             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6576               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6577             else
6578               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6579             return;
6580           }
6581       }
6582
6583       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6584          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6585          in assembly mode.  */
6586       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6587           && step_stop_if_no_debug)
6588         {
6589           end_stepping_range (ecs);
6590           return;
6591         }
6592
6593       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6594         {
6595           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6596              stepped backward into a single instruction function without line
6597              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6598              instruction of the function without line number info.  Just keep
6599              going, which will single-step back to the caller.  */
6600           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6601             {
6602               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6603                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6604               symtab_and_line sr_sal;
6605               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6606               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6607               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6608                                                     sr_sal, null_frame_id);
6609             }
6610         }
6611       else
6612         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6613            at which the caller will resume).  */
6614         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6615
6616       keep_going (ecs);
6617       return;
6618     }
6619
6620   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6621
6622   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6623       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6624     {
6625       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6626
6627       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6628           || (ecs->stop_func_start == 0
6629               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6630         {
6631           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6632              by simply continuing to single-step.  We have already
6633              executed the solib function (backwards), and a few 
6634              steps will take us back through the trampoline to the
6635              caller.  */
6636           keep_going (ecs);
6637           return;
6638         }
6639       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6640         {
6641           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6642              Set a breakpoint at its start and continue, then
6643              one more step will take us out.  */
6644           symtab_and_line sr_sal;
6645           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6646           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6647           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6648                                                 sr_sal, null_frame_id);
6649           keep_going (ecs);
6650           return;
6651         }
6652     }
6653
6654   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6655
6656   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6657      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6658      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6659   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6660       && ecs->stop_func_name == NULL
6661       && stop_pc_sal.line == 0)
6662     {
6663       if (debug_infrun)
6664          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6665                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6666
6667       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6668          undebuggable function (where there is no debugging information
6669          and no line number corresponding to the address where the
6670          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6671          we keep going until the inferior returns from this
6672          function - unless the user has asked us not to (via
6673          set step-mode) or we no longer know how to get back
6674          to the call site.  */
6675       if (step_stop_if_no_debug
6676           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6677         {
6678           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6679              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6680              switch in assembly mode.  */
6681           end_stepping_range (ecs);
6682           return;
6683         }
6684       else
6685         {
6686           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6687              at which the caller will resume).  */
6688           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6689           keep_going (ecs);
6690           return;
6691         }
6692     }
6693
6694   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6695     {
6696       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6697          one instruction.  */
6698       if (debug_infrun)
6699          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6700       end_stepping_range (ecs);
6701       return;
6702     }
6703
6704   if (stop_pc_sal.line == 0)
6705     {
6706       /* We have no line number information.  That means to stop
6707          stepping (does this always happen right after one instruction,
6708          when we do "s" in a function with no line numbers,
6709          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6710       if (debug_infrun)
6711          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6712       end_stepping_range (ecs);
6713       return;
6714     }
6715
6716   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6717      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6718      a new inline function.  */
6719
6720   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6721                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6722       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6723     {
6724       if (debug_infrun)
6725         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6726                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6727
6728       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6729
6730       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6731         {
6732           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6733              for this inlined function is on the same source line as
6734              we were previously stepping, go down into the function
6735              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6736
6737           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6738               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6739             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6740
6741           end_stepping_range (ecs);
6742           return;
6743         }
6744       else
6745         {
6746           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6747              different source line.  Otherwise continue through the
6748              inlined function.  */
6749           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6750               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6751             keep_going (ecs);
6752           else
6753             end_stepping_range (ecs);
6754           return;
6755         }
6756     }
6757
6758   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6759      in the same real function we were stepping through, but we have
6760      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6761      through a more inlined call beyond its call site.  */
6762
6763   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6764       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6765                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6766       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6767                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6768     {
6769       if (debug_infrun)
6770         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6771                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6772
6773       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6774         keep_going (ecs);
6775       else
6776         end_stepping_range (ecs);
6777       return;
6778     }
6779
6780   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6781       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6782           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6783     {
6784       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6785          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6786          That is said to make things like for (;;) statements work
6787          better.  */
6788       if (debug_infrun)
6789          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6790                              "infrun: stepped to a different line\n");
6791       end_stepping_range (ecs);
6792       return;
6793     }
6794
6795   /* We aren't done stepping.
6796
6797      Optimize by setting the stepping range to the line.
6798      (We might not be in the original line, but if we entered a
6799      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6800      things like for(;;) statements work better.)  */
6801
6802   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6803   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6804   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6805   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6806
6807   if (debug_infrun)
6808      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6809   keep_going (ecs);
6810 }
6811
6812 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6813    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6814    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6815    it stopped (and the event needs further processing).  */
6816
6817 static int
6818 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6819 {
6820   if (!target_is_non_stop_p ())
6821     {
6822       struct thread_info *stepping_thread;
6823
6824       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6825          simply need to step over that breakpoint to get it going
6826          again, do that first.  */
6827
6828       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6829          know all other threads have been moved past their breakpoints
6830          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6831          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6832       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6833         return 0;
6834
6835       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6836          step-over, interrupted by a random signal.  */
6837       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6838           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6839         {
6840           if (debug_infrun)
6841             {
6842               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6843                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6844                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6845             }
6846           keep_going (ecs);
6847           return 1;
6848         }
6849
6850       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6851          breakpoint of another thread.  */
6852       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6853        {
6854          if (debug_infrun)
6855            {
6856              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6857                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6858                                  "breakpoint\n",
6859                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
6860            }
6861          keep_going (ecs);
6862          return 1;
6863        }
6864
6865       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6866          through a delay slot), do it first before moving on to
6867          another thread.  */
6868       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6869         {
6870           if (debug_infrun)
6871             {
6872               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6873                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6874                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6875             }
6876           keep_going (ecs);
6877           return 1;
6878         }
6879
6880       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6881          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6882          current thread is stepping.  If some other thread not the
6883          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6884          locking is not in effect.  */
6885       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6886         return 0;
6887
6888       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6889          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6890          what keep_going does as well, if we call it.  */
6891       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6892
6893       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6894       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6895         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6896
6897       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6898          step/next/etc.  */
6899       if (start_step_over ())
6900         {
6901           prepare_to_wait (ecs);
6902           return 1;
6903         }
6904
6905       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6906       stepping_thread = NULL;
6907
6908       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
6909         {
6910           /* Ignore threads of processes the caller is not
6911              resuming.  */
6912           if (!sched_multi
6913               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
6914             continue;
6915
6916           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6917              except the one that needs to move past the breakpoint.
6918              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6919              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6920           if (tp->control.trap_expected)
6921             {
6922               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6923                               "[%s] has inconsistent state: "
6924                               "trap_expected=%d\n",
6925                               target_pid_to_str (tp->ptid),
6926                               tp->control.trap_expected);
6927             }
6928
6929           /* Did we find the stepping thread?  */
6930           if (tp->control.step_range_end)
6931             {
6932               /* Yep.  There should only one though.  */
6933               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
6934
6935               /* The event thread is handled at the top, before we
6936                  enter this loop.  */
6937               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
6938
6939               /* If some thread other than the event thread is
6940                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
6941                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
6942                  thread in the first place.  */
6943               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
6944
6945               stepping_thread = tp;
6946             }
6947         }
6948
6949       if (stepping_thread != NULL)
6950         {
6951           if (debug_infrun)
6952             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6953                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
6954
6955           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
6956             {
6957               prepare_to_wait (ecs);
6958               return 1;
6959             }
6960         }
6961     }
6962
6963   return 0;
6964 }
6965
6966 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
6967    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
6968    vanished).  */
6969
6970 static int
6971 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
6972 {
6973   struct frame_info *frame;
6974   struct execution_control_state ecss;
6975   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
6976
6977   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
6978      resume it, which could fail in several different ways depending
6979      on the target.  Instead, just keep going.
6980
6981      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
6982      cases:
6983
6984      - The target supports thread exit events, and when the target
6985        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
6986        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
6987        delete_thread does not really remove the thread from the list;
6988        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
6989
6990      - The target's debug interface does not support thread exit
6991        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
6992        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
6993        synchronously query the target now.  */
6994
6995   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
6996     {
6997       if (debug_infrun)
6998         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6999                             "infrun: not resuming previously  "
7000                             "stepped thread, it has vanished\n");
7001
7002       delete_thread (tp);
7003       return 0;
7004     }
7005
7006   if (debug_infrun)
7007     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7008                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7009
7010   reset_ecs (ecs, tp);
7011   switch_to_thread (tp);
7012
7013   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
7014   frame = get_current_frame ();
7015
7016   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7017      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7018      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7019      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7020      enable schedlock) by:
7021
7022      - setting a break at the current PC
7023      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7024      expected)
7025
7026      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7027      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7028
7029   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
7030     {
7031       ptid_t resume_ptid;
7032
7033       if (debug_infrun)
7034         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7035                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7036                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7037                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
7038
7039       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7040          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7041          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7042          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7043          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7044          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7045          skipped.  */
7046       clear_step_over_info ();
7047       tp->control.trap_expected = 0;
7048
7049       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7050                                      get_frame_address_space (frame),
7051                                      tp->suspend.stop_pc);
7052
7053       tp->resumed = 1;
7054       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7055       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7056     }
7057   else
7058     {
7059       if (debug_infrun)
7060         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7061                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7062
7063       keep_going_pass_signal (ecs);
7064     }
7065   return 1;
7066 }
7067
7068 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7069    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7070    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7071
7072 static int
7073 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7074 {
7075   return ((tp->control.step_range_end
7076            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7077           || tp->control.trap_expected
7078           || tp->stepped_breakpoint
7079           || bpstat_should_step ());
7080 }
7081
7082 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7083    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7084    it.  */
7085
7086 static void
7087 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7088                            struct execution_control_state *ecs)
7089 {
7090   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7091
7092   compunit_symtab *cust
7093     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7094   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7095     ecs->stop_func_start
7096       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7097
7098   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7099   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7100      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7101      4.2).  */
7102   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7103      the end of that source line (if it is still within the function).
7104      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7105   if (stop_func_sal.end
7106       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7107       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7108     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7109
7110   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7111      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7112      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7113      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7114      legitimately placed.
7115
7116      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7117      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7118      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7119      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7120      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7121      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7122      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7123      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7124      adjustment here when computing the stop address.  */
7125
7126   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7127     {
7128       ecs->stop_func_start
7129         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7130                                              ecs->stop_func_start);
7131     }
7132
7133   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7134     {
7135       /* We are already there: stop now.  */
7136       end_stepping_range (ecs);
7137       return;
7138     }
7139   else
7140     {
7141       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7142       symtab_and_line sr_sal;
7143       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7144       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7145       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7146
7147       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7148          some machines the prologue is where the new fp value is
7149          established.  */
7150       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7151
7152       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7153       ecs->event_thread->control.step_range_end
7154         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7155     }
7156   keep_going (ecs);
7157 }
7158
7159 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7160    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7161    last line of code in it.  */
7162
7163 static void
7164 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7165                                     struct execution_control_state *ecs)
7166 {
7167   struct compunit_symtab *cust;
7168   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7169
7170   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7171
7172   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7173   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7174     ecs->stop_func_start
7175       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7176
7177   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7178
7179   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7180   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7181     {
7182       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7183       end_stepping_range (ecs);
7184     }
7185   else
7186     {
7187       /* Else just reset the step range and keep going.
7188          No step-resume breakpoint, they don't work for
7189          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7190       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7191       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7192       keep_going (ecs);
7193     }
7194   return;
7195 }
7196
7197 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7198    This is used to both functions and to skip over code.  */
7199
7200 static void
7201 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7202                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7203                                         struct frame_id sr_id,
7204                                         enum bptype sr_type)
7205 {
7206   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7207      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7208      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7209   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7210   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7211
7212   if (debug_infrun)
7213     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7214                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7215                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7216
7217   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7218     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7219 }
7220
7221 void
7222 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7223                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7224                                       struct frame_id sr_id)
7225 {
7226   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7227                                           sr_sal, sr_id,
7228                                           bp_step_resume);
7229 }
7230
7231 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7232    This is used to skip a potential signal handler.
7233
7234    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7235    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7236    RETURN_FRAME.pc.  */
7237
7238 static void
7239 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7240 {
7241   gdb_assert (return_frame != NULL);
7242
7243   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7244
7245   symtab_and_line sr_sal;
7246   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7247   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7248   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7249
7250   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7251                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7252                                           bp_hp_step_resume);
7253 }
7254
7255 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7256    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7257    the called function has no debugging information).
7258
7259    The current function has almost always been reached by single
7260    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7261    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7262    resume address.
7263
7264    This is a separate function rather than reusing
7265    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7266    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7267    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7268
7269 static void
7270 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7271 {
7272   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7273      is.  */
7274   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7275
7276   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7277
7278   symtab_and_line sr_sal;
7279   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7280                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7281   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7282   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7283
7284   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7285                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7286 }
7287
7288 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7289    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7290    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7291    "step-resume" breakpoints.  */
7292
7293 static void
7294 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7295 {
7296   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7297      thread, so we should never be setting a new
7298      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7299   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7300
7301   if (debug_infrun)
7302     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7303                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7304                         paddress (gdbarch, pc));
7305
7306   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7307     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7308 }
7309
7310 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7311    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7312    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7313    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7314    target PC of the exception.  */
7315
7316 static void
7317 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7318                                     const struct block *b,
7319                                     struct frame_info *frame,
7320                                     struct symbol *sym)
7321 {
7322   TRY
7323     {
7324       struct block_symbol vsym;
7325       struct value *value;
7326       CORE_ADDR handler;
7327       struct breakpoint *bp;
7328
7329       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7330                                         b, VAR_DOMAIN);
7331       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7332       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7333       if (! value_optimized_out (value))
7334         {
7335           handler = value_as_address (value);
7336
7337           if (debug_infrun)
7338             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7339                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7340                                 (unsigned long) handler);
7341
7342           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7343                                                handler,
7344                                                bp_exception_resume).release ();
7345
7346           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7347           frame = NULL;
7348
7349           bp->thread = tp->global_num;
7350           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7351         }
7352     }
7353   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7354     {
7355       /* We want to ignore errors here.  */
7356     }
7357   END_CATCH
7358 }
7359
7360 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7361    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7362
7363 static void
7364 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7365                                     const struct bound_probe *probe,
7366                                     struct frame_info *frame)
7367 {
7368   struct value *arg_value;
7369   CORE_ADDR handler;
7370   struct breakpoint *bp;
7371
7372   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7373   if (!arg_value)
7374     return;
7375
7376   handler = value_as_address (arg_value);
7377
7378   if (debug_infrun)
7379     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7380                         "infrun: exception resume at %s\n",
7381                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7382                                   handler));
7383
7384   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7385                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7386   bp->thread = tp->global_num;
7387   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7388 }
7389
7390 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7391    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7392    set an exception resume breakpoint there.  */
7393
7394 static void
7395 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7396                         struct frame_info *frame)
7397 {
7398   struct bound_probe probe;
7399   struct symbol *func;
7400
7401   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7402      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7403      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7404      set a breakpoint there.  */
7405   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7406   if (probe.prob)
7407     {
7408       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7409       return;
7410     }
7411
7412   func = get_frame_function (frame);
7413   if (!func)
7414     return;
7415
7416   TRY
7417     {
7418       const struct block *b;
7419       struct block_iterator iter;
7420       struct symbol *sym;
7421       int argno = 0;
7422
7423       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7424          the unwinder's debug hook, declared as:
7425          
7426          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7427          
7428          The CFA argument indicates the frame to which control is
7429          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7430          
7431          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7432          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7433          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7434          cases such as throwing an exception from inside a signal
7435          handler.  */
7436
7437       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7438       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7439         {
7440           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7441             continue;
7442
7443           if (argno == 0)
7444             ++argno;
7445           else
7446             {
7447               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7448                                                   b, frame, sym);
7449               break;
7450             }
7451         }
7452     }
7453   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7454     {
7455     }
7456   END_CATCH
7457 }
7458
7459 static void
7460 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7461 {
7462   if (debug_infrun)
7463     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7464
7465   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7466   ecs->wait_some_more = 0;
7467
7468   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7469      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7470   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7471     stop_all_threads ();
7472 }
7473
7474 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7475    signal is set to nopass.  */
7476
7477 static void
7478 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7479 {
7480   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7481   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7482
7483   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7484   ecs->event_thread->prev_pc
7485     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7486
7487   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7488     {
7489       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7490
7491       if (debug_infrun)
7492         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7493                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7494                             "resuming to collect trap\n",
7495                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7496
7497       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7498          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7499          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7500          continue.  */
7501       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7502     }
7503   else if (step_over_info_valid_p ())
7504     {
7505       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7506          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7507          either case, this resume must be deferred for later.  */
7508       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7509
7510       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7511           || thread_still_needs_step_over (tp))
7512         {
7513           if (debug_infrun)
7514             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7515                                 "infrun: step-over already in progress: "
7516                                 "step-over for %s deferred\n",
7517                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7518           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7519         }
7520       else
7521         {
7522           if (debug_infrun)
7523             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7524                                 "infrun: step-over in progress: "
7525                                 "resume of %s deferred\n",
7526                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7527         }
7528     }
7529   else
7530     {
7531       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7532       int remove_bp;
7533       int remove_wps;
7534       step_over_what step_what;
7535
7536       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7537          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7538          the child)
7539          -- or --
7540          We got our expected trap, but decided we should resume from
7541          it.
7542
7543          We're going to run this baby now!
7544
7545          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7546          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7547          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7548
7549       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7550          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7551          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7552          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7553          is finished.  */
7554
7555       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7556
7557       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7558                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7559       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7560
7561       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7562          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7563          still trigger the watchpoint.  */
7564       if (remove_bp
7565           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7566         {
7567           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7568                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7569                               ecs->event_thread->global_num);
7570         }
7571       else if (remove_wps)
7572         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7573
7574       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7575          all other threads.  Note this must be done before
7576          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7577          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7578          it.  */
7579       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7580         stop_all_threads ();
7581
7582       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7583       TRY
7584         {
7585           insert_breakpoints ();
7586         }
7587       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7588         {
7589           exception_print (gdb_stderr, e);
7590           stop_waiting (ecs);
7591           clear_step_over_info ();
7592           return;
7593         }
7594       END_CATCH
7595
7596       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7597
7598       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7599     }
7600
7601   prepare_to_wait (ecs);
7602 }
7603
7604 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7605    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7606    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7607
7608 static void
7609 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7610 {
7611   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7612       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7613     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7614
7615   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7616     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7617   keep_going_pass_signal (ecs);
7618 }
7619
7620 /* This function normally comes after a resume, before
7621    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7622    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7623
7624 static void
7625 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7626 {
7627   if (debug_infrun)
7628     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7629
7630   ecs->wait_some_more = 1;
7631
7632   if (!target_is_async_p ())
7633     mark_infrun_async_event_handler ();
7634 }
7635
7636 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7637    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7638
7639 static void
7640 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7641 {
7642   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7643   stop_waiting (ecs);
7644 }
7645
7646 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7647    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7648    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7649    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7650    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7651    stop_waiting is called.
7652
7653    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7654    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7655    with whatever uiout is right.  */
7656
7657 void
7658 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7659 {
7660   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7661
7662   if (uiout->is_mi_like_p ())
7663     {
7664       uiout->field_string ("reason",
7665                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7666     }
7667 }
7668
7669 void
7670 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7671 {
7672   annotate_signalled ();
7673   if (uiout->is_mi_like_p ())
7674     uiout->field_string
7675       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7676   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7677   annotate_signal_name ();
7678   uiout->field_string ("signal-name",
7679                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7680   annotate_signal_name_end ();
7681   uiout->text (", ");
7682   annotate_signal_string ();
7683   uiout->field_string ("signal-meaning",
7684                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7685   annotate_signal_string_end ();
7686   uiout->text (".\n");
7687   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7688 }
7689
7690 void
7691 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7692 {
7693   struct inferior *inf = current_inferior ();
7694   const char *pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7695
7696   annotate_exited (exitstatus);
7697   if (exitstatus)
7698     {
7699       if (uiout->is_mi_like_p ())
7700         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7701       uiout->text ("[Inferior ");
7702       uiout->text (plongest (inf->num));
7703       uiout->text (" (");
7704       uiout->text (pidstr);
7705       uiout->text (") exited with code ");
7706       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7707       uiout->text ("]\n");
7708     }
7709   else
7710     {
7711       if (uiout->is_mi_like_p ())
7712         uiout->field_string
7713           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7714       uiout->text ("[Inferior ");
7715       uiout->text (plongest (inf->num));
7716       uiout->text (" (");
7717       uiout->text (pidstr);
7718       uiout->text (") exited normally]\n");
7719     }
7720 }
7721
7722 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7723    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7724    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7725
7726 static void
7727 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7728 {
7729   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7730   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7731
7732   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7733     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7734 }
7735
7736 void
7737 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7738 {
7739   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7740
7741   annotate_signal ();
7742
7743   if (uiout->is_mi_like_p ())
7744     ;
7745   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7746     {
7747       const char *name;
7748
7749       uiout->text ("\nThread ");
7750       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7751
7752       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7753       if (name != NULL)
7754         {
7755           uiout->text (" \"");
7756           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7757           uiout->text ("\"");
7758         }
7759     }
7760   else
7761     uiout->text ("\nProgram");
7762
7763   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7764     uiout->text (" stopped");
7765   else
7766     {
7767       uiout->text (" received signal ");
7768       annotate_signal_name ();
7769       if (uiout->is_mi_like_p ())
7770         uiout->field_string
7771           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7772       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7773       annotate_signal_name_end ();
7774       uiout->text (", ");
7775       annotate_signal_string ();
7776       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7777
7778       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7779         handle_segmentation_fault (uiout);
7780
7781       annotate_signal_string_end ();
7782     }
7783   uiout->text (".\n");
7784 }
7785
7786 void
7787 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7788 {
7789   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7790 }
7791
7792 /* Print current location without a level number, if we have changed
7793    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7794    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7795    based on the event(s) that just occurred.  */
7796
7797 static void
7798 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7799 {
7800   int bpstat_ret;
7801   enum print_what source_flag;
7802   int do_frame_printing = 1;
7803   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7804
7805   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7806   switch (bpstat_ret)
7807     {
7808     case PRINT_UNKNOWN:
7809       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7810          should) carry around the function and does (or should) use
7811          that when doing a frame comparison.  */
7812       if (tp->control.stop_step
7813           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7814                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7815           && (tp->control.step_start_function
7816               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
7817         {
7818           /* Finished step, just print source line.  */
7819           source_flag = SRC_LINE;
7820         }
7821       else
7822         {
7823           /* Print location and source line.  */
7824           source_flag = SRC_AND_LOC;
7825         }
7826       break;
7827     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7828       /* Print location and source line.  */
7829       source_flag = SRC_AND_LOC;
7830       break;
7831     case PRINT_SRC_ONLY:
7832       source_flag = SRC_LINE;
7833       break;
7834     case PRINT_NOTHING:
7835       /* Something bogus.  */
7836       source_flag = SRC_LINE;
7837       do_frame_printing = 0;
7838       break;
7839     default:
7840       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7841     }
7842
7843   /* The behavior of this routine with respect to the source
7844      flag is:
7845      SRC_LINE: Print only source line
7846      LOCATION: Print only location
7847      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7848   if (do_frame_printing)
7849     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7850 }
7851
7852 /* See infrun.h.  */
7853
7854 void
7855 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7856 {
7857   struct target_waitstatus last;
7858   ptid_t last_ptid;
7859   struct thread_info *tp;
7860
7861   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7862
7863   {
7864     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
7865
7866     print_stop_location (&last);
7867
7868     /* Display the auto-display expressions.  */
7869     do_displays ();
7870   }
7871
7872   tp = inferior_thread ();
7873   if (tp->thread_fsm != NULL
7874       && tp->thread_fsm->finished_p ())
7875     {
7876       struct return_value_info *rv;
7877
7878       rv = tp->thread_fsm->return_value ();
7879       if (rv != NULL)
7880         print_return_value (uiout, rv);
7881     }
7882 }
7883
7884 /* See infrun.h.  */
7885
7886 void
7887 maybe_remove_breakpoints (void)
7888 {
7889   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7890     {
7891       if (remove_breakpoints ())
7892         {
7893           target_terminal::ours_for_output ();
7894           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7895                              "program is no longer writable.\nFurther "
7896                              "execution is probably impossible.\n"));
7897         }
7898     }
7899 }
7900
7901 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7902
7903 struct stop_context
7904 {
7905   stop_context ();
7906   ~stop_context ();
7907
7908   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
7909
7910   bool changed () const;
7911
7912   /* The stop ID.  */
7913   ULONGEST stop_id;
7914
7915   /* The event PTID.  */
7916
7917   ptid_t ptid;
7918
7919   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7920      stop.  */
7921   struct thread_info *thread;
7922
7923   /* The inferior that caused the stop.  */
7924   int inf_num;
7925 };
7926
7927 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7928    takes a strong reference to the thread.  */
7929
7930 stop_context::stop_context ()
7931 {
7932   stop_id = get_stop_id ();
7933   ptid = inferior_ptid;
7934   inf_num = current_inferior ()->num;
7935
7936   if (inferior_ptid != null_ptid)
7937     {
7938       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
7939          yet.  */
7940       thread = inferior_thread ();
7941       thread->incref ();
7942     }
7943   else
7944     thread = NULL;
7945 }
7946
7947 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
7948    Releases the strong reference to the thread as well. */
7949
7950 stop_context::~stop_context ()
7951 {
7952   if (thread != NULL)
7953     thread->decref ();
7954 }
7955
7956 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
7957    context.  */
7958
7959 bool
7960 stop_context::changed () const
7961 {
7962   if (ptid != inferior_ptid)
7963     return true;
7964   if (inf_num != current_inferior ()->num)
7965     return true;
7966   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
7967     return true;
7968   if (get_stop_id () != stop_id)
7969     return true;
7970   return false;
7971 }
7972
7973 /* See infrun.h.  */
7974
7975 int
7976 normal_stop (void)
7977 {
7978   struct target_waitstatus last;
7979   ptid_t last_ptid;
7980
7981   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7982
7983   new_stop_id ();
7984
7985   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
7986      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
7987      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
7988      here, so do this before any filtered output.  */
7989
7990   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
7991
7992   if (!non_stop)
7993     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
7994   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7995            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
7996     {
7997       /* On some targets, we may still have live threads in the
7998          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
7999          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8000          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8001          within target_mourn_inferior.  */
8002       if (inferior_ptid != null_ptid)
8003         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8004     }
8005   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8006     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8007
8008   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8009      update the thread list so we can tell whether there are threads
8010      running on the target.  With target remote, for example, we can
8011      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8012      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8013      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8014      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8015      instead of after.  */
8016   update_thread_list ();
8017
8018   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8019     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8020
8021   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8022      notifying the user that we've switched thread context until
8023      the inferior actually stops.
8024
8025      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8026      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8027      "received a signal".
8028
8029      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8030      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8031      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8032      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8033      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8034      the current thread back to the thread the user had selected right
8035      after this event is handled, so we're not really switching, only
8036      informing of a stop.  */
8037   if (!non_stop
8038       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8039       && target_has_execution
8040       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8041       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8042       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8043     {
8044       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8045         {
8046           target_terminal::ours_for_output ();
8047           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8048                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8049           annotate_thread_changed ();
8050         }
8051       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8052     }
8053
8054   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8055     {
8056       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8057         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8058           {
8059             target_terminal::ours_for_output ();
8060             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8061           }
8062     }
8063
8064   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8065   maybe_remove_breakpoints ();
8066
8067   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8068      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8069
8070   if (stopped_by_random_signal)
8071     disable_current_display ();
8072
8073   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8074     {
8075       async_enable_stdin ();
8076     }
8077
8078   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8079   maybe_finish_thread_state.reset ();
8080
8081   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8082      and current location is based on that.  Handle the case where the
8083      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8084      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8085      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8086      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8087      which is not where we'll present the stop.  */
8088   if (has_stack_frames ())
8089     {
8090       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8091         {
8092           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8093              also restores inferior state prior to the call (struct
8094              infcall_suspend_state).  */
8095           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8096
8097           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8098           frame_pop (frame);
8099           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8100              does which means there's now no selected frame.  */
8101         }
8102
8103       select_frame (get_current_frame ());
8104
8105       /* Set the current source location.  */
8106       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8107     }
8108
8109   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8110      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8111   if (stop_command != NULL)
8112     {
8113       stop_context saved_context;
8114
8115       TRY
8116         {
8117           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8118         }
8119       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8120         {
8121           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8122                              "Error while running hook_stop:\n");
8123         }
8124       END_CATCH
8125
8126       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8127          trying to notify about the previous stop; its context is
8128          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8129          the observers would print a stop for the wrong
8130          thread/inferior.  */
8131       if (saved_context.changed ())
8132         return 1;
8133     }
8134
8135   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8136      print the stop event.  */
8137   if (inferior_ptid != null_ptid)
8138     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8139                                  stop_print_frame);
8140   else
8141     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8142
8143   annotate_stopped ();
8144
8145   if (target_has_execution)
8146     {
8147       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8148           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8149         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8150            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8151         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8152     }
8153
8154   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8155      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8156      Note that this never removes the current inferior.  */
8157   prune_inferiors ();
8158
8159   return 0;
8160 }
8161 \f
8162 int
8163 signal_stop_state (int signo)
8164 {
8165   return signal_stop[signo];
8166 }
8167
8168 int
8169 signal_print_state (int signo)
8170 {
8171   return signal_print[signo];
8172 }
8173
8174 int
8175 signal_pass_state (int signo)
8176 {
8177   return signal_program[signo];
8178 }
8179
8180 static void
8181 signal_cache_update (int signo)
8182 {
8183   if (signo == -1)
8184     {
8185       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8186         signal_cache_update (signo);
8187
8188       return;
8189     }
8190
8191   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8192                         && signal_print[signo] == 0
8193                         && signal_program[signo] == 1
8194                         && signal_catch[signo] == 0);
8195 }
8196
8197 int
8198 signal_stop_update (int signo, int state)
8199 {
8200   int ret = signal_stop[signo];
8201
8202   signal_stop[signo] = state;
8203   signal_cache_update (signo);
8204   return ret;
8205 }
8206
8207 int
8208 signal_print_update (int signo, int state)
8209 {
8210   int ret = signal_print[signo];
8211
8212   signal_print[signo] = state;
8213   signal_cache_update (signo);
8214   return ret;
8215 }
8216
8217 int
8218 signal_pass_update (int signo, int state)
8219 {
8220   int ret = signal_program[signo];
8221
8222   signal_program[signo] = state;
8223   signal_cache_update (signo);
8224   return ret;
8225 }
8226
8227 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8228    target.  */
8229
8230 void
8231 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8232 {
8233   int i;
8234
8235   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8236     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8237   signal_cache_update (-1);
8238   target_pass_signals (signal_pass);
8239 }
8240
8241 static void
8242 sig_print_header (void)
8243 {
8244   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8245                      "to program\tDescription\n"));
8246 }
8247
8248 static void
8249 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8250 {
8251   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8252   int name_padding = 13 - strlen (name);
8253
8254   if (name_padding <= 0)
8255     name_padding = 0;
8256
8257   printf_filtered ("%s", name);
8258   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8259   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8260   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8261   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8262   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8263 }
8264
8265 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8266
8267 static void
8268 handle_command (const char *args, int from_tty)
8269 {
8270   int digits, wordlen;
8271   int sigfirst, siglast;
8272   enum gdb_signal oursig;
8273   int allsigs;
8274
8275   if (args == NULL)
8276     {
8277       error_no_arg (_("signal to handle"));
8278     }
8279
8280   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8281
8282   const size_t nsigs = GDB_SIGNAL_LAST;
8283   unsigned char sigs[nsigs] {};
8284
8285   /* Break the command line up into args.  */
8286
8287   gdb_argv built_argv (args);
8288
8289   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8290      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8291      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8292      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8293
8294   for (char *arg : built_argv)
8295     {
8296       wordlen = strlen (arg);
8297       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8298         {;
8299         }
8300       allsigs = 0;
8301       sigfirst = siglast = -1;
8302
8303       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8304         {
8305           /* Apply action to all signals except those used by the
8306              debugger.  Silently skip those.  */
8307           allsigs = 1;
8308           sigfirst = 0;
8309           siglast = nsigs - 1;
8310         }
8311       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8312         {
8313           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8314           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8315         }
8316       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8317         {
8318           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8319         }
8320       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8321         {
8322           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8323         }
8324       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8325         {
8326           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8327         }
8328       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8329         {
8330           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8331         }
8332       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8333         {
8334           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8335         }
8336       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8337         {
8338           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8339           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8340         }
8341       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8342         {
8343           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8344         }
8345       else if (digits > 0)
8346         {
8347           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8348              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8349              signal  number.  This is a feature; users really should be
8350              using symbolic names anyway, and the common ones like
8351              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8352
8353           sigfirst = siglast = (int)
8354             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8355           if (arg[digits] == '-')
8356             {
8357               siglast = (int)
8358                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8359             }
8360           if (sigfirst > siglast)
8361             {
8362               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8363               std::swap (sigfirst, siglast);
8364             }
8365         }
8366       else
8367         {
8368           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8369           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8370             {
8371               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8372             }
8373           else
8374             {
8375               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8376               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8377             }
8378         }
8379
8380       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8381          which signals to apply actions to.  */
8382
8383       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8384         {
8385           switch ((enum gdb_signal) signum)
8386             {
8387             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8388             case GDB_SIGNAL_INT:
8389               if (!allsigs && !sigs[signum])
8390                 {
8391                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8392 Are you sure you want to change it? "),
8393                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8394                     {
8395                       sigs[signum] = 1;
8396                     }
8397                   else
8398                     {
8399                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8400                       gdb_flush (gdb_stdout);
8401                     }
8402                 }
8403               break;
8404             case GDB_SIGNAL_0:
8405             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8406             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8407               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8408               break;
8409             default:
8410               sigs[signum] = 1;
8411               break;
8412             }
8413         }
8414     }
8415
8416   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8417     if (sigs[signum])
8418       {
8419         signal_cache_update (-1);
8420         target_pass_signals (signal_pass);
8421         target_program_signals (signal_program);
8422
8423         if (from_tty)
8424           {
8425             /* Show the results.  */
8426             sig_print_header ();
8427             for (; signum < nsigs; signum++)
8428               if (sigs[signum])
8429                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8430           }
8431
8432         break;
8433       }
8434 }
8435
8436 /* Complete the "handle" command.  */
8437
8438 static void
8439 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8440                   completion_tracker &tracker,
8441                   const char *text, const char *word)
8442 {
8443   static const char * const keywords[] =
8444     {
8445       "all",
8446       "stop",
8447       "ignore",
8448       "print",
8449       "pass",
8450       "nostop",
8451       "noignore",
8452       "noprint",
8453       "nopass",
8454       NULL,
8455     };
8456
8457   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8458   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8459 }
8460
8461 enum gdb_signal
8462 gdb_signal_from_command (int num)
8463 {
8464   if (num >= 1 && num <= 15)
8465     return (enum gdb_signal) num;
8466   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8467 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8468 }
8469
8470 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8471    It is possible we should just be printing signals actually used
8472    by the current target (but for things to work right when switching
8473    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8474
8475 static void
8476 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8477 {
8478   enum gdb_signal oursig;
8479
8480   sig_print_header ();
8481
8482   if (signum_exp)
8483     {
8484       /* First see if this is a symbol name.  */
8485       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8486       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8487         {
8488           /* No, try numeric.  */
8489           oursig =
8490             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8491         }
8492       sig_print_info (oursig);
8493       return;
8494     }
8495
8496   printf_filtered ("\n");
8497   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8498   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8499        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8500        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8501     {
8502       QUIT;
8503
8504       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8505           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8506         sig_print_info (oursig);
8507     }
8508
8509   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8510                      "to change these tables.\n"));
8511 }
8512
8513 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8514    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8515    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8516    also dependent on which thread you have selected.
8517
8518      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8519      access.
8520
8521      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8522
8523 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8524    $_siginfo value.  */
8525
8526 static void
8527 siginfo_value_read (struct value *v)
8528 {
8529   LONGEST transferred;
8530
8531   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8532      vice versa.  */
8533   validate_registers_access ();
8534
8535   transferred =
8536     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8537                  NULL,
8538                  value_contents_all_raw (v),
8539                  value_offset (v),
8540                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8541
8542   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8543     error (_("Unable to read siginfo"));
8544 }
8545
8546 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8547    $_siginfo value.  */
8548
8549 static void
8550 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8551 {
8552   LONGEST transferred;
8553
8554   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8555      vice versa.  */
8556   validate_registers_access ();
8557
8558   transferred = target_write (current_top_target (),
8559                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8560                               NULL,
8561                               value_contents_all_raw (fromval),
8562                               value_offset (v),
8563                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8564
8565   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8566     error (_("Unable to write siginfo"));
8567 }
8568
8569 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8570   {
8571     siginfo_value_read,
8572     siginfo_value_write
8573   };
8574
8575 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8576    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8577    if there's no object available.  */
8578
8579 static struct value *
8580 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8581                     void *ignore)
8582 {
8583   if (target_has_stack
8584       && inferior_ptid != null_ptid
8585       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8586     {
8587       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8588
8589       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8590     }
8591
8592   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8593 }
8594
8595 \f
8596 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8597    registers and any signal it received when it last stopped.
8598    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8599    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8600    if the program is to properly continue where it left off.  */
8601
8602 class infcall_suspend_state
8603 {
8604 public:
8605   /* Capture state from GDBARCH, TP, and REGCACHE that must be restored
8606      once the inferior function call has finished.  */
8607   infcall_suspend_state (struct gdbarch *gdbarch,
8608                          const struct thread_info *tp,
8609                          struct regcache *regcache)
8610     : m_thread_suspend (tp->suspend),
8611       m_registers (new readonly_detached_regcache (*regcache))
8612   {
8613     gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8614
8615     if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8616       {
8617         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8618         size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8619
8620         siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8621
8622         if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8623                          siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8624           {
8625             /* Errors ignored.  */
8626             siginfo_data.reset (nullptr);
8627           }
8628       }
8629
8630     if (siginfo_data)
8631       {
8632         m_siginfo_gdbarch = gdbarch;
8633         m_siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8634       }
8635   }
8636
8637   /* Return a pointer to the stored register state.  */
8638
8639   readonly_detached_regcache *registers () const
8640   {
8641     return m_registers.get ();
8642   }
8643
8644   /* Restores the stored state into GDBARCH, TP, and REGCACHE.  */
8645
8646   void restore (struct gdbarch *gdbarch,
8647                 struct thread_info *tp,
8648                 struct regcache *regcache) const
8649   {
8650     tp->suspend = m_thread_suspend;
8651
8652     if (m_siginfo_gdbarch == gdbarch)
8653       {
8654         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8655
8656         /* Errors ignored.  */
8657         target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8658                       m_siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8659       }
8660
8661     /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8662        (and perhaps other times).  */
8663     if (target_has_execution)
8664       /* NB: The register write goes through to the target.  */
8665       regcache->restore (registers ());
8666   }
8667
8668 private:
8669   /* How the current thread stopped before the inferior function call was
8670      executed.  */
8671   struct thread_suspend_state m_thread_suspend;
8672
8673   /* The registers before the inferior function call was executed.  */
8674   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> m_registers;
8675
8676   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8677   struct gdbarch *m_siginfo_gdbarch = nullptr;
8678
8679   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8680      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8681      content would be invalid.  */
8682   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> m_siginfo_data;
8683 };
8684
8685 infcall_suspend_state_up
8686 save_infcall_suspend_state ()
8687 {
8688   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8689   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8690   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8691
8692   infcall_suspend_state_up inf_state
8693     (new struct infcall_suspend_state (gdbarch, tp, regcache));
8694
8695   /* Having saved the current state, adjust the thread state, discarding
8696      any stop signal information.  The stop signal is not useful when
8697      starting an inferior function call, and run_inferior_call will not use
8698      the signal due to its `proceed' call with GDB_SIGNAL_0.  */
8699   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8700
8701   return inf_state;
8702 }
8703
8704 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8705
8706 void
8707 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8708 {
8709   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8710   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8711   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8712
8713   inf_state->restore (gdbarch, tp, regcache);
8714   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8715 }
8716
8717 void
8718 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8719 {
8720   delete inf_state;
8721 }
8722
8723 readonly_detached_regcache *
8724 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8725 {
8726   return inf_state->registers ();
8727 }
8728
8729 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8730    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8731    the user's currently selected frame.  */
8732
8733 struct infcall_control_state
8734 {
8735   struct thread_control_state thread_control;
8736   struct inferior_control_state inferior_control;
8737
8738   /* Other fields:  */
8739   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy = STOP_NONE;
8740   int stopped_by_random_signal = 0;
8741
8742   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8743   struct frame_id selected_frame_id {};
8744 };
8745
8746 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8747    connection.  */
8748
8749 infcall_control_state_up
8750 save_infcall_control_state ()
8751 {
8752   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8753   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8754   struct inferior *inf = current_inferior ();
8755
8756   inf_status->thread_control = tp->control;
8757   inf_status->inferior_control = inf->control;
8758
8759   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8760   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8761
8762   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8763      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8764      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8765      called.  */
8766   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8767
8768   /* Other fields:  */
8769   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8770   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8771
8772   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8773
8774   return inf_status;
8775 }
8776
8777 static void
8778 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8779 {
8780   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8781
8782   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8783      selected frame.  */
8784   if (frame == NULL)
8785     {
8786       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8787       return;
8788     }
8789
8790   select_frame (frame);
8791 }
8792
8793 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8794
8795 void
8796 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8797 {
8798   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8799   struct inferior *inf = current_inferior ();
8800
8801   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8802     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8803
8804   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8805     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8806       = disp_del_at_next_stop;
8807
8808   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8809   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8810
8811   tp->control = inf_status->thread_control;
8812   inf->control = inf_status->inferior_control;
8813
8814   /* Other fields:  */
8815   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8816   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8817
8818   if (target_has_stack)
8819     {
8820       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8821          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8822          error() trying to dereference it.  */
8823       TRY
8824         {
8825           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8826         }
8827       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8828         {
8829           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8830                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
8831           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
8832              innermost frame.  */
8833           select_frame (get_current_frame ());
8834         }
8835       END_CATCH
8836     }
8837
8838   delete inf_status;
8839 }
8840
8841 void
8842 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8843 {
8844   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8845     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8846       = disp_del_at_next_stop;
8847
8848   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8849     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8850       = disp_del_at_next_stop;
8851
8852   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8853   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8854
8855   delete inf_status;
8856 }
8857 \f
8858 /* See infrun.h.  */
8859
8860 void
8861 clear_exit_convenience_vars (void)
8862 {
8863   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
8864   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
8865 }
8866 \f
8867
8868 /* User interface for reverse debugging:
8869    Set exec-direction / show exec-direction commands
8870    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
8871
8872 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
8873 static const char exec_forward[] = "forward";
8874 static const char exec_reverse[] = "reverse";
8875 static const char *exec_direction = exec_forward;
8876 static const char *const exec_direction_names[] = {
8877   exec_forward,
8878   exec_reverse,
8879   NULL
8880 };
8881
8882 static void
8883 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
8884                          struct cmd_list_element *cmd)
8885 {
8886   if (target_can_execute_reverse)
8887     {
8888       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
8889         execution_direction = EXEC_FORWARD;
8890       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
8891         execution_direction = EXEC_REVERSE;
8892     }
8893   else
8894     {
8895       exec_direction = exec_forward;
8896       error (_("Target does not support this operation."));
8897     }
8898 }
8899
8900 static void
8901 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
8902                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
8903 {
8904   switch (execution_direction) {
8905   case EXEC_FORWARD:
8906     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
8907     break;
8908   case EXEC_REVERSE:
8909     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
8910     break;
8911   default:
8912     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8913                     _("bogus execution_direction value: %d"),
8914                     (int) execution_direction);
8915   }
8916 }
8917
8918 static void
8919 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
8920                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8921 {
8922   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
8923                             "of all processes is %s.\n"), value);
8924 }
8925
8926 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
8927
8928 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
8929 {
8930   siginfo_make_value,
8931   NULL,
8932   NULL
8933 };
8934
8935 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
8936    thread has a pending status to process.  */
8937
8938 static void
8939 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
8940 {
8941   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
8942 }
8943
8944 void
8945 _initialize_infrun (void)
8946 {
8947   struct cmd_list_element *c;
8948
8949   /* Register extra event sources in the event loop.  */
8950   infrun_async_inferior_event_token
8951     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
8952
8953   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
8954 What debugger does when program gets various signals.\n\
8955 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
8956   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
8957
8958   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
8959 Specify how to handle signals.\n\
8960 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
8961 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
8962 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
8963 will be displayed instead.\n\
8964 \n\
8965 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
8966 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
8967 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
8968 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
8969 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
8970 \n\
8971 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
8972 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
8973 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
8974 Print means print a message if this signal happens.\n\
8975 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
8976 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
8977 Pass and Stop may be combined.\n\
8978 \n\
8979 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
8980 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
8981 all signals cumulatively specified."));
8982   set_cmd_completer (c, handle_completer);
8983
8984   if (!dbx_commands)
8985     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
8986                             not_just_help_class_command, _("\
8987 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
8988 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
8989 of the program stops."), &cmdlist);
8990
8991   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
8992 Set inferior debugging."), _("\
8993 Show inferior debugging."), _("\
8994 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
8995                              NULL,
8996                              show_debug_infrun,
8997                              &setdebuglist, &showdebuglist);
8998
8999   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9000                            &debug_displaced, _("\
9001 Set displaced stepping debugging."), _("\
9002 Show displaced stepping debugging."), _("\
9003 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9004                             NULL,
9005                             show_debug_displaced,
9006                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9007
9008   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9009                            &non_stop_1, _("\
9010 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9011 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9012 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9013 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9014 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9015 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9016 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9017 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9018 thread's state, all threads stop.\n\
9019 \n\
9020 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9021 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9022 leave it stopped or free to run as needed."),
9023                            set_non_stop,
9024                            show_non_stop,
9025                            &setlist,
9026                            &showlist);
9027
9028   for (size_t i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; i++)
9029     {
9030       signal_stop[i] = 1;
9031       signal_print[i] = 1;
9032       signal_program[i] = 1;
9033       signal_catch[i] = 0;
9034     }
9035
9036   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9037      the program afterwards.
9038
9039      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9040      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9041      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9042      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9043      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9044      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9045      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9046      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9047      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9048      debugged.  */
9049   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9050   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9051
9052   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9053   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9054   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9055   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9056   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9057   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9058   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9059   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9060   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9061   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9062   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9063   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9064   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9065   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9066   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9067   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9068   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9069   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9070   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9071
9072   /* These signals are used internally by user-level thread
9073      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9074      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9075      its normal operation.  */
9076   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9077   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9078   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9079   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9080   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9081   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9082   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9083   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9084
9085   /* Update cached state.  */
9086   signal_cache_update (-1);
9087
9088   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9089                             &stop_on_solib_events, _("\
9090 Set stopping for shared library events."), _("\
9091 Show stopping for shared library events."), _("\
9092 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9093 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9094 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9095                             set_stop_on_solib_events,
9096                             show_stop_on_solib_events,
9097                             &setlist, &showlist);
9098
9099   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9100                         follow_fork_mode_kind_names,
9101                         &follow_fork_mode_string, _("\
9102 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9103 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9104 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9105   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9106   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9107 The unfollowed process will continue to run.\n\
9108 By default, the debugger will follow the parent process."),
9109                         NULL,
9110                         show_follow_fork_mode_string,
9111                         &setlist, &showlist);
9112
9113   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9114                         follow_exec_mode_names,
9115                         &follow_exec_mode_string, _("\
9116 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9117 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9118 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9119 \n\
9120 follow-exec-mode can be:\n\
9121 \n\
9122   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9123 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9124 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9125 inferior.\n\
9126 \n\
9127   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9128 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9129 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9130 the executable the process was running after the exec call.\n\
9131 \n\
9132 By default, the debugger will use the same inferior."),
9133                         NULL,
9134                         show_follow_exec_mode_string,
9135                         &setlist, &showlist);
9136
9137   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9138                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9139 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9140 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9141 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9142 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9143           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9144 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9145           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9146           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9147 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9148                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9149                         show_scheduler_mode,
9150                         &setlist, &showlist);
9151
9152   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9153 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9154 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9155 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9156 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9157 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9158 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9159 mode (see help set scheduler-locking)."),
9160                            NULL,
9161                            show_schedule_multiple,
9162                            &setlist, &showlist);
9163
9164   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9165 Set mode of the step operation."), _("\
9166 Show mode of the step operation."), _("\
9167 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9168 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9169 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9170                            NULL,
9171                            show_step_stop_if_no_debug,
9172                            &setlist, &showlist);
9173
9174   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9175                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9176 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9177 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9178 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9179 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9180 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9181 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9182 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9183 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9184                                 NULL,
9185                                 show_can_use_displaced_stepping,
9186                                 &setlist, &showlist);
9187
9188   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9189                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9190 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9191                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9192                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9193                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9194                         &setlist, &showlist);
9195
9196   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9197
9198   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9199 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9200 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9201 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9202                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9203
9204   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9205
9206   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9207                            &disable_randomization, _("\
9208 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9209 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9210 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9211 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9212 enabled by default on some platforms."),
9213                            &set_disable_randomization,
9214                            &show_disable_randomization,
9215                            &setlist, &showlist);
9216
9217   /* ptid initializations */
9218   inferior_ptid = null_ptid;
9219   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9220
9221   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9222   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9223   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9224   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9225
9226   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9227      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9228      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9229      isn't another convenience variable of the same name.  */
9230   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9231
9232   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9233                            &observer_mode_1, _("\
9234 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9235 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9236 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9237 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9238 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9239 or signalled."),
9240                            set_observer_mode,
9241                            show_observer_mode,
9242                            &setlist,
9243                            &showlist);
9244 }