37df561de0b6089a3678cc7091389652a3ff38dd
[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 #include "common/forward-scope-exit.h"
72
73 /* Prototypes for local functions */
74
75 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
76
77 static void sig_print_header (void);
78
79 static int follow_fork (void);
80
81 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
82
83 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
84
85 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
86
87 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
88
89 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
90
91 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
92
93 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
94
95 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
96
97 static void resume (gdb_signal sig);
98
99 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
100    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
101 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
102
103 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
104    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
105 static int infrun_is_async = -1;
106
107 /* See infrun.h.  */
108
109 void
110 infrun_async (int enable)
111 {
112   if (infrun_is_async != enable)
113     {
114       infrun_is_async = enable;
115
116       if (debug_infrun)
117         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
118                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
119                             enable);
120
121       if (enable)
122         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
123       else
124         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
125     }
126 }
127
128 /* See infrun.h.  */
129
130 void
131 mark_infrun_async_event_handler (void)
132 {
133   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
134 }
135
136 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
137    no line number information.  The normal behavior is that we step
138    over such function.  */
139 int step_stop_if_no_debug = 0;
140 static void
141 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
142                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
143 {
144   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
145 }
146
147 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
148    inferior stopped in a different thread than it had been running
149    in.  */
150
151 static ptid_t previous_inferior_ptid;
152
153 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
154    will detach from one of the fork branches, child or parent.
155    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
156    setting.  */
157
158 static int detach_fork = 1;
159
160 int debug_displaced = 0;
161 static void
162 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
163                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
164 {
165   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
166 }
167
168 unsigned int debug_infrun = 0;
169 static void
170 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
171                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
172 {
173   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
174 }
175
176
177 /* Support for disabling address space randomization.  */
178
179 int disable_randomization = 1;
180
181 static void
182 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
183                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
184 {
185   if (target_supports_disable_randomization ())
186     fprintf_filtered (file,
187                       _("Disabling randomization of debuggee's "
188                         "virtual address space is %s.\n"),
189                       value);
190   else
191     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
192                       "virtual address space is unsupported on\n"
193                       "this platform.\n"), file);
194 }
195
196 static void
197 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
198                            struct cmd_list_element *c)
199 {
200   if (!target_supports_disable_randomization ())
201     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
202              "virtual address space is unsupported on\n"
203              "this platform."));
204 }
205
206 /* User interface for non-stop mode.  */
207
208 int non_stop = 0;
209 static int non_stop_1 = 0;
210
211 static void
212 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
213               struct cmd_list_element *c)
214 {
215   if (target_has_execution)
216     {
217       non_stop_1 = non_stop;
218       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
219     }
220
221   non_stop = non_stop_1;
222 }
223
224 static void
225 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
226                struct cmd_list_element *c, const char *value)
227 {
228   fprintf_filtered (file,
229                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
230                     value);
231 }
232
233 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
234    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
235    target's execution have been disabled.  */
236
237 int observer_mode = 0;
238 static int observer_mode_1 = 0;
239
240 static void
241 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
242                    struct cmd_list_element *c)
243 {
244   if (target_has_execution)
245     {
246       observer_mode_1 = observer_mode;
247       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
248     }
249
250   observer_mode = observer_mode_1;
251
252   may_write_registers = !observer_mode;
253   may_write_memory = !observer_mode;
254   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
255   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
256   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
257      but enable them if we're going into this mode.  */
258   if (observer_mode)
259     may_insert_fast_tracepoints = 1;
260   may_stop = !observer_mode;
261   update_target_permissions ();
262
263   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
264      going out we leave it that way.  */
265   if (observer_mode)
266     {
267       pagination_enabled = 0;
268       non_stop = non_stop_1 = 1;
269     }
270
271   if (from_tty)
272     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
273                      (observer_mode ? "on" : "off"));
274 }
275
276 static void
277 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
278                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
279 {
280   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
281 }
282
283 /* This updates the value of observer mode based on changes in
284    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
285    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
286    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
287    debugging-related global.  */
288
289 void
290 update_observer_mode (void)
291 {
292   int newval;
293
294   newval = (!may_insert_breakpoints
295             && !may_insert_tracepoints
296             && may_insert_fast_tracepoints
297             && !may_stop
298             && non_stop);
299
300   /* Let the user know if things change.  */
301   if (newval != observer_mode)
302     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
303                      (newval ? "on" : "off"));
304
305   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
306 }
307
308 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
309
310 static unsigned char signal_stop[GDB_SIGNAL_LAST];
311 static unsigned char signal_print[GDB_SIGNAL_LAST];
312 static unsigned char signal_program[GDB_SIGNAL_LAST];
313
314 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
315    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
316    signal" command.  */
317 static unsigned char signal_catch[GDB_SIGNAL_LAST];
318
319 /* Table of signals that the target may silently handle.
320    This is automatically determined from the flags above,
321    and simply cached here.  */
322 static unsigned char signal_pass[GDB_SIGNAL_LAST];
323
324 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
325   do { \
326     int signum = (nsigs); \
327     while (signum-- > 0) \
328       if ((sigs)[signum]) \
329         (flags)[signum] = 1; \
330   } while (0)
331
332 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
333   do { \
334     int signum = (nsigs); \
335     while (signum-- > 0) \
336       if ((sigs)[signum]) \
337         (flags)[signum] = 0; \
338   } while (0)
339
340 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
341    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
342
343 void
344 update_signals_program_target (void)
345 {
346   target_program_signals (signal_program);
347 }
348
349 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
350
351 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
352
353 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
354
355 static struct cmd_list_element *stop_command;
356
357 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
358    of shared library events by the dynamic linker.  */
359 int stop_on_solib_events;
360
361 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
362    as appropriate when the above flag is changed.  */
363
364 static void
365 set_stop_on_solib_events (const char *args,
366                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
367 {
368   update_solib_breakpoints ();
369 }
370
371 static void
372 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
373                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
374 {
375   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
376                     value);
377 }
378
379 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
380
381 static int stop_print_frame;
382
383 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
384    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
385    information is returned by get_last_target_status().  */
386 static ptid_t target_last_wait_ptid;
387 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
388
389 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
390
391 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
392 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
393
394 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
395   follow_fork_mode_child,
396   follow_fork_mode_parent,
397   NULL
398 };
399
400 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
401 static void
402 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
403                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
404 {
405   fprintf_filtered (file,
406                     _("Debugger response to a program "
407                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
408                     value);
409 }
410 \f
411
412 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
413    which process is being followed, and whether the other process
414    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
415    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
416    followed inferior.  */
417
418 static int
419 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
420 {
421   int has_vforked;
422   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
423
424   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
425                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
426   parent_ptid = inferior_ptid;
427   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
428
429   if (has_vforked
430       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
431       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
432       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
433     {
434       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
435          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
436          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
437          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
438          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
439       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
440 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
441 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
442 \"set schedule-multiple\".\n"));
443       /* FIXME output string > 80 columns.  */
444       return 1;
445     }
446
447   if (!follow_child)
448     {
449       /* Detach new forked process?  */
450       if (detach_fork)
451         {
452           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
453              from it.  If we forked, then this has already been taken
454              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
455              breakpoint inserted in the parent is visible in the
456              child, even those added while stopped in a vfork
457              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
458              parent also, but they'll be reinserted below.  */
459           if (has_vforked)
460             {
461               /* Keep breakpoints list in sync.  */
462               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
463             }
464
465           if (print_inferior_events)
466             {
467               /* Ensure that we have a process ptid.  */
468               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
469
470               target_terminal::ours_for_output ();
471               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
472                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
473                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
474                                 target_pid_to_str (process_ptid).c_str ());
475             }
476         }
477       else
478         {
479           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
480
481           /* Add process to GDB's tables.  */
482           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
483
484           parent_inf = current_inferior ();
485           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
486           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
487           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
488           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
489
490           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
491
492           inferior_ptid = child_ptid;
493           add_thread_silent (inferior_ptid);
494           set_current_inferior (child_inf);
495           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
496
497           /* If this is a vfork child, then the address-space is
498              shared with the parent.  */
499           if (has_vforked)
500             {
501               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
502               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
503
504               /* The parent will be frozen until the child is done
505                  with the shared region.  Keep track of the
506                  parent.  */
507               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
508               child_inf->pending_detach = 0;
509               parent_inf->vfork_child = child_inf;
510               parent_inf->pending_detach = 0;
511             }
512           else
513             {
514               child_inf->aspace = new_address_space ();
515               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
516               child_inf->removable = 1;
517               set_current_program_space (child_inf->pspace);
518               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
519
520               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
521                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
522                  in shared libraries, and install the solib event
523                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
524                  better throughout the core, this wouldn't be
525                  required.  */
526               solib_create_inferior_hook (0);
527             }
528         }
529
530       if (has_vforked)
531         {
532           struct inferior *parent_inf;
533
534           parent_inf = current_inferior ();
535
536           /* If we detached from the child, then we have to be careful
537              to not insert breakpoints in the parent until the child
538              is done with the shared memory region.  However, if we're
539              staying attached to the child, then we can and should
540              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
541              subsequent child exec or exit is enough to know when does
542              the child stops using the parent's address space.  */
543           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
544           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
545         }
546     }
547   else
548     {
549       /* Follow the child.  */
550       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
551       struct program_space *parent_pspace;
552
553       if (print_inferior_events)
554         {
555           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
556           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
557
558           target_terminal::ours_for_output ();
559           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
560                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
561                             parent_pid.c_str (),
562                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
563                             child_pid.c_str ());
564         }
565
566       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
567          doesn't unpush the target.  */
568
569       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
570
571       parent_inf = current_inferior ();
572       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
573       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
574       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
575       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
576
577       parent_pspace = parent_inf->pspace;
578
579       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
580          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
581          remove the old breakpoints from the parent and detach or
582          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
583          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
584          them to the child before removing breakpoints from the
585          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
586          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
587          assigned to the same address space).  */
588
589       if (has_vforked)
590         {
591           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
592           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
593           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
594           child_inf->pending_detach = 0;
595           parent_inf->vfork_child = child_inf;
596           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
597           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
598         }
599       else if (detach_fork)
600         {
601           if (print_inferior_events)
602             {
603               /* Ensure that we have a process ptid.  */
604               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
605
606               target_terminal::ours_for_output ();
607               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
608                                 _("[Detaching after fork from "
609                                   "parent %s]\n"),
610                                 target_pid_to_str (process_ptid).c_str ());
611             }
612
613           target_detach (parent_inf, 0);
614         }
615
616       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
617
618       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
619          this new thread, before cloning the program space, and
620          informing the solib layer about this new process.  */
621
622       inferior_ptid = child_ptid;
623       add_thread_silent (inferior_ptid);
624       set_current_inferior (child_inf);
625
626       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
627          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
628          reuse the parent's program/address spaces.  */
629       if (has_vforked || detach_fork)
630         {
631           child_inf->pspace = parent_pspace;
632           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
633         }
634       else
635         {
636           child_inf->aspace = new_address_space ();
637           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
638           child_inf->removable = 1;
639           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
640           set_current_program_space (child_inf->pspace);
641           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
642
643           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
644              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
645              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
646              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
647              the core, this wouldn't be required.  */
648           solib_create_inferior_hook (0);
649         }
650     }
651
652   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
653 }
654
655 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
656    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
657    reason decided it's best not to resume.  */
658
659 static int
660 follow_fork (void)
661 {
662   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
663   int should_resume = 1;
664   struct thread_info *tp;
665
666   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
667      followed fork child thread should have a copy of most of the
668      parent thread structure's run control related fields, not just these.
669      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
670   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
671   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
672   CORE_ADDR step_range_start = 0;
673   CORE_ADDR step_range_end = 0;
674   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
675   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
676
677   if (!non_stop)
678     {
679       ptid_t wait_ptid;
680       struct target_waitstatus wait_status;
681
682       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
683       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
684
685       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
686          do.  */
687       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
688           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
689         return 1;
690
691       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
692          reported.  */
693       if (wait_ptid != minus_one_ptid
694           && inferior_ptid != wait_ptid)
695         {
696           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
697              target to follow it (in either direction).  We'll
698              afterwards refuse to resume, and inform the user what
699              happened.  */
700           thread_info *wait_thread
701             = find_thread_ptid (wait_ptid);
702           switch_to_thread (wait_thread);
703           should_resume = 0;
704         }
705     }
706
707   tp = inferior_thread ();
708
709   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
710      followed, then do so now.  */
711   switch (tp->pending_follow.kind)
712     {
713     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
714     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
715       {
716         ptid_t parent, child;
717
718         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
719            preserve the stepping state in the fork child.  */
720         if (follow_child && should_resume)
721           {
722             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
723                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
724             step_range_start = tp->control.step_range_start;
725             step_range_end = tp->control.step_range_end;
726             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
727             exception_resume_breakpoint
728               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
729             thread_fsm = tp->thread_fsm;
730
731             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
732                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
733                and the child version will not be installed.  Remove
734                this when the breakpoints module becomes aware of
735                inferiors and address spaces.  */
736             delete_step_resume_breakpoint (tp);
737             tp->control.step_range_start = 0;
738             tp->control.step_range_end = 0;
739             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
740             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
741             tp->thread_fsm = NULL;
742           }
743
744         parent = inferior_ptid;
745         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
746
747         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
748            target to do whatever is necessary to follow either parent
749            or child.  */
750         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
751           {
752             /* Target refused to follow, or there's some other reason
753                we shouldn't resume.  */
754             should_resume = 0;
755           }
756         else
757           {
758             /* This pending follow fork event is now handled, one way
759                or another.  The previous selected thread may be gone
760                from the lists by now, but if it is still around, need
761                to clear the pending follow request.  */
762             tp = find_thread_ptid (parent);
763             if (tp)
764               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
765
766             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
767                over from WAIT_PID" logic above.  */
768             nullify_last_target_wait_ptid ();
769
770             /* If we followed the child, switch to it...  */
771             if (follow_child)
772               {
773                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
774                 switch_to_thread (child_thr);
775
776                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
777                    user was stepping over the fork call.  */
778                 if (should_resume)
779                   {
780                     tp = inferior_thread ();
781                     tp->control.step_resume_breakpoint
782                       = step_resume_breakpoint;
783                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
784                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
785                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
786                     tp->control.exception_resume_breakpoint
787                       = exception_resume_breakpoint;
788                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
789                   }
790                 else
791                   {
792                     /* If we get here, it was because we're trying to
793                        resume from a fork catchpoint, but, the user
794                        has switched threads away from the thread that
795                        forked.  In that case, the resume command
796                        issued is most likely not applicable to the
797                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
798                     warning (_("Not resuming: switched threads "
799                                "before following fork child."));
800                   }
801
802                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
803                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
804               }
805           }
806       }
807       break;
808     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
809       /* Nothing to follow.  */
810       break;
811     default:
812       internal_error (__FILE__, __LINE__,
813                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
814                       tp->pending_follow.kind);
815       break;
816     }
817
818   return should_resume;
819 }
820
821 static void
822 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
823 {
824   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
825
826   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
827      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
828      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
829      creation, so enable it here now that it is associated with the
830      correct thread.
831
832      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
833      Since we created the step_resume bp when the parent process
834      was being debugged, and now are switching to the child process,
835      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
836      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
837      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
838
839   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
840     {
841       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
842       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
843     }
844
845   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
846   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
847     {
848       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
849       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
850     }
851
852   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
853      breakpoints after catching the fork, in which case those
854      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
855      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
856
857   breakpoint_re_set ();
858   insert_breakpoints ();
859 }
860
861 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
862    user wanted to be executing.  */
863
864 static int
865 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
866                           void *arg)
867 {
868   int pid = * (int *) arg;
869
870   if (thread->ptid.pid () == pid
871       && thread->state == THREAD_RUNNING
872       && !thread->executing
873       && !thread->stop_requested
874       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
875     {
876       if (debug_infrun)
877         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
878                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
879                             target_pid_to_str (thread->ptid).c_str ());
880
881       switch_to_thread (thread);
882       clear_proceed_status (0);
883       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
884     }
885
886   return 0;
887 }
888
889 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
890    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
891    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
892 class scoped_restore_exited_inferior
893 {
894 public:
895   scoped_restore_exited_inferior ()
896     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
897   {}
898
899 private:
900   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
901   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
902   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
903 };
904
905 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
906    detaching or resuming a vfork parent.  */
907
908 static void
909 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
910 {
911   struct inferior *inf = current_inferior ();
912
913   if (inf->vfork_parent)
914     {
915       int resume_parent = -1;
916
917       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
918          between the parent and the child.  Break the bonds.  */
919       inferior *vfork_parent = inf->vfork_parent;
920       inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
921       inf->vfork_parent = NULL;
922
923       /* If the user wanted to detach from the parent, now is the
924          time.  */
925       if (vfork_parent->pending_detach)
926         {
927           struct thread_info *tp;
928           struct program_space *pspace;
929           struct address_space *aspace;
930
931           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
932
933           vfork_parent->pending_detach = 0;
934
935           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
936             maybe_restore_inferior;
937           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
938             maybe_restore_thread;
939
940           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
941              at the inferior's pid, not to a thread.  */
942           if (!exec)
943             maybe_restore_inferior.emplace ();
944           else
945             maybe_restore_thread.emplace ();
946
947           /* We're letting loose of the parent.  */
948           tp = any_live_thread_of_inferior (vfork_parent);
949           switch_to_thread (tp);
950
951           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
952              removes breakpoints from its address space.  There's a
953              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
954              but, parent/child are still sharing the pspace at this
955              point, although the exec in reality makes the kernel give
956              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
957              that the breakpoints module being unaware of this, would
958              likely chose the child process to write to the parent
959              address space.  Swapping the child temporarily away from
960              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
961              of" a hack.  */
962
963           pspace = inf->pspace;
964           aspace = inf->aspace;
965           inf->aspace = NULL;
966           inf->pspace = NULL;
967
968           if (print_inferior_events)
969             {
970               std::string pidstr
971                 = target_pid_to_str (ptid_t (vfork_parent->pid));
972
973               target_terminal::ours_for_output ();
974
975               if (exec)
976                 {
977                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
978                                     _("[Detaching vfork parent %s "
979                                       "after child exec]\n"), pidstr.c_str ());
980                 }
981               else
982                 {
983                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
984                                     _("[Detaching vfork parent %s "
985                                       "after child exit]\n"), pidstr.c_str ());
986                 }
987             }
988
989           target_detach (vfork_parent, 0);
990
991           /* Put it back.  */
992           inf->pspace = pspace;
993           inf->aspace = aspace;
994         }
995       else if (exec)
996         {
997           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
998              child a new address space.  */
999           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1000           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
1001           inf->removable = 1;
1002           set_current_program_space (inf->pspace);
1003
1004           resume_parent = vfork_parent->pid;
1005         }
1006       else
1007         {
1008           struct program_space *pspace;
1009
1010           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1011              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1012              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1013              found in the address space, and switching to null_ptid,
1014              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1015              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1016              go ahead and create a new one for this exiting
1017              inferior.  */
1018
1019           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1020              that clone_program_space doesn't want to read the
1021              selected frame of a dead process.  */
1022           scoped_restore restore_ptid
1023             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1024
1025           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1026              module the option to write through to it (cloning a
1027              program space resets breakpoints).  */
1028           inf->aspace = NULL;
1029           inf->pspace = NULL;
1030           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1031           set_current_program_space (pspace);
1032           inf->removable = 1;
1033           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1034           clone_program_space (pspace, vfork_parent->pspace);
1035           inf->pspace = pspace;
1036           inf->aspace = pspace->aspace;
1037
1038           resume_parent = vfork_parent->pid;
1039         }
1040
1041       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1042
1043       if (non_stop && resume_parent != -1)
1044         {
1045           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1046              free now.  */
1047           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1048
1049           if (debug_infrun)
1050             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1051                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1052                                 resume_parent);
1053
1054           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1055         }
1056     }
1057 }
1058
1059 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1060
1061 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1062 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1063 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1064 {
1065   follow_exec_mode_new,
1066   follow_exec_mode_same,
1067   NULL,
1068 };
1069
1070 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1071 static void
1072 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1073                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1074 {
1075   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1076 }
1077
1078 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1079
1080 static void
1081 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1082 {
1083   struct inferior *inf = current_inferior ();
1084   int pid = ptid.pid ();
1085   ptid_t process_ptid;
1086
1087   /* Switch terminal for any messages produced e.g. by
1088      breakpoint_re_set.  */
1089   target_terminal::ours_for_output ();
1090
1091   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1092      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1093      momentary bp's, etc.
1094
1095      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1096      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1097      of instructions.
1098
1099      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1100      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1101      symbol table is read.
1102
1103      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1104      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1105      now.
1106
1107      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1108      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1109      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1110      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1111
1112   mark_breakpoints_out ();
1113
1114   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1115      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1116      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1117      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1118      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1119      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1120      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1121      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1122      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1123      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1124      of the process but one that reported the event.  Note this must
1125      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1126      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1127      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1128      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1129      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1130      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1131      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1132      notifications.  */
1133   for (thread_info *th : all_threads_safe ())
1134     if (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1135       delete_thread (th);
1136
1137   /* We also need to clear any left over stale state for the
1138      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1139      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1140      step-to-next statement through an exec().  */
1141   thread_info *th = inferior_thread ();
1142   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1143   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1144   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1145   th->control.step_range_start = 0;
1146   th->control.step_range_end = 0;
1147
1148   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1149      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1150      it now.  */
1151   th->stop_requested = 0;
1152
1153   update_breakpoints_after_exec ();
1154
1155   /* What is this a.out's name?  */
1156   process_ptid = ptid_t (pid);
1157   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1158                      target_pid_to_str (process_ptid).c_str (),
1159                      exec_file_target);
1160
1161   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1162      inferior has essentially been killed & reborn.  */
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 /* A cleanup that wraps displaced_step_clear.  */
1602 using displaced_step_clear_cleanup
1603   = FORWARD_SCOPE_EXIT (displaced_step_clear);
1604
1605 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1606 void
1607 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1608                            const gdb_byte *buf,
1609                            size_t len)
1610 {
1611   int i;
1612
1613   for (i = 0; i < len; i++)
1614     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1615   fputs_unfiltered ("\n", file);
1616 }
1617
1618 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1619
1620    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1621    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1622    over, then after the step, there will be no indication from the
1623    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1624    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1625    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1626    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1627    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1628    explain how we handle this case instead.
1629
1630    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1631    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1632    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1633
1634 static int
1635 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1636 {
1637   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1638   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1639   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1640   CORE_ADDR original, copy;
1641   ULONGEST len;
1642   struct displaced_step_closure *closure;
1643   int status;
1644
1645   /* We should never reach this function if the architecture does not
1646      support displaced stepping.  */
1647   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1648
1649   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1650   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1651
1652   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1653      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1654      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1655      jump/branch).  */
1656   tp->control.may_range_step = 0;
1657
1658   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1659      access to a single scratch space per inferior.  */
1660
1661   displaced_step_inferior_state *displaced
1662     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1663
1664   if (displaced->step_thread != nullptr)
1665     {
1666       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1667          request and place in queue.  */
1668
1669       if (debug_displaced)
1670         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1671                             "displaced: deferring step of %s\n",
1672                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1673
1674       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1675       return 0;
1676     }
1677   else
1678     {
1679       if (debug_displaced)
1680         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1681                             "displaced: stepping %s now\n",
1682                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1683     }
1684
1685   displaced_step_clear (displaced);
1686
1687   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1688
1689   switch_to_thread (tp);
1690
1691   original = regcache_read_pc (regcache);
1692
1693   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1694   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1695
1696   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1697     {
1698       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1699          (which is usually around the entry point).  We'd either
1700          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1701          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1702          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1703          we already assume that no thread is going to execute the code
1704          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1705          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1706          stepping over this breakpoint in-line.  */
1707       if (debug_displaced)
1708         {
1709           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1710                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1711                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1712         }
1713
1714       return -1;
1715     }
1716
1717   /* Save the original contents of the copy area.  */
1718   displaced->step_saved_copy.resize (len);
1719   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy.data (), len);
1720   if (status != 0)
1721     throw_error (MEMORY_ERROR,
1722                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1723                    "displaced-stepping scratch space."),
1724                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1725   if (debug_displaced)
1726     {
1727       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1728                           paddress (gdbarch, copy));
1729       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1730                                  displaced->step_saved_copy.data (),
1731                                  len);
1732     };
1733
1734   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1735                                               original, copy, regcache);
1736   if (closure == NULL)
1737     {
1738       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1739          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1740          stepping over the breakpoint in-line.  */
1741       return -1;
1742     }
1743
1744   /* Save the information we need to fix things up if the step
1745      succeeds.  */
1746   displaced->step_thread = tp;
1747   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1748   displaced->step_closure = closure;
1749   displaced->step_original = original;
1750   displaced->step_copy = copy;
1751
1752   {
1753     displaced_step_clear_cleanup cleanup (displaced);
1754
1755     /* Resume execution at the copy.  */
1756     regcache_write_pc (regcache, copy);
1757
1758     cleanup.release ();
1759   }
1760
1761   if (debug_displaced)
1762     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1763                         paddress (gdbarch, copy));
1764
1765   return 1;
1766 }
1767
1768 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1769    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1770
1771 static int
1772 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1773 {
1774   int prepared = -1;
1775
1776   try
1777     {
1778       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1779     }
1780   catch (const gdb_exception_error &ex)
1781     {
1782       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1783
1784       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1785           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1786         throw;
1787
1788       if (debug_infrun)
1789         {
1790           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1791                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1792                               ex.what ());
1793         }
1794
1795       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1796          "auto".  */
1797       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1798         {
1799           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1800                    ex.what ());
1801         }
1802
1803       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1804       displaced_state
1805         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1806       displaced_state->failed_before = 1;
1807     }
1808
1809   return prepared;
1810 }
1811
1812 static void
1813 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1814                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1815 {
1816   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1817
1818   inferior_ptid = ptid;
1819   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1820 }
1821
1822 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1823
1824 static void
1825 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1826                         ptid_t ptid)
1827 {
1828   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1829
1830   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1831                      displaced->step_saved_copy.data (), len);
1832   if (debug_displaced)
1833     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1834                         target_pid_to_str (ptid).c_str (),
1835                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1836                                   displaced->step_copy));
1837 }
1838
1839 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1840    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1841    have had if we had executed it at its original address, and return
1842    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1843    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1844
1845 static int
1846 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1847 {
1848   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1849     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1850   int ret;
1851
1852   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1853   if (displaced->step_thread != event_thread)
1854     return 0;
1855
1856   displaced_step_clear_cleanup cleanup (displaced);
1857
1858   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1859
1860   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1861      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1862      the current thread.  */
1863   switch_to_thread (event_thread);
1864
1865   /* Did the instruction complete successfully?  */
1866   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1867       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1868            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1869                || target_have_steppable_watchpoint)))
1870     {
1871       /* Fix up the resulting state.  */
1872       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1873                                     displaced->step_closure,
1874                                     displaced->step_original,
1875                                     displaced->step_copy,
1876                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
1877       ret = 1;
1878     }
1879   else
1880     {
1881       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1882          relocate the PC.  */
1883       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
1884       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1885
1886       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1887       regcache_write_pc (regcache, pc);
1888       ret = -1;
1889     }
1890
1891   return ret;
1892 }
1893
1894 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
1895    discarded between events.  */
1896 struct execution_control_state
1897 {
1898   ptid_t ptid;
1899   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
1900      otherwise.  */
1901   struct thread_info *event_thread;
1902
1903   struct target_waitstatus ws;
1904   int stop_func_filled_in;
1905   CORE_ADDR stop_func_start;
1906   CORE_ADDR stop_func_end;
1907   const char *stop_func_name;
1908   int wait_some_more;
1909
1910   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
1911      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
1912      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
1913      we can switch back to the original stepping thread.  */
1914   int hit_singlestep_breakpoint;
1915 };
1916
1917 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
1918
1919 static void
1920 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
1921 {
1922   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
1923   ecs->event_thread = tp;
1924   ecs->ptid = tp->ptid;
1925 }
1926
1927 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
1928 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
1929 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
1930 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
1931
1932 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
1933    now and return true.  Otherwise, return false.  */
1934
1935 static int
1936 start_step_over (void)
1937 {
1938   struct thread_info *tp, *next;
1939
1940   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
1941      step-over operation ongoing.  */
1942   if (step_over_info_valid_p ())
1943     return 0;
1944
1945   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
1946     {
1947       struct execution_control_state ecss;
1948       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
1949       step_over_what step_what;
1950       int must_be_in_line;
1951
1952       gdb_assert (!tp->stop_requested);
1953
1954       next = thread_step_over_chain_next (tp);
1955
1956       /* If this inferior already has a displaced step in process,
1957          don't start a new one.  */
1958       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
1959         continue;
1960
1961       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
1962       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
1963                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
1964                              && !use_displaced_stepping (tp)));
1965
1966       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
1967          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
1968          any pending displaced steps finish first.  */
1969       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
1970         return 0;
1971
1972       thread_step_over_chain_remove (tp);
1973
1974       if (step_over_queue_head == NULL)
1975         {
1976           if (debug_infrun)
1977             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1978                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
1979         }
1980
1981       if (tp->control.trap_expected
1982           || tp->resumed
1983           || tp->executing)
1984         {
1985           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1986                           "[%s] has inconsistent state: "
1987                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
1988                           target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
1989                           tp->control.trap_expected,
1990                           tp->resumed,
1991                           tp->executing);
1992         }
1993
1994       if (debug_infrun)
1995         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1996                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
1997                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1998
1999       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2000          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2001          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2002          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2003          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2004          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2005       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2006         continue;
2007
2008       switch_to_thread (tp);
2009       reset_ecs (ecs, tp);
2010       keep_going_pass_signal (ecs);
2011
2012       if (!ecs->wait_some_more)
2013         error (_("Command aborted."));
2014
2015       gdb_assert (tp->resumed);
2016
2017       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2018       if (step_over_info_valid_p ())
2019         {
2020           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2021           return 1;
2022         }
2023
2024       if (!target_is_non_stop_p ())
2025         {
2026           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2027              step over.  */
2028           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2029                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2030
2031           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2032              issue any further remote commands until the program stops
2033              again.  */
2034           return 1;
2035         }
2036
2037       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2038          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2039          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2040          displaced step on a thread of other process. */
2041     }
2042
2043   return 0;
2044 }
2045
2046 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2047    holding OLD_PTID.  */
2048 static void
2049 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2050 {
2051   if (inferior_ptid == old_ptid)
2052     inferior_ptid = new_ptid;
2053 }
2054
2055 \f
2056
2057 static const char schedlock_off[] = "off";
2058 static const char schedlock_on[] = "on";
2059 static const char schedlock_step[] = "step";
2060 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2061 static const char *const scheduler_enums[] = {
2062   schedlock_off,
2063   schedlock_on,
2064   schedlock_step,
2065   schedlock_replay,
2066   NULL
2067 };
2068 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2069 static void
2070 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2071                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2072 {
2073   fprintf_filtered (file,
2074                     _("Mode for locking scheduler "
2075                       "during execution is \"%s\".\n"),
2076                     value);
2077 }
2078
2079 static void
2080 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2081 {
2082   if (!target_can_lock_scheduler)
2083     {
2084       scheduler_mode = schedlock_off;
2085       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2086     }
2087 }
2088
2089 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2090    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2091    process.  */
2092 int sched_multi = 0;
2093
2094 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2095    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2096
2097    GDBARCH the current gdbarch.
2098    PC the location to step over.  */
2099
2100 static int
2101 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2102 {
2103   int hw_step = 1;
2104
2105   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2106       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2107     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2108
2109   return hw_step;
2110 }
2111
2112 /* See infrun.h.  */
2113
2114 ptid_t
2115 user_visible_resume_ptid (int step)
2116 {
2117   ptid_t resume_ptid;
2118
2119   if (non_stop)
2120     {
2121       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2122          individually.  */
2123       resume_ptid = inferior_ptid;
2124     }
2125   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2126            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2127     {
2128       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2129          resume.  */
2130       resume_ptid = inferior_ptid;
2131     }
2132   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2133            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2134     {
2135       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2136          mode.  */
2137       resume_ptid = inferior_ptid;
2138     }
2139   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2140     {
2141       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2142          processes).  */
2143       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2144     }
2145   else
2146     {
2147       /* Resume all threads of all processes.  */
2148       resume_ptid = RESUME_ALL;
2149     }
2150
2151   return resume_ptid;
2152 }
2153
2154 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2155    in the perspective of the target, assuming run control handling
2156    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2157    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2158    target for a stepping command.  */
2159
2160 static ptid_t
2161 internal_resume_ptid (int user_step)
2162 {
2163   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2164      the target may always work in non-stop mode even with "set
2165      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2166      return a wildcard ptid.  */
2167   if (target_is_non_stop_p ())
2168     return inferior_ptid;
2169   else
2170     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2171 }
2172
2173 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2174    bookkeeping.  */
2175
2176 static void
2177 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2178 {
2179   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2180
2181   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2182
2183   /* Install inferior's terminal modes.  */
2184   target_terminal::inferior ();
2185
2186   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2187      happens to apply to another thread.  */
2188   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2189
2190   /* Advise target which signals may be handled silently.
2191
2192      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2193      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2194      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2195      handler.
2196
2197      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2198      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2199      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2200      step distinguish the cases instead, because:
2201
2202      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2203        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2204        the real mainline code.
2205
2206      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2207        return to the scratch pad area, which would no longer be
2208        valid.  */
2209   if (step_over_info_valid_p ()
2210       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2211     target_pass_signals ({});
2212   else
2213     target_pass_signals (signal_pass);
2214
2215   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2216
2217   target_commit_resume ();
2218 }
2219
2220 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2221    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2222    call 'resume', which handles exceptions.  */
2223
2224 static void
2225 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2226 {
2227   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2228   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2229   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2230   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2231   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2232   ptid_t resume_ptid;
2233   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2234      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2235      user's intention that counts.  */
2236   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2237   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2238      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2239      implement single-stepping with breakpoints (software
2240      single-step).  */
2241   int step;
2242
2243   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2244   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2245
2246   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2247     {
2248       if (debug_infrun)
2249         {
2250           std::string statstr
2251             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2252
2253           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2254                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2255                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2256                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
2257                               statstr.c_str (),
2258                               currently_stepping (tp));
2259         }
2260
2261       tp->resumed = 1;
2262
2263       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2264          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2265          pending signals to deliver.  */
2266       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2267         {
2268           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2269                    gdb_signal_to_name (sig),
2270                    target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2271         }
2272
2273       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2274
2275       if (target_can_async_p ())
2276         {
2277           target_async (1);
2278           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2279           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2280         }
2281       return;
2282     }
2283
2284   tp->stepped_breakpoint = 0;
2285
2286   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2287   step = currently_stepping (tp);
2288
2289   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2290     {
2291       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2292          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2293          or exiting).  This is particularly important on software
2294          single-step archs, as the child process would trip on the
2295          software single step breakpoint inserted for the parent
2296          process.  Since the parent will not actually execute any
2297          instruction until the child is out of the shared region (such
2298          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2299          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2300          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2301          re-sets it stepping.  */
2302       if (debug_infrun)
2303         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2304                             "infrun: resume : clear step\n");
2305       step = 0;
2306     }
2307
2308   if (debug_infrun)
2309     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2310                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2311                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2312                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2313                         tp->control.trap_expected,
2314                         target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str (),
2315                         paddress (gdbarch, pc));
2316
2317   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2318      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2319      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2320      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2321   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2322     {
2323       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2324         {
2325           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2326              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2327              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2328              there's one, (if the target supports stepping into
2329              handlers), or in the next mainline instruction, if
2330              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2331              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2332              In all cases, set a breakpoint at the current address
2333              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2334              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2335              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2336              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2337              the step-resume breakpoint then.  */
2338
2339           if (debug_infrun)
2340             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2341                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2342                                 "deliver signal first\n");
2343
2344           clear_step_over_info ();
2345           tp->control.trap_expected = 0;
2346
2347           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2348             {
2349               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2350                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2351                  hits.  */
2352               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2353               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2354
2355               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2356             }
2357
2358           insert_breakpoints ();
2359         }
2360       else
2361         {
2362           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2363              permanent breakpoint manually.  */
2364           if (debug_infrun)
2365             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2366                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2367           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2368           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2369              execute instructions.  */
2370           pc = regcache_read_pc (regcache);
2371
2372           if (step)
2373             {
2374               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2375                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2376                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2377                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2378                  prev_pc, because if we end in
2379                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2380                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2381                  don't want this thread to step further from PC
2382                  (overstep).  */
2383               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2384               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2385               insert_breakpoints ();
2386
2387               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2388               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2389               tp->resumed = 1;
2390               return;
2391             }
2392         }
2393     }
2394
2395   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2396      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2397   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2398     tp->control.may_range_step = 0;
2399
2400   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2401      instruction at a different address.
2402
2403      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2404      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2405      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2406      signals' explain what we do instead.
2407
2408      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2409      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2410      step software breakpoint.  */
2411   if (tp->control.trap_expected
2412       && use_displaced_stepping (tp)
2413       && !step_over_info_valid_p ()
2414       && sig == GDB_SIGNAL_0
2415       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2416     {
2417       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2418
2419       if (prepared == 0)
2420         {
2421           if (debug_infrun)
2422             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2423                                 "Got placed in step-over queue\n");
2424
2425           tp->control.trap_expected = 0;
2426           return;
2427         }
2428       else if (prepared < 0)
2429         {
2430           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2431
2432           if (target_is_non_stop_p ())
2433             stop_all_threads ();
2434
2435           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2436                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2437
2438           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2439
2440           insert_breakpoints ();
2441         }
2442       else if (prepared > 0)
2443         {
2444           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2445
2446           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2447              execute instructions due to displaced stepping.  */
2448           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2449
2450           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2451           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2452                                                        displaced->step_closure);
2453         }
2454     }
2455
2456   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2457   else if (step)
2458     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2459
2460   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2461      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2462      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2463      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2464      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2465
2466      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2467      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2468      without kernel support.
2469
2470      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2471      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2472      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2473      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2474      handler, GDB still would not stop.
2475
2476      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2477      here the case where we are about to deliver a signal while software
2478      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2479      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2480      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2481      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2482      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2483      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2484   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2485       && sig != GDB_SIGNAL_0
2486       && step_over_info_valid_p ())
2487     {
2488       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2489          immediately after a handler returns, might might already have
2490          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2491          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2492          original breakpoint is hit.  */
2493       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2494         {
2495           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2496           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2497         }
2498
2499       delete_single_step_breakpoints (tp);
2500
2501       clear_step_over_info ();
2502       tp->control.trap_expected = 0;
2503
2504       insert_breakpoints ();
2505     }
2506
2507   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2508      facilities.  But in that case, we should never
2509      use singlestep breakpoint.  */
2510   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2511
2512   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2513   if (tp->control.trap_expected)
2514     {
2515       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2516          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2517          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2518          In the former case, we need to single-step only this thread,
2519          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2520          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2521          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2522          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2523          its turn in the displaced stepping queue.  */
2524       resume_ptid = inferior_ptid;
2525     }
2526   else
2527     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2528
2529   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2530       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2531     {
2532       /* There are two cases where we currently need to step a
2533          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2534
2535          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2536          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2537          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2538          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2539          where we should _always_ single-step, even if we have a
2540          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2541          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2542          same time would takes us to the signal handler, then we could
2543          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2544          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2545          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2546          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2547          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2548          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2549          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2550          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2551
2552          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2553          in one thread after another thread that was stepping had been
2554          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2555          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2556          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2557          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2558          do displaced stepping.  */
2559
2560       if (debug_infrun)
2561         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2562                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2563                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2564
2565       tp->stepped_breakpoint = 1;
2566
2567       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2568          executing it normally.  But if this one cannot, just
2569          continue and we will hit it anyway.  */
2570       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2571         step = 0;
2572     }
2573
2574   if (debug_displaced
2575       && tp->control.trap_expected
2576       && use_displaced_stepping (tp)
2577       && !step_over_info_valid_p ())
2578     {
2579       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2580       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2581       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2582       gdb_byte buf[4];
2583
2584       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2585                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2586       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2587       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2588     }
2589
2590   if (tp->control.may_range_step)
2591     {
2592       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2593          range, then we're doing some nested/finer run control
2594          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2595          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2596          shouldn't have allowed a range step then.  */
2597       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2598     }
2599
2600   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2601   tp->resumed = 1;
2602 }
2603
2604 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2605    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2606    rolls back state on error.  */
2607
2608 static void
2609 resume (gdb_signal sig)
2610 {
2611   try
2612     {
2613       resume_1 (sig);
2614     }
2615   catch (const gdb_exception &ex)
2616     {
2617       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2618          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2619          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2620          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2621          we're running in non-stop mode.  */
2622       if (inferior_ptid != null_ptid)
2623         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2624       throw;
2625     }
2626 }
2627
2628 \f
2629 /* Proceeding.  */
2630
2631 /* See infrun.h.  */
2632
2633 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2634    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2635    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2636    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2637    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2638    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2639    normal_stop).  */
2640 static ULONGEST current_stop_id;
2641
2642 /* See infrun.h.  */
2643
2644 ULONGEST
2645 get_stop_id (void)
2646 {
2647   return current_stop_id;
2648 }
2649
2650 /* Called when we report a user visible stop.  */
2651
2652 static void
2653 new_stop_id (void)
2654 {
2655   current_stop_id++;
2656 }
2657
2658 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2659    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2660
2661 static void
2662 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2663 {
2664   if (debug_infrun)
2665     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2666                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2667                         target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2668
2669   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2670      single-step is no longer relevant.  */
2671   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2672     {
2673       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2674         {
2675           if (debug_infrun)
2676             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2677                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2678                                 "event of %s was a finished step. "
2679                                 "Discarding.\n",
2680                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2681
2682           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2683           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2684         }
2685       else if (debug_infrun)
2686         {
2687           std::string statstr
2688             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2689
2690           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2691                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2692                               "has pending wait status %s "
2693                               "(currently_stepping=%d).\n",
2694                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
2695                               statstr.c_str (),
2696                               currently_stepping (tp));
2697         }
2698     }
2699
2700   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2701      Used for debugging signals.  */
2702   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2703     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2704
2705   delete tp->thread_fsm;
2706   tp->thread_fsm = NULL;
2707
2708   tp->control.trap_expected = 0;
2709   tp->control.step_range_start = 0;
2710   tp->control.step_range_end = 0;
2711   tp->control.may_range_step = 0;
2712   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2713   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2714   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2715   tp->control.step_start_function = NULL;
2716   tp->stop_requested = 0;
2717
2718   tp->control.stop_step = 0;
2719
2720   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2721
2722   tp->control.stepping_command = 0;
2723
2724   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2725   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2726 }
2727
2728 void
2729 clear_proceed_status (int step)
2730 {
2731   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2732      not replaying the user-visible resume ptid.
2733
2734      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2735      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2736      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2737   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2738       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2739       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2740                                      execution_direction))
2741     target_record_stop_replaying ();
2742
2743   if (!non_stop && inferior_ptid != null_ptid)
2744     {
2745       ptid_t resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2746
2747       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2748          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2749       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2750         clear_proceed_status_thread (tp);
2751     }
2752
2753   if (inferior_ptid != null_ptid)
2754     {
2755       struct inferior *inferior;
2756
2757       if (non_stop)
2758         {
2759           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2760              the current thread.  */
2761           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2762         }
2763
2764       inferior = current_inferior ();
2765       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2766     }
2767
2768   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2769 }
2770
2771 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2772    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2773    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2774
2775 static int
2776 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2777 {
2778   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2779     {
2780       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2781
2782       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2783                              regcache_read_pc (regcache))
2784           == ordinary_breakpoint_here)
2785         return 1;
2786
2787       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2788     }
2789
2790   return 0;
2791 }
2792
2793 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2794    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2795    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2796
2797 static step_over_what
2798 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2799 {
2800   step_over_what what = 0;
2801
2802   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2803     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2804
2805   if (tp->stepping_over_watchpoint
2806       && !target_have_steppable_watchpoint)
2807     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2808
2809   return what;
2810 }
2811
2812 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2813    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2814
2815 static int
2816 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2817 {
2818   return (scheduler_mode == schedlock_on
2819           || (scheduler_mode == schedlock_step
2820               && tp->control.stepping_command)
2821           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2822               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2823                                             execution_direction)));
2824 }
2825
2826 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2827
2828    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2829    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2830    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2831
2832    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2833
2834 void
2835 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2836 {
2837   struct regcache *regcache;
2838   struct gdbarch *gdbarch;
2839   CORE_ADDR pc;
2840   ptid_t resume_ptid;
2841   struct execution_control_state ecss;
2842   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2843   int started;
2844
2845   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2846      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2847      resuming the current thread.  */
2848   if (!follow_fork ())
2849     {
2850       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2851       normal_stop ();
2852       if (target_can_async_p ())
2853         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2854       return;
2855     }
2856
2857   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2858   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2859
2860   regcache = get_current_regcache ();
2861   gdbarch = regcache->arch ();
2862   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2863
2864   pc = regcache_read_pc (regcache);
2865   thread_info *cur_thr = inferior_thread ();
2866
2867   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2868   init_thread_stepping_state (cur_thr);
2869
2870   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (cur_thr));
2871
2872   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2873     {
2874       if (pc == cur_thr->suspend.stop_pc
2875           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2876           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2877         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2878            step one instruction before inserting breakpoints so that
2879            we do not stop right away (and report a second hit at this
2880            breakpoint).
2881
2882            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2883            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2884            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2885         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2886       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2887                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2888                                                      get_current_frame ()))
2889         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2890            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2891         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2892     }
2893   else
2894     {
2895       regcache_write_pc (regcache, addr);
2896     }
2897
2898   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2899     cur_thr->suspend.stop_signal = siggnal;
2900
2901   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (cur_thr->control.stepping_command);
2902
2903   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
2904      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
2905      frontend/user running state.  */
2906   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
2907
2908   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
2909      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
2910      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
2911      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
2912      inferior function, as in that case we pretend the inferior
2913      doesn't run at all.  */
2914   if (!cur_thr->control.in_infcall)
2915    set_running (resume_ptid, 1);
2916
2917   if (debug_infrun)
2918     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2919                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
2920                         paddress (gdbarch, addr),
2921                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
2922
2923   annotate_starting ();
2924
2925   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2926      inferior.  */
2927   gdb_flush (gdb_stdout);
2928
2929   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
2930      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
2931      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
2932      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
2933   target_terminal::inferior ();
2934
2935   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2936      then continue or step.
2937
2938      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
2939      it will immediately cause another breakpoint stop without any
2940      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
2941      we must step over it first.
2942
2943      Look for threads other than the current (TP) that reported a
2944      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
2945
2946   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
2947      threads.  */
2948   if (!non_stop && !schedlock_applies (cur_thr))
2949     {
2950       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2951         {
2952           /* Ignore the current thread here.  It's handled
2953              afterwards.  */
2954           if (tp == cur_thr)
2955             continue;
2956
2957           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
2958             continue;
2959
2960           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2961
2962           if (debug_infrun)
2963             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2964                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
2965                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2966
2967           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
2968         }
2969     }
2970
2971   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
2972      threads over their breakpoints first.  */
2973   if (cur_thr->stepping_over_breakpoint)
2974     thread_step_over_chain_enqueue (cur_thr);
2975
2976   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
2977      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
2978      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
2979      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
2980      until the target stops again.  */
2981   cur_thr->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
2982
2983   {
2984     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
2985
2986     started = start_step_over ();
2987
2988     if (step_over_info_valid_p ())
2989       {
2990         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
2991            other thread was already doing one.  In either case, don't
2992            resume anything else until the step-over is finished.  */
2993       }
2994     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
2995       {
2996         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
2997            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
2998       }
2999     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3000       {
3001         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3002            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3003       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3004         {
3005           if (tp->resumed)
3006             {
3007               if (debug_infrun)
3008                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3009                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3010                                     target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3011               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3012               continue;
3013             }
3014
3015           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3016             {
3017               if (debug_infrun)
3018                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3019                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3020                                     target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3021               continue;
3022             }
3023
3024           if (debug_infrun)
3025             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3026                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3027                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3028
3029           reset_ecs (ecs, tp);
3030           switch_to_thread (tp);
3031           keep_going_pass_signal (ecs);
3032           if (!ecs->wait_some_more)
3033             error (_("Command aborted."));
3034         }
3035       }
3036     else if (!cur_thr->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (cur_thr))
3037       {
3038         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3039         reset_ecs (ecs, cur_thr);
3040         switch_to_thread (cur_thr);
3041         keep_going_pass_signal (ecs);
3042         if (!ecs->wait_some_more)
3043           error (_("Command aborted."));
3044       }
3045   }
3046
3047   target_commit_resume ();
3048
3049   finish_state.release ();
3050
3051   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3052      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3053      target_resume.  */
3054   if (!target_can_async_p ())
3055     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3056 }
3057 \f
3058
3059 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3060
3061 void
3062 start_remote (int from_tty)
3063 {
3064   struct inferior *inferior;
3065
3066   inferior = current_inferior ();
3067   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3068
3069   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3070   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3071      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3072      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3073      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3074      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3075      timeout.  */
3076   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3077      differentiate to its caller what the state of the target is after
3078      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3079      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3080      target_open() return to the caller an indication that the target
3081      is currently running and GDB state should be set to the same as
3082      for an async run.  */
3083   wait_for_inferior ();
3084
3085   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3086      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3087      so that the displayed frame is up to date.  */
3088   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3089
3090   normal_stop ();
3091 }
3092
3093 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3094
3095 void
3096 init_wait_for_inferior (void)
3097 {
3098   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3099
3100   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3101
3102   clear_proceed_status (0);
3103
3104   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3105
3106   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3107 }
3108
3109 \f
3110
3111 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3112
3113 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3114                                        struct execution_control_state *ecs);
3115 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3116                                                 struct execution_control_state *ecs);
3117 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3118 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3119                                     struct frame_info *);
3120
3121 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3122 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3123 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3124 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3125 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3126
3127 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3128    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3129    report the stop to the frontend.  */
3130
3131 static void
3132 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3133 {
3134   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3135      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3136      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3137      for reporting the stop now.  */
3138   for (thread_info *tp : all_threads (ptid))
3139     {
3140       if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3141         continue;
3142       if (tp->executing)
3143         continue;
3144
3145       /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3146          start_step_over doesn't try to resume them
3147          automatically.  */
3148       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3149         thread_step_over_chain_remove (tp);
3150
3151       /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3152          know about that yet, queue a pending event, as if the
3153          thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3154          a pending event.  */
3155       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3156         {
3157           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3158           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3159           tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3160         }
3161
3162       /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3163          stop.  */
3164       clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3165
3166       /* If this thread was paused because some other thread was
3167          doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3168          that happens, we'll restart all threads and consume pending
3169          stop events then.  */
3170       if (step_over_info_valid_p ())
3171         continue;
3172
3173       /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3174          it so this pending event is considered by
3175          do_target_wait.  */
3176       tp->resumed = 1;
3177     }
3178 }
3179
3180 static void
3181 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3182 {
3183   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3184     nullify_last_target_wait_ptid ();
3185 }
3186
3187 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3188    breakpoints of TP.  */
3189
3190 static void
3191 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3192 {
3193   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3194   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3195   delete_single_step_breakpoints (tp);
3196 }
3197
3198 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3199    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3200    non-stop, that's the current thread, only.  */
3201
3202 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3203   (struct thread_info *tp);
3204
3205 static void
3206 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3207 {
3208   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3209     return;
3210
3211   if (target_is_non_stop_p ())
3212     {
3213       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3214       func (inferior_thread ());
3215     }
3216   else
3217     {
3218       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3219       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
3220         func (tp);
3221     }
3222 }
3223
3224 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3225    the threads that just stopped.  */
3226
3227 static void
3228 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3229 {
3230   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3231 }
3232
3233 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3234    stopped.  */
3235
3236 static void
3237 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3238 {
3239   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3240 }
3241
3242 /* See infrun.h.  */
3243
3244 void
3245 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3246                            const struct target_waitstatus *ws)
3247 {
3248   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3249   string_file stb;
3250
3251   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3252      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3253      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3254      is set.  */
3255
3256   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3257               waiton_ptid.pid (),
3258               waiton_ptid.lwp (),
3259               waiton_ptid.tid ());
3260   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3261     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid).c_str ());
3262   stb.printf (", status) =\n");
3263   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3264               result_ptid.pid (),
3265               result_ptid.lwp (),
3266               result_ptid.tid (),
3267               target_pid_to_str (result_ptid).c_str ());
3268   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3269
3270   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3271      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3272   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3273 }
3274
3275 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3276    had events.  */
3277
3278 static struct thread_info *
3279 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3280 {
3281   int num_events = 0;
3282
3283   auto has_event = [] (thread_info *tp)
3284     {
3285       return (tp->resumed
3286               && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3287     };
3288
3289   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3290      that have an event pending.  */
3291   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3292     if (has_event (tp))
3293       num_events++;
3294
3295   if (num_events == 0)
3296     return NULL;
3297
3298   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3299   int random_selector = (int) ((num_events * (double) rand ())
3300                                / (RAND_MAX + 1.0));
3301
3302   if (debug_infrun && num_events > 1)
3303     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3304                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3305                         num_events, random_selector);
3306
3307   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3308   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3309     if (has_event (tp))
3310       if (random_selector-- == 0)
3311         return tp;
3312
3313   gdb_assert_not_reached ("event thread not found");
3314 }
3315
3316 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3317    pending statuses to report before actually asking the target for
3318    more events.  */
3319
3320 static ptid_t
3321 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3322 {
3323   ptid_t event_ptid;
3324   struct thread_info *tp;
3325
3326   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3327      pending.  */
3328   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3329     {
3330       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3331     }
3332   else
3333     {
3334       if (debug_infrun)
3335         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3336                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3337                             target_pid_to_str (ptid).c_str ());
3338
3339       /* We have a specific thread to check.  */
3340       tp = find_thread_ptid (ptid);
3341       gdb_assert (tp != NULL);
3342       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3343         tp = NULL;
3344     }
3345
3346   if (tp != NULL
3347       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3348           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3349     {
3350       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3351       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3352       CORE_ADDR pc;
3353       int discard = 0;
3354
3355       pc = regcache_read_pc (regcache);
3356
3357       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3358         {
3359           if (debug_infrun)
3360             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3361                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3362                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
3363                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3364                                 paddress (gdbarch, pc));
3365           discard = 1;
3366         }
3367       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3368         {
3369           if (debug_infrun)
3370             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3371                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3372                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
3373                                 paddress (gdbarch, pc));
3374
3375           discard = 1;
3376         }
3377
3378       if (discard)
3379         {
3380           if (debug_infrun)
3381             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3382                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3383                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3384
3385           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3386           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3387         }
3388     }
3389
3390   if (tp != NULL)
3391     {
3392       if (debug_infrun)
3393         {
3394           std::string statstr
3395             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3396
3397           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3398                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3399                               statstr.c_str (),
3400                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3401         }
3402
3403       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3404          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3405          always adjust the PC itself).  */
3406       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3407           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3408         {
3409           struct regcache *regcache;
3410           struct gdbarch *gdbarch;
3411           int decr_pc;
3412
3413           regcache = get_thread_regcache (tp);
3414           gdbarch = regcache->arch ();
3415
3416           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3417           if (decr_pc != 0)
3418             {
3419               CORE_ADDR pc;
3420
3421               pc = regcache_read_pc (regcache);
3422               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3423             }
3424         }
3425
3426       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3427       *status = tp->suspend.waitstatus;
3428       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3429
3430       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3431          processed.  */
3432       if (target_is_async_p ())
3433         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3434       return tp->ptid;
3435     }
3436
3437   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3438
3439   if (deprecated_target_wait_hook)
3440     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3441   else
3442     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3443
3444   return event_ptid;
3445 }
3446
3447 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3448    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3449    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3450    pad.  */
3451
3452 void
3453 prepare_for_detach (void)
3454 {
3455   struct inferior *inf = current_inferior ();
3456   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3457
3458   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3459
3460   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3461      there's nothing else to do.  */
3462   if (displaced->step_thread == nullptr)
3463     return;
3464
3465   if (debug_infrun)
3466     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3467                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3468
3469   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3470
3471   while (displaced->step_thread != nullptr)
3472     {
3473       struct execution_control_state ecss;
3474       struct execution_control_state *ecs;
3475
3476       ecs = &ecss;
3477       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3478
3479       overlay_cache_invalid = 1;
3480       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3481          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3482          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3483          don't get any event.  */
3484       target_dcache_invalidate ();
3485
3486       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3487
3488       if (debug_infrun)
3489         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3490
3491       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3492          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3493          state.  */
3494       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3495
3496       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3497       handle_inferior_event (ecs);
3498
3499       /* No error, don't finish the state yet.  */
3500       finish_state.release ();
3501
3502       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3503          at this point, and signals are passed directly to the
3504          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3505       if (!ecs->wait_some_more)
3506         {
3507           restore_detaching.release ();
3508           error (_("Program exited while detaching"));
3509         }
3510     }
3511
3512   restore_detaching.release ();
3513 }
3514
3515 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3516
3517    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3518    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3519    When this function actually returns it means the inferior
3520    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3521
3522 void
3523 wait_for_inferior (void)
3524 {
3525   if (debug_infrun)
3526     fprintf_unfiltered
3527       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3528
3529   SCOPE_EXIT { delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (); };
3530
3531   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3532      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3533      state.  */
3534   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3535
3536   while (1)
3537     {
3538       struct execution_control_state ecss;
3539       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3540       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3541
3542       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3543
3544       overlay_cache_invalid = 1;
3545
3546       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3547          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3548          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3549          don't get any event.  */
3550       target_dcache_invalidate ();
3551
3552       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3553
3554       if (debug_infrun)
3555         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3556
3557       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3558       handle_inferior_event (ecs);
3559
3560       if (!ecs->wait_some_more)
3561         break;
3562     }
3563
3564   /* No error, don't finish the state yet.  */
3565   finish_state.release ();
3566 }
3567
3568 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3569    target is running in the background.  If while handling the target
3570    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3571    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3572    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3573    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3574    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3575    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3576    input.  */
3577
3578 static void
3579 reinstall_readline_callback_handler_cleanup ()
3580 {
3581   struct ui *ui = current_ui;
3582
3583   if (!ui->async)
3584     {
3585       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3586          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3587          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3588          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3589          for input.  */
3590       return;
3591     }
3592
3593   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3594     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3595 }
3596
3597 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3598    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3599
3600 static void
3601 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3602 {
3603   if (ecs->event_thread != NULL
3604       && ecs->event_thread->thread_fsm != NULL)
3605     ecs->event_thread->thread_fsm->clean_up (ecs->event_thread);
3606
3607   if (!non_stop)
3608     {
3609       for (thread_info *thr : all_non_exited_threads ())
3610         {
3611           if (thr->thread_fsm == NULL)
3612             continue;
3613           if (thr == ecs->event_thread)
3614             continue;
3615
3616           switch_to_thread (thr);
3617           thr->thread_fsm->clean_up (thr);
3618         }
3619
3620       if (ecs->event_thread != NULL)
3621         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3622     }
3623 }
3624
3625 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3626    current UI.  */
3627
3628 static void
3629 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3630 {
3631   struct ui *ui = current_ui;
3632
3633   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3634       && ui->async
3635       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3636     {
3637       target_terminal::ours ();
3638       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3639       ui_register_input_event_handler (ui);
3640     }
3641 }
3642
3643 /* See infrun.h.  */
3644
3645 void
3646 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3647 {
3648   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3649     {
3650       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3651     }
3652 }
3653
3654 /* See infrun.h.  */
3655
3656 void
3657 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3658 {
3659   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3660     {
3661       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3662         async_disable_stdin ();
3663     }
3664 }
3665
3666 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3667    event loop whenever a change of state is detected on the file
3668    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3669    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3670    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3671    that this function is called for a single execution command, then
3672    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3673    necessary cleanups.  */
3674
3675 void
3676 fetch_inferior_event (void *client_data)
3677 {
3678   struct execution_control_state ecss;
3679   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3680   int cmd_done = 0;
3681   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3682
3683   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3684
3685   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3686      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3687      the main console.  */
3688   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3689
3690   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3691   {
3692     SCOPE_EXIT { reinstall_readline_callback_handler_cleanup (); };
3693
3694     /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3695        debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3696        running, we're going to need to get back to that mode after
3697        handling the event.  */
3698     gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3699     if (non_stop)
3700       {
3701         maybe_restore_traceframe.emplace ();
3702         set_current_traceframe (-1);
3703       }
3704
3705     gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3706
3707     if (non_stop)
3708       /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3709          switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3710          user selected thread and frame after handling the event and
3711          running any breakpoint commands.  */
3712       maybe_restore_thread.emplace ();
3713
3714     overlay_cache_invalid = 1;
3715     /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3716        was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3717        Running threads may modify target memory, but we don't get any
3718        event.  */
3719     target_dcache_invalidate ();
3720
3721     scoped_restore save_exec_dir
3722       = make_scoped_restore (&execution_direction,
3723                              target_execution_direction ());
3724
3725     ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3726                                 target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3727
3728     if (debug_infrun)
3729       print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3730
3731     /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3732        knowledge of the executing state to the frontend/user running
3733        state.  */
3734     ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3735     scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3736
3737     /* Get executed before scoped_restore_current_thread above to apply
3738        still for the thread which has thrown the exception.  */
3739     auto defer_bpstat_clear
3740       = make_scope_exit (bpstat_clear_actions);
3741     auto defer_delete_threads
3742       = make_scope_exit (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints);
3743
3744     /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3745     handle_inferior_event (ecs);
3746
3747     if (!ecs->wait_some_more)
3748       {
3749         struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3750         int should_stop = 1;
3751         struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3752
3753         delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3754
3755         if (thr != NULL)
3756           {
3757             struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3758
3759             if (thread_fsm != NULL)
3760               should_stop = thread_fsm->should_stop (thr);
3761           }
3762
3763         if (!should_stop)
3764           {
3765             keep_going (ecs);
3766           }
3767         else
3768           {
3769             bool should_notify_stop = true;
3770             int proceeded = 0;
3771
3772             clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3773
3774             if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3775               should_notify_stop = thr->thread_fsm->should_notify_stop ();
3776
3777             if (should_notify_stop)
3778               {
3779                 /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3780                 if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3781                   proceeded = normal_stop ();
3782               }
3783
3784             if (!proceeded)
3785               {
3786                 inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3787                 cmd_done = 1;
3788               }
3789           }
3790       }
3791
3792     defer_delete_threads.release ();
3793     defer_bpstat_clear.release ();
3794
3795     /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3796     finish_state.release ();
3797
3798     /* This scope is used to ensure that readline callbacks are
3799        reinstalled here.  */
3800   }
3801
3802   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3803      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3804      ready for input).  */
3805   all_uis_check_sync_execution_done ();
3806
3807   if (cmd_done
3808       && exec_done_display_p
3809       && (inferior_ptid == null_ptid
3810           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3811     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3812 }
3813
3814 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3815 void
3816 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3817 {
3818   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3819
3820   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3821   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3822
3823   tp->current_symtab = sal.symtab;
3824   tp->current_line = sal.line;
3825 }
3826
3827 /* Clear context switchable stepping state.  */
3828
3829 void
3830 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3831 {
3832   tss->stepped_breakpoint = 0;
3833   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3834   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3835   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3836 }
3837
3838 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3839
3840 void
3841 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3842 {
3843   target_last_wait_ptid = ptid;
3844   target_last_waitstatus = status;
3845 }
3846
3847 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3848    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3849    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3850    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3851
3852 void
3853 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3854 {
3855   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3856   *status = target_last_waitstatus;
3857 }
3858
3859 void
3860 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3861 {
3862   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3863 }
3864
3865 /* Switch thread contexts.  */
3866
3867 static void
3868 context_switch (execution_control_state *ecs)
3869 {
3870   if (debug_infrun
3871       && ecs->ptid != inferior_ptid
3872       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
3873     {
3874       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3875                           target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str ());
3876       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
3877                           target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
3878     }
3879
3880   switch_to_thread (ecs->event_thread);
3881 }
3882
3883 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
3884    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
3885    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
3886    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
3887
3888 static void
3889 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
3890                        struct target_waitstatus *ws)
3891 {
3892   struct regcache *regcache;
3893   struct gdbarch *gdbarch;
3894   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
3895
3896   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
3897      we aren't, just return.
3898
3899      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
3900      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
3901      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
3902      breakpoint layer.
3903
3904      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
3905      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
3906      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
3907      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
3908      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
3909      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
3910
3911      In earlier versions of GDB, a target with 
3912      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
3913      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
3914      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
3915      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
3916
3917   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3918     return;
3919
3920   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
3921     return;
3922
3923   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
3924      under it has already been de-executed.  The reported PC always
3925      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
3926      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
3927      architecture:
3928
3929        B1         0x08000000 :   INSN1
3930        B2         0x08000001 :   INSN2
3931                   0x08000002 :   INSN3
3932             PC -> 0x08000003 :   INSN4
3933
3934      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
3935      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
3936      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
3937      been de-executed already.
3938
3939        B1         0x08000000 :   INSN1
3940        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
3941                   0x08000002 :   INSN3
3942                   0x08000003 :   INSN4
3943
3944      We can't apply the same logic as for forward execution, because
3945      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
3946      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
3947      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
3948      behaviour.  */
3949   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
3950     return;
3951
3952   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
3953      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
3954      themselves.  */
3955   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3956     return;
3957
3958   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
3959      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
3960      removed since.  Or the thread could have been told to step an
3961      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
3962      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
3963
3964   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
3965      we have nothing to do.  */
3966   regcache = get_thread_regcache (thread);
3967   gdbarch = regcache->arch ();
3968
3969   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3970   if (decr_pc == 0)
3971     return;
3972
3973   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3974
3975   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
3976      breakpoint would be.  */
3977   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
3978
3979   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
3980      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
3981      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
3982      continued.  */
3983
3984   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3985      that location.
3986
3987      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
3988      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
3989      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
3990      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
3991      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
3992      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
3993      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
3994      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
3995   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
3996       || (target_is_non_stop_p ()
3997           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
3998     {
3999       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4000
4001       if (record_full_is_used ())
4002         restore_operation_disable.emplace
4003           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4004
4005       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4006          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4007          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4008          but the former does not.
4009
4010          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4011           - we didn't insert software single-step breakpoints
4012           - this thread is currently being stepped
4013
4014          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4015          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4016          breakpoint address.
4017
4018          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4019          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4020          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4021
4022       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4023           || !currently_stepping (thread)
4024           || (thread->stepped_breakpoint
4025               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4026         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4027     }
4028 }
4029
4030 static int
4031 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4032 {
4033   for (frame = get_prev_frame (frame);
4034        frame != NULL;
4035        frame = get_prev_frame (frame))
4036     {
4037       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4038         return 1;
4039       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4040         break;
4041     }
4042
4043   return 0;
4044 }
4045
4046 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4047    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4048    target_stop).  */
4049
4050 static bool
4051 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4052 {
4053   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4054     {
4055       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4056       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4057       handle_signal_stop (ecs);
4058       return true;
4059     }
4060   return false;
4061 }
4062
4063 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4064    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4065    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4066    processed.  */
4067
4068 static int
4069 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4070 {
4071   struct regcache *regcache;
4072   int syscall_number;
4073
4074   context_switch (ecs);
4075
4076   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4077   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4078   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4079
4080   if (catch_syscall_enabled () > 0
4081       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4082     {
4083       if (debug_infrun)
4084         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4085                             syscall_number);
4086
4087       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4088         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4089                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4090                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4091
4092       if (handle_stop_requested (ecs))
4093         return 0;
4094
4095       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4096         {
4097           /* Catchpoint hit.  */
4098           return 0;
4099         }
4100     }
4101
4102   if (handle_stop_requested (ecs))
4103     return 0;
4104
4105   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4106   keep_going (ecs);
4107   return 1;
4108 }
4109
4110 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4111
4112 static void
4113 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4114                    struct execution_control_state *ecs)
4115 {
4116   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4117     {
4118       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4119          will both be 0 if it doesn't work.  */
4120       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4121                                          &ecs->stop_func_name,
4122                                          &ecs->stop_func_start,
4123                                          &ecs->stop_func_end);
4124       ecs->stop_func_start
4125         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4126
4127       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4128         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4129                                                         ecs->stop_func_start);
4130
4131       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4132     }
4133 }
4134
4135
4136 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4137
4138 static enum stop_kind
4139 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4140 {
4141   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4142
4143   gdb_assert (inf != NULL);
4144   return inf->control.stop_soon;
4145 }
4146
4147 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4148    return the event ptid.  */
4149
4150 static ptid_t
4151 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4152 {
4153   ptid_t event_ptid;
4154   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4155
4156   overlay_cache_invalid = 1;
4157
4158   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4159      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4160      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4161      don't get any event.  */
4162   target_dcache_invalidate ();
4163
4164   if (deprecated_target_wait_hook)
4165     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4166   else
4167     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4168
4169   if (debug_infrun)
4170     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4171
4172   return event_ptid;
4173 }
4174
4175 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4176    instead of the current thread.  */
4177 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4178 static int                                      \
4179 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4180 {                                               \
4181   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4182   inferior_ptid = ptid;                         \
4183                                                 \
4184   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4185 }
4186
4187 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4188 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4189 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4190 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4191 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4192 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4193
4194 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4195
4196 static void
4197 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4198 {
4199   if (debug_infrun)
4200     {
4201       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4202
4203       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4204                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4205                           statstr.c_str (),
4206                           tp->ptid.pid (),
4207                           tp->ptid.lwp (),
4208                           tp->ptid.tid ());
4209     }
4210
4211   /* Record for later.  */
4212   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4213   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4214
4215   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4216   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4217
4218   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4219       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4220     {
4221       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4222
4223       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4224
4225       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4226         {
4227           tp->suspend.stop_reason
4228             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4229         }
4230       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4231                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4232         {
4233           tp->suspend.stop_reason
4234             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4235         }
4236       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4237                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4238         {
4239           tp->suspend.stop_reason
4240             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4241         }
4242       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4243                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4244                                                        pc))
4245         {
4246           tp->suspend.stop_reason
4247             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4248         }
4249       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4250                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4251                                                        pc))
4252         {
4253           tp->suspend.stop_reason
4254             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4255         }
4256       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4257                && currently_stepping (tp))
4258         {
4259           tp->suspend.stop_reason
4260             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4261         }
4262     }
4263 }
4264
4265 /* See infrun.h.  */
4266
4267 void
4268 stop_all_threads (void)
4269 {
4270   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4271   int pass;
4272   int iterations = 0;
4273
4274   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4275
4276   if (debug_infrun)
4277     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4278
4279   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4280
4281   target_thread_events (1);
4282   SCOPE_EXIT { target_thread_events (0); };
4283
4284   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4285      threads we already know about can spawn more threads while we're
4286      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4287      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4288      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4289   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4290     {
4291       if (debug_infrun)
4292         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4293                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4294                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4295       while (1)
4296         {
4297           ptid_t event_ptid;
4298           struct target_waitstatus ws;
4299           int need_wait = 0;
4300
4301           update_thread_list ();
4302
4303           /* Go through all threads looking for threads that we need
4304              to tell the target to stop.  */
4305           for (thread_info *t : all_non_exited_threads ())
4306             {
4307               if (t->executing)
4308                 {
4309                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4310                      We just haven't seen the notification yet.  */
4311                   if (!t->stop_requested)
4312                     {
4313                       if (debug_infrun)
4314                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4315                                             "infrun:   %s executing, "
4316                                             "need stop\n",
4317                                             target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4318                       target_stop (t->ptid);
4319                       t->stop_requested = 1;
4320                     }
4321                   else
4322                     {
4323                       if (debug_infrun)
4324                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4325                                             "infrun:   %s executing, "
4326                                             "already stopping\n",
4327                                             target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4328                     }
4329
4330                   if (t->stop_requested)
4331                     need_wait = 1;
4332                 }
4333               else
4334                 {
4335                   if (debug_infrun)
4336                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4337                                         "infrun:   %s not executing\n",
4338                                         target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4339
4340                   /* The thread may be not executing, but still be
4341                      resumed with a pending status to process.  */
4342                   t->resumed = 0;
4343                 }
4344             }
4345
4346           if (!need_wait)
4347             break;
4348
4349           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4350              over.  We want to see two iterations in a row with all
4351              threads stopped.  */
4352           if (pass > 0)
4353             pass = -1;
4354
4355           event_ptid = wait_one (&ws);
4356           if (debug_infrun)
4357             {
4358               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4359                                   "infrun: stop_all_threads %s %s\n",
4360                                   target_waitstatus_to_string (&ws).c_str (),
4361                                   target_pid_to_str (event_ptid).c_str ());
4362             }
4363
4364           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4365               || ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4366               || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4367               || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4368             {
4369               /* All resumed threads exited
4370                  or one thread/process exited/signalled.  */
4371             }
4372           else
4373             {
4374               thread_info *t = find_thread_ptid (event_ptid);
4375               if (t == NULL)
4376                 t = add_thread (event_ptid);
4377
4378               t->stop_requested = 0;
4379               t->executing = 0;
4380               t->resumed = 0;
4381               t->control.may_range_step = 0;
4382
4383               /* This may be the first time we see the inferior report
4384                  a stop.  */
4385               inferior *inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4386               if (inf->needs_setup)
4387                 {
4388                   switch_to_thread_no_regs (t);
4389                   setup_inferior (0);
4390                 }
4391
4392               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4393                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4394                 {
4395                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4396                      there's no event pending.  */
4397                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4398                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4399
4400                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4401                     {
4402                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4403                       if (debug_infrun)
4404                         {
4405                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4406                                               "infrun: displaced-step of %s "
4407                                               "canceled: adding back to the "
4408                                               "step-over queue\n",
4409                                               target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4410                         }
4411                       t->control.trap_expected = 0;
4412                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4413                     }
4414                 }
4415               else
4416                 {
4417                   enum gdb_signal sig;
4418                   struct regcache *regcache;
4419
4420                   if (debug_infrun)
4421                     {
4422                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4423
4424                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4425                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4426                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4427                                           statstr.c_str (),
4428                                           t->ptid.pid (),
4429                                           t->ptid.lwp (),
4430                                           t->ptid.tid ());
4431                     }
4432
4433                   /* Record for later.  */
4434                   save_waitstatus (t, &ws);
4435
4436                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4437                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4438
4439                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4440                     {
4441                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4442                       t->control.trap_expected = 0;
4443                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4444                     }
4445
4446                   regcache = get_thread_regcache (t);
4447                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4448
4449                   if (debug_infrun)
4450                     {
4451                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4452                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4453                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4454                                           paddress (target_gdbarch (),
4455                                                     t->suspend.stop_pc),
4456                                           target_pid_to_str (t->ptid).c_str (),
4457                                           currently_stepping (t));
4458                     }
4459                 }
4460             }
4461         }
4462     }
4463
4464   if (debug_infrun)
4465     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4466 }
4467
4468 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4469
4470 static int
4471 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4472 {
4473   if (target_can_async_p ())
4474     {
4475       struct ui *ui;
4476       int any_sync = 0;
4477
4478       ALL_UIS (ui)
4479         {
4480           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4481             {
4482               any_sync = 1;
4483               break;
4484             }
4485         }
4486       if (!any_sync)
4487         {
4488           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4489              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4490              ignore.  */
4491
4492           if (debug_infrun)
4493             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4494                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4495                                 "(ignoring: bg)\n");
4496           prepare_to_wait (ecs);
4497           return 1;
4498         }
4499     }
4500
4501   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4502      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4503
4504      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4505      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4506      no-resumed event like so:
4507
4508        #0 - thread 1 is left stopped
4509
4510        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4511                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4512
4513        #2 - thread 3 is resumed and exits
4514             this is the last resumed thread, so
4515                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4516
4517        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4518             it.
4519
4520        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4521             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4522
4523      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4524      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4525      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4526      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4527
4528      To address this we refresh the thread list and check whether we
4529      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4530      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4531      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4532      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4533   update_thread_list ();
4534
4535   for (thread_info *thread : all_non_exited_threads ())
4536     {
4537       if (thread->executing
4538           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4539         {
4540           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4541              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4542           if (debug_infrun)
4543             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4544                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4545                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4546           prepare_to_wait (ecs);
4547           return 1;
4548         }
4549     }
4550
4551   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4552      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4553      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4554      a process exit event shortly.  */
4555   for (inferior *inf : all_inferiors ())
4556     {
4557       if (inf->pid == 0)
4558         continue;
4559
4560       thread_info *thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4561       if (thread == NULL)
4562         {
4563           if (debug_infrun)
4564             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4565                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4566                                 "(expect process exit)\n");
4567           prepare_to_wait (ecs);
4568           return 1;
4569         }
4570     }
4571
4572   /* Go ahead and report the event.  */
4573   return 0;
4574 }
4575
4576 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4577    an event from the inferior, figure out what it means and take
4578    appropriate action.
4579
4580    The alternatives are:
4581
4582    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4583    debugger.
4584
4585    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4586    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4587    once).  */
4588
4589 static void
4590 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
4591 {
4592   /* Make sure that all temporary struct value objects that were
4593      created during the handling of the event get deleted at the
4594      end.  */
4595   scoped_value_mark free_values;
4596
4597   enum stop_kind stop_soon;
4598
4599   if (debug_infrun)
4600     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: handle_inferior_event %s\n",
4601                         target_waitstatus_to_string (&ecs->ws).c_str ());
4602
4603   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4604     {
4605       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4606          handling it at this level.  The lower layers have already
4607          done what needs to be done, if anything.
4608
4609          One of the possible circumstances for this is when the
4610          inferior produces output for the console.  The inferior has
4611          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4612          circumstance is any event which the lower level knows will be
4613          reported multiple times without an intervening resume.  */
4614       prepare_to_wait (ecs);
4615       return;
4616     }
4617
4618   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4619     {
4620       prepare_to_wait (ecs);
4621       return;
4622     }
4623
4624   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4625       && handle_no_resumed (ecs))
4626     return;
4627
4628   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4629   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4630
4631   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4632   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4633
4634   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4635     {
4636       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4637          have exited.  */
4638       stop_print_frame = 0;
4639       stop_waiting (ecs);
4640       return;
4641     }
4642
4643   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4644       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4645     {
4646       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4647       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4648       if (ecs->event_thread == NULL)
4649         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4650
4651       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4652          range, this will be end up re-enabled then.  */
4653       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4654     }
4655
4656   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4657   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4658
4659   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4660   reinit_frame_cache ();
4661
4662   breakpoint_retire_moribund ();
4663
4664   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4665      that have to do with the program's own actions.  Note that
4666      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4667      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4668      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4669      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4670      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4671      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4672      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4673      stack.  */
4674   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4675       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4676           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4677           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4678     {
4679       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4680
4681       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4682                                       regcache_read_pc (regcache)))
4683         {
4684           if (debug_infrun)
4685             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4686                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4687           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4688         }
4689     }
4690
4691   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4692      threads of all processes are stopped when we get any event
4693      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4694   {
4695     ptid_t mark_ptid;
4696
4697     if (!target_is_non_stop_p ())
4698       mark_ptid = minus_one_ptid;
4699     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4700              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4701       {
4702         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4703            though threads haven't been deleted yet, one would think
4704            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4705            will be soon deleted, and threads of any other process were
4706            left running.  However, on some targets, threads survive a
4707            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4708            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4709            automatically switches to another fork from within
4710            target_mourn_inferior, by associating the same
4711            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4712            this point, but we must mark any threads left in the
4713            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4714            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4715            the stop to the user.  */
4716         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4717       }
4718     else
4719       mark_ptid = ecs->ptid;
4720
4721     set_executing (mark_ptid, 0);
4722
4723     /* Likewise the resumed flag.  */
4724     set_resumed (mark_ptid, 0);
4725   }
4726
4727   switch (ecs->ws.kind)
4728     {
4729     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4730       context_switch (ecs);
4731       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4732          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4733          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4734          the beginning of an attach or remote session; we will query
4735          the full list of libraries once the connection is
4736          established.  */
4737
4738       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4739       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4740         {
4741           struct regcache *regcache;
4742
4743           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4744
4745           handle_solib_event ();
4746
4747           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4748             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4749                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4750                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4751
4752           if (handle_stop_requested (ecs))
4753             return;
4754
4755           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4756             {
4757               /* A catchpoint triggered.  */
4758               process_event_stop_test (ecs);
4759               return;
4760             }
4761
4762           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4763              gdb of events.  This allows the user to get control
4764              and place breakpoints in initializer routines for
4765              dynamically loaded objects (among other things).  */
4766           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4767           if (stop_on_solib_events)
4768             {
4769               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4770                  normal_stop.  */
4771               stop_print_frame = 1;
4772
4773               stop_waiting (ecs);
4774               return;
4775             }
4776         }
4777
4778       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4779          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4780          we're running the program normally, also resume.  */
4781       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4782         {
4783           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4784              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4785           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4786             insert_breakpoints ();
4787           resume (GDB_SIGNAL_0);
4788           prepare_to_wait (ecs);
4789           return;
4790         }
4791
4792       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4793          connection.  */
4794       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4795           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4796         {
4797           if (debug_infrun)
4798             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4799           stop_waiting (ecs);
4800           return;
4801         }
4802
4803       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4804                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4805
4806     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4807       if (handle_stop_requested (ecs))
4808         return;
4809       context_switch (ecs);
4810       resume (GDB_SIGNAL_0);
4811       prepare_to_wait (ecs);
4812       return;
4813
4814     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4815       if (handle_stop_requested (ecs))
4816         return;
4817       context_switch (ecs);
4818       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4819         keep_going (ecs);
4820       return;
4821
4822     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4823     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4824       inferior_ptid = ecs->ptid;
4825       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4826       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4827       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4828       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
4829
4830       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4831       clear_exit_convenience_vars ();
4832
4833       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4834         {
4835           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4836              that the user can inspect this again later.  */
4837           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4838                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4839
4840           /* Also record this in the inferior itself.  */
4841           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4842           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4843
4844           /* Support the --return-child-result option.  */
4845           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4846
4847           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
4848         }
4849       else
4850         {
4851           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
4852
4853           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4854             {
4855               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4856                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4857               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4858                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4859                                                           ecs->ws.value.sig));
4860             }
4861           else
4862             {
4863               /* We don't have access to the target's method used for
4864                  converting between signal numbers (GDB's internal
4865                  representation <-> target's representation).
4866                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4867                  information to the user.  It's better to just warn
4868                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4869                  give up.  */
4870               if (debug_infrun)
4871                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4872 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4873             }
4874
4875           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
4876         }
4877
4878       gdb_flush (gdb_stdout);
4879       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
4880       stop_print_frame = 0;
4881       stop_waiting (ecs);
4882       return;
4883
4884       /* The following are the only cases in which we keep going;
4885          the above cases end in a continue or goto.  */
4886     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4887     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4888       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
4889       {
4890         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4891         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
4892
4893         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
4894            ecs->ptid is displaced stepping.  */
4895         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
4896           {
4897             struct inferior *parent_inf
4898               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4899             struct regcache *child_regcache;
4900             CORE_ADDR parent_pc;
4901
4902             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
4903                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
4904                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
4905                that this operation also cleans up the child process for vfork,
4906                because their pages are shared.  */
4907             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
4908             /* Start a new step-over in another thread if there's one
4909                that needs it.  */
4910             start_step_over ();
4911
4912             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4913               {
4914                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
4915                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
4916
4917                 /* Restore scratch pad for child process.  */
4918                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
4919               }
4920
4921             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
4922                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
4923                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
4924                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
4925                the child, because the child hasn't been added to the inferior
4926                list yet at this point.  */
4927
4928             child_regcache
4929               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
4930                                                  gdbarch,
4931                                                  parent_inf->aspace);
4932             /* Read PC value of parent process.  */
4933             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
4934
4935             if (debug_displaced)
4936               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4937                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
4938                                   paddress (gdbarch,
4939                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
4940                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
4941
4942             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
4943           }
4944       }
4945
4946       context_switch (ecs);
4947
4948       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
4949          any chance of letting the user delete breakpoints from the
4950          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
4951          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
4952          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
4953          the fork on the last `continue', and by that time the
4954          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
4955          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
4956          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
4957          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
4958          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
4959          vfork follow are detached.  */
4960       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
4961         {
4962           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
4963              physically remove the breakpoints from the child.  */
4964           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
4965         }
4966
4967       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
4968
4969       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
4970          the event is to be followed at the next resume of the thread,
4971          and not immediately.  */
4972       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
4973
4974       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
4975         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
4976
4977       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4978         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
4979                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4980                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4981
4982       if (handle_stop_requested (ecs))
4983         return;
4984
4985       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
4986          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
4987          stop, not just if it may explain the signal.  Software
4988          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
4989       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4990         {
4991           int should_resume;
4992           int follow_child
4993             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
4994
4995           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4996
4997           should_resume = follow_fork ();
4998
4999           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5000           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5001
5002           /* At this point, the parent is marked running, and the
5003              child is marked stopped.  */
5004
5005           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5006           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5007             parent->set_running (false);
5008
5009           /* If resuming the child, mark it running.  */
5010           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5011             child->set_running (true);
5012
5013           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5014           if (!detach_fork && (non_stop
5015                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5016             {
5017               if (follow_child)
5018                 switch_to_thread (parent);
5019               else
5020                 switch_to_thread (child);
5021
5022               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5023               ecs->ptid = inferior_ptid;
5024               keep_going (ecs);
5025             }
5026
5027           if (follow_child)
5028             switch_to_thread (child);
5029           else
5030             switch_to_thread (parent);
5031
5032           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5033           ecs->ptid = inferior_ptid;
5034
5035           if (should_resume)
5036             keep_going (ecs);
5037           else
5038             stop_waiting (ecs);
5039           return;
5040         }
5041       process_event_stop_test (ecs);
5042       return;
5043
5044     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5045       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5046          the parent, and keep going.  */
5047
5048       context_switch (ecs);
5049
5050       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5051       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5052
5053       if (handle_stop_requested (ecs))
5054         return;
5055
5056       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5057          previously locked inferior.  */
5058       keep_going (ecs);
5059       return;
5060
5061     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5062
5063       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5064          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5065          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5066       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5067
5068       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5069       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5070
5071       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5072          Must do this now, before trying to determine whether to
5073          stop.  */
5074       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5075
5076       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5077          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5078          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5079       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5080
5081       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5082         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5083
5084       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5085         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5086                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5087                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5088
5089       /* Note that this may be referenced from inside
5090          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5091       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5092       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5093
5094       if (handle_stop_requested (ecs))
5095         return;
5096
5097       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5098       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5099         {
5100           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5101           keep_going (ecs);
5102           return;
5103         }
5104       process_event_stop_test (ecs);
5105       return;
5106
5107       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5108          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5109     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5110       /* Getting the current syscall number.  */
5111       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5112         process_event_stop_test (ecs);
5113       return;
5114
5115       /* Before examining the threads further, step this thread to
5116          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5117          event when the thread is just on the verge of exiting a
5118          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5119          into user code.)  */
5120     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5121       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5122         process_event_stop_test (ecs);
5123       return;
5124
5125     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5126       handle_signal_stop (ecs);
5127       return;
5128
5129     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5130       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5131
5132       /* Switch to the stopped thread.  */
5133       context_switch (ecs);
5134       if (debug_infrun)
5135         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5136
5137       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5138       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5139         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5140
5141       if (handle_stop_requested (ecs))
5142         return;
5143
5144       gdb::observers::no_history.notify ();
5145       stop_waiting (ecs);
5146       return;
5147     }
5148 }
5149
5150 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5151    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5152    ignored.  */
5153
5154 static void
5155 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5156 {
5157   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5158   update_thread_list ();
5159
5160   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
5161     {
5162       if (tp == event_thread)
5163         {
5164           if (debug_infrun)
5165             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5166                                 "infrun: restart threads: "
5167                                 "[%s] is event thread\n",
5168                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5169           continue;
5170         }
5171
5172       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5173         {
5174           if (debug_infrun)
5175             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5176                                 "infrun: restart threads: "
5177                                 "[%s] not meant to be running\n",
5178                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5179           continue;
5180         }
5181
5182       if (tp->resumed)
5183         {
5184           if (debug_infrun)
5185             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5186                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5187                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5188           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5189           continue;
5190         }
5191
5192       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5193         {
5194           if (debug_infrun)
5195             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5196                                 "infrun: restart threads: "
5197                                 "[%s] needs step-over\n",
5198                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5199           gdb_assert (!tp->resumed);
5200           continue;
5201         }
5202
5203
5204       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5205         {
5206           if (debug_infrun)
5207             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5208                                 "infrun: restart threads: "
5209                                 "[%s] has pending status\n",
5210                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5211           tp->resumed = 1;
5212           continue;
5213         }
5214
5215       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5216
5217       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5218          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5219          above.  */
5220       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5221         {
5222           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5223                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5224                           "step-over queue\n",
5225                           target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5226         }
5227
5228       if (currently_stepping (tp))
5229         {
5230           if (debug_infrun)
5231             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5232                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5233                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5234           keep_going_stepped_thread (tp);
5235         }
5236       else
5237         {
5238           struct execution_control_state ecss;
5239           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5240
5241           if (debug_infrun)
5242             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5243                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5244                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5245           reset_ecs (ecs, tp);
5246           switch_to_thread (tp);
5247           keep_going_pass_signal (ecs);
5248         }
5249     }
5250 }
5251
5252 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5253    a pending waitstatus.  */
5254
5255 static int
5256 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5257                                     void *arg)
5258 {
5259   return (tp->resumed
5260           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5261 }
5262
5263 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5264    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5265    Return true if the event is processed and we should go back to the
5266    event loop; false if the caller should continue processing the
5267    event.  */
5268
5269 static int
5270 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5271 {
5272   int had_step_over_info;
5273
5274   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5275                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5276
5277   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5278
5279   if (had_step_over_info)
5280     {
5281       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5282          then only the thread that was stepped should be reporting
5283          back an event.  */
5284       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5285
5286       clear_step_over_info ();
5287     }
5288
5289   if (!target_is_non_stop_p ())
5290     return 0;
5291
5292   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5293      needs it.  */
5294   start_step_over ();
5295
5296   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5297      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5298      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5299      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5300      these other threads stop.  */
5301   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5302     {
5303       struct thread_info *pending;
5304
5305       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5306          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5307          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5308          when we later process the pending events, otherwise if
5309          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5310          we'd discard its event (because the breakpoint that
5311          originally caused the event was no longer inserted).  */
5312       context_switch (ecs);
5313       insert_breakpoints ();
5314
5315       restart_threads (ecs->event_thread);
5316
5317       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5318          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5319          thread starvation.  */
5320
5321       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5322          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5323          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5324          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5325          If we processed another event first, that other event could
5326          clobber this info.  */
5327       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5328         return 0;
5329
5330       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5331                                       NULL);
5332       if (pending != NULL)
5333         {
5334           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5335           struct regcache *regcache;
5336
5337           if (debug_infrun)
5338             {
5339               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5340                                   "infrun: found resumed threads with "
5341                                   "pending events, saving status\n");
5342             }
5343
5344           gdb_assert (pending != tp);
5345
5346           /* Record the event thread's event for later.  */
5347           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5348           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5349              so this pending event is considered by
5350              do_target_wait.  */
5351           tp->resumed = 1;
5352
5353           gdb_assert (!tp->executing);
5354
5355           regcache = get_thread_regcache (tp);
5356           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5357
5358           if (debug_infrun)
5359             {
5360               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5361                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5362                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5363                                   paddress (target_gdbarch (),
5364                                             tp->suspend.stop_pc),
5365                                   target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
5366                                   currently_stepping (tp));
5367             }
5368
5369           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5370              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5371              do, if we returned false.  */
5372           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5373
5374           /* Wake up the event loop again.  */
5375           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5376
5377           prepare_to_wait (ecs);
5378           return 1;
5379         }
5380     }
5381
5382   return 0;
5383 }
5384
5385 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5386
5387 static void
5388 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5389 {
5390   struct frame_info *frame;
5391   struct gdbarch *gdbarch;
5392   int stopped_by_watchpoint;
5393   enum stop_kind stop_soon;
5394   int random_signal;
5395
5396   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5397
5398   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5399
5400   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5401      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5402      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5403   if (finish_step_over (ecs))
5404     return;
5405
5406   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5407      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5408      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5409   if (ecs->event_thread->stop_requested
5410       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5411     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5412
5413   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5414     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5415
5416   if (debug_infrun)
5417     {
5418       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5419       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5420       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5421
5422       inferior_ptid = ecs->ptid;
5423
5424       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5425                           paddress (reg_gdbarch,
5426                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5427       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5428         {
5429           CORE_ADDR addr;
5430
5431           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5432
5433           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5434             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5435                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5436                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5437           else
5438             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5439                                 "infrun: (no data address available)\n");
5440         }
5441     }
5442
5443   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5444      shared libraries hook functions.  */
5445   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5446   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5447     {
5448       context_switch (ecs);
5449       if (debug_infrun)
5450         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5451       stop_print_frame = 1;
5452       stop_waiting (ecs);
5453       return;
5454     }
5455
5456   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5457      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5458      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5459      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5460      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5461      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5462
5463      Also consider that the attach is complete when we see a
5464      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5465      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5466      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5467      signal, so this is no exception.
5468
5469      Also consider that the attach is complete when we see a
5470      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5471      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5472      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5473      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5474      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5475      other than GDB's request.  */
5476   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5477       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5478           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5479           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5480     {
5481       stop_print_frame = 1;
5482       stop_waiting (ecs);
5483       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5484       return;
5485     }
5486
5487   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5488      so, then switch to that thread.  */
5489   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5490     {
5491       if (debug_infrun)
5492         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5493
5494       context_switch (ecs);
5495
5496       if (deprecated_context_hook)
5497         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5498     }
5499
5500   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5501   frame = get_current_frame ();
5502   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5503
5504   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5505   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5506     {
5507       struct regcache *regcache;
5508       CORE_ADDR pc;
5509
5510       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5511       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5512
5513       pc = regcache_read_pc (regcache);
5514
5515       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5516          actually for another thread, set this thread up for moving
5517          past it.  */
5518       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5519                                                    aspace, pc))
5520         {
5521           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5522             {
5523               if (debug_infrun)
5524                 {
5525                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5526                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5527                                       "single-step breakpoint\n",
5528                                       target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
5529                 }
5530               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5531             }
5532         }
5533       else
5534         {
5535           if (debug_infrun)
5536             {
5537               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5538                                   "infrun: [%s] hit its "
5539                                   "single-step breakpoint\n",
5540                                   target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
5541             }
5542         }
5543     }
5544   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5545
5546   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5547       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5548       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5549     stopped_by_watchpoint = 0;
5550   else
5551     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5552
5553   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5554      it in a moment.  */
5555   if (stopped_by_watchpoint
5556       && (target_have_steppable_watchpoint
5557           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5558     {
5559       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5560          attempted to write to a piece of memory under control of
5561          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5562          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5563          now, we would get the old value, and therefore no change
5564          would seem to have occurred.
5565
5566          In order to make watchpoints work `right', we really need
5567          to complete the memory write, and then evaluate the
5568          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5569          target.
5570
5571          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5572          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5573          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5574
5575          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5576          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5577          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5578          disable all watchpoints.
5579
5580          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5581          one, it will have already triggered before the watchpoint
5582          triggered, and we either already reported it to the user, or
5583          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5584          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5585          step past it.  */
5586       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5587       keep_going (ecs);
5588       return;
5589     }
5590
5591   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5592   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5593   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5594   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5595   stop_print_frame = 1;
5596   stopped_by_random_signal = 0;
5597   bpstat stop_chain = NULL;
5598
5599   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5600      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5601      inline function call sites).  */
5602   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5603     {
5604       const address_space *aspace
5605         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5606
5607       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5608          determine that the address is one where functions cannot have
5609          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5610          load a lot of shared libraries, because the solib event
5611          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5612          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5613          as the current one to catch cases when we have just
5614          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5615          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5616          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5617          preventing the event breakpoint function from containing
5618          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5619          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5620          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5621          that's an extremely unlikely scenario.  */
5622       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5623                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5624                                       &ecs->ws)
5625           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5626                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5627                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5628                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5629                                              &ecs->ws)))
5630         {
5631           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5632                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5633                                            &ecs->ws);
5634           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5635
5636           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5637              the frame cache.  */
5638           frame = get_current_frame ();
5639           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5640         }
5641     }
5642
5643   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5644       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5645       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5646       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5647     {
5648       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5649          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5650          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5651          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5652          the instruction and once for the delay slot.  */
5653       int step_through_delay
5654         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5655
5656       if (debug_infrun && step_through_delay)
5657         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5658       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5659           && step_through_delay)
5660         {
5661           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5662              Set up for another trap and get out of here.  */
5663          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5664          keep_going (ecs);
5665          return;
5666         }
5667       else if (step_through_delay)
5668         {
5669           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5670              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5671              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5672              case, don't decide that here, just set 
5673              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5674              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5675           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5676         }
5677     }
5678
5679   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5680      handles this event.  */
5681   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5682     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5683                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5684                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5685
5686   /* Following in case break condition called a
5687      function.  */
5688   stop_print_frame = 1;
5689
5690   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5691      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5692      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5693      watchpoint is associated with the reported stop data address
5694      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5695      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5696      set.  */
5697
5698   if (debug_infrun
5699       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5700       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5701                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5702       && stopped_by_watchpoint)
5703     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5704                         "infrun: no user watchpoint explains "
5705                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5706
5707   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5708      at one stage in the past included checks for an inferior
5709      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5710      comment, that went with the test, read:
5711
5712      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5713      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5714      above.''
5715
5716      If someone ever tries to get call dummys on a
5717      non-executable stack to work (where the target would stop
5718      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5719      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5720      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5721      suspect that it won't be the case.
5722
5723      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5724      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5725      SPARC.  */
5726
5727   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5728   random_signal
5729     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5730                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5731
5732   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5733      been removed.  */
5734   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5735     {
5736       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5737                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5738         {
5739           struct regcache *regcache;
5740           int decr_pc;
5741
5742           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5743              debugging it.  */
5744           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5745           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5746           if (decr_pc != 0)
5747             {
5748               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5749                 restore_operation_disable;
5750
5751               if (record_full_is_used ())
5752                 restore_operation_disable.emplace
5753                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
5754
5755               regcache_write_pc (regcache,
5756                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
5757             }
5758         }
5759       else
5760         {
5761           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5762           if (debug_infrun)
5763             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5764                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5765                                 "trap, ignoring\n");
5766           random_signal = 0;
5767         }
5768     }
5769
5770   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5771      has since been removed.  */
5772   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5773     {
5774       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5775       if (debug_infrun)
5776         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5777                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5778                             "trap, ignoring\n");
5779       random_signal = 0;
5780     }
5781
5782   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5783   if (random_signal)
5784     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5785                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5786
5787   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5788      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5789      breakpoints module.  */
5790   if (random_signal)
5791     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5792
5793   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5794   if (random_signal)
5795     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5796
5797   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
5798      remain stopped.  */
5799   if (ecs->event_thread->stop_requested)
5800     {
5801       random_signal = 1;
5802       if (debug_infrun)
5803         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
5804     }
5805
5806   /* For the program's own signals, act according to
5807      the signal handling tables.  */
5808
5809   if (random_signal)
5810     {
5811       /* Signal not for debugging purposes.  */
5812       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5813       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5814
5815       if (debug_infrun)
5816          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5817                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5818
5819       stopped_by_random_signal = 1;
5820
5821       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5822          of the program, or the user explicitly requested this thread
5823          to remain stopped.  */
5824       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5825           || ecs->event_thread->stop_requested
5826           || (!inf->detaching
5827               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5828         {
5829           stop_waiting (ecs);
5830           return;
5831         }
5832
5833       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5834          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5835          printing in that case.  */
5836       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5837         {
5838           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5839           target_terminal::ours_for_output ();
5840           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5841           target_terminal::inferior ();
5842         }
5843
5844       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5845       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5846         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5847
5848       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5849           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5850           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5851         {
5852           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5853              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5854              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5855              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5856              the signal handler returns, resume stepping off that
5857              breakpoint.  */
5858           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5859              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5860              signal return address and then, once hit, step off that
5861              breakpoint.  */
5862           if (debug_infrun)
5863             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5864                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5865                                 "breakpoint\n");
5866
5867           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5868           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5869           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5870           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5871
5872           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
5873              it, so that we don't continue it, losing control.  */
5874           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5875             keep_going (ecs);
5876           return;
5877         }
5878
5879       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5880           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5881                                        ecs->event_thread)
5882               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5883           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
5884                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
5885           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5886         {
5887           /* The inferior is about to take a signal that will take it
5888              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
5889              current PC (which is presumably where the signal handler
5890              will eventually return) and then allow the inferior to
5891              run free.
5892
5893              Note that this is only needed for a signal delivered
5894              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
5895              problem as they eventually all return.  */
5896           if (debug_infrun)
5897             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5898                                 "infrun: signal may take us out of "
5899                                 "single-step range\n");
5900
5901           clear_step_over_info ();
5902           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5903           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5904           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5905           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5906           keep_going (ecs);
5907           return;
5908         }
5909
5910       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
5911          when either there's a nested signal, or when there's a
5912          pending signal enabled just as the signal handler returns
5913          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
5914          actually executing it).  Either way continue until the
5915          breakpoint is really hit.  */
5916
5917       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5918         {
5919           if (debug_infrun)
5920             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5921                                 "infrun: random signal, keep going\n");
5922
5923           keep_going (ecs);
5924         }
5925       return;
5926     }
5927
5928   process_event_stop_test (ecs);
5929 }
5930
5931 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
5932    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
5933    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
5934    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
5935    could be still stepping within the line; etc.  */
5936
5937 static void
5938 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
5939 {
5940   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
5941   struct frame_info *frame;
5942   struct gdbarch *gdbarch;
5943   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
5944   struct bpstat_what what;
5945
5946   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
5947
5948   frame = get_current_frame ();
5949   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5950
5951   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5952
5953   if (what.call_dummy)
5954     {
5955       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
5956     }
5957
5958   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
5959      bp_jit_event).  Run them now.  */
5960   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5961
5962   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
5963      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
5964      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
5965   frame = get_current_frame ();
5966   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5967
5968   switch (what.main_action)
5969     {
5970     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
5971       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
5972          install a momentary breakpoint at the target of the
5973          jmp_buf.  */
5974
5975       if (debug_infrun)
5976         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5977                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
5978
5979       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5980
5981       if (what.is_longjmp)
5982         {
5983           struct value *arg_value;
5984
5985           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
5986              then use it to extract the arguments.  The destination PC
5987              is the third argument to the probe.  */
5988           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
5989           if (arg_value)
5990             {
5991               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
5992               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
5993             }
5994           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
5995                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
5996                                                    frame, &jmp_buf_pc))
5997             {
5998               if (debug_infrun)
5999                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6000                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6001                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6002               keep_going (ecs);
6003               return;
6004             }
6005
6006           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6007           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6008         }
6009       else
6010         check_exception_resume (ecs, frame);
6011       keep_going (ecs);
6012       return;
6013
6014     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6015       {
6016         struct frame_info *init_frame;
6017
6018         /* There are several cases to consider.
6019
6020            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6021            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6022            far.
6023
6024            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6025            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6026            has been caught.
6027
6028            3. The initiating frame exists and is different from the
6029            current frame.  This means the exception or longjmp has
6030            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6031
6032            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6033            against stale dummy frames and user is not interested in
6034            stopping around longjmps.  */
6035
6036         if (debug_infrun)
6037           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6038                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6039
6040         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6041                     != NULL);
6042         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6043
6044         if (what.is_longjmp)
6045           {
6046             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6047
6048             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6049               {
6050                 /* Case 4.  */
6051                 keep_going (ecs);
6052                 return;
6053               }
6054           }
6055
6056         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6057
6058         if (init_frame)
6059           {
6060             struct frame_id current_id
6061               = get_frame_id (get_current_frame ());
6062             if (frame_id_eq (current_id,
6063                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6064               {
6065                 /* Case 2.  Fall through.  */
6066               }
6067             else
6068               {
6069                 /* Case 3.  */
6070                 keep_going (ecs);
6071                 return;
6072               }
6073           }
6074
6075         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6076            exists.  */
6077         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6078
6079         end_stepping_range (ecs);
6080       }
6081       return;
6082
6083     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6084       if (debug_infrun)
6085         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6086       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6087       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6088          are stepping and step out of the right range.  */
6089       break;
6090
6091     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6092       if (debug_infrun)
6093         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6094
6095       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6096       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6097           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6098         {
6099           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6100
6101           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6102              step-resume breakpoint at the start address of the
6103              function, and we're almost there -- just need to back up
6104              by one more single-step, which should take us back to the
6105              function call.  */
6106           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6107           keep_going (ecs);
6108           return;
6109         }
6110       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6111       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6112           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6113         {
6114           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6115              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6116              the function.  Go back to single-stepping, which should
6117              take us back to the function call.  */
6118           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6119           keep_going (ecs);
6120           return;
6121         }
6122       break;
6123
6124     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6125       if (debug_infrun)
6126         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6127       stop_print_frame = 1;
6128
6129       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6130          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6131          resumed.  */
6132       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6133
6134       stop_waiting (ecs);
6135       return;
6136
6137     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6138       if (debug_infrun)
6139         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6140       stop_print_frame = 0;
6141
6142       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6143          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6144          resumed.  */
6145       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6146       stop_waiting (ecs);
6147       return;
6148
6149     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6150       if (debug_infrun)
6151         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6152
6153       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6154       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6155         {
6156           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6157              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6158              doing that.  */
6159           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6160           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6161           keep_going (ecs);
6162           return;
6163         }
6164       break;
6165
6166     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6167       break;
6168     }
6169
6170   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6171      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6172      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6173      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6174      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6175      checking whether the step finished.  */
6176   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6177     {
6178       struct breakpoint *sr_bp
6179         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6180
6181       if (sr_bp != NULL
6182           && sr_bp->loc->permanent
6183           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6184           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6185         {
6186           if (debug_infrun)
6187             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6188                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6189                                 "handler\n");
6190           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6191           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6192         }
6193     }
6194
6195   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6196      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6197      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6198      stop.  */
6199
6200   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6201      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6202   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6203     return;
6204
6205   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6206     {
6207       if (debug_infrun)
6208          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6209                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6210
6211       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6212          else having to do with stepping commands until
6213          that breakpoint is reached.  */
6214       keep_going (ecs);
6215       return;
6216     }
6217
6218   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6219     {
6220       if (debug_infrun)
6221          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6222       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6223       keep_going (ecs);
6224       return;
6225     }
6226
6227   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6228      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6229      a dangling pointer.  */
6230   frame = get_current_frame ();
6231   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6232   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6233
6234   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6235
6236      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6237      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6238      within it!
6239
6240      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6241      through a function epilogue and therefore must detect when
6242      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6243
6244   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6245                                ecs->event_thread)
6246       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6247           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6248                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6249     {
6250       if (debug_infrun)
6251         fprintf_unfiltered
6252           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6253            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6254            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6255
6256       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6257          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6258          have software watchpoints).  */
6259       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6260
6261       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6262          (unless it's the function entry point, in which case
6263          keep going back to the call point).  */
6264       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6265       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6266           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6267           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6268         end_stepping_range (ecs);
6269       else
6270         keep_going (ecs);
6271
6272       return;
6273     }
6274
6275   /* We stepped out of the stepping range.  */
6276
6277   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6278      loader dynamic symbol resolution code...
6279
6280      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6281      time loader code and reach the callee's address.
6282
6283      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6284      the runtime loader code is handled just like any other
6285      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6286      backward through the trampoline code, and that's handled further
6287      down, so there is nothing for us to do here.  */
6288
6289   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6290       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6291       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6292     {
6293       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6294         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6295                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6296
6297       if (debug_infrun)
6298          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6299                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6300
6301       if (pc_after_resolver)
6302         {
6303           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6304              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6305           symtab_and_line sr_sal;
6306           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6307           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6308
6309           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6310                                                 sr_sal, null_frame_id);
6311         }
6312
6313       keep_going (ecs);
6314       return;
6315     }
6316
6317   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6318   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6319       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6320                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6321     {
6322       if (debug_infrun)
6323          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6324                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6325       keep_going (ecs);
6326       return;
6327     }
6328
6329   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6330       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6331           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6332       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6333     {
6334       if (debug_infrun)
6335          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6336                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6337       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6338          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6339          the signal handler returning).  Just single-step until the
6340          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6341          or returning).  */
6342       keep_going (ecs);
6343       return;
6344     }
6345
6346   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6347      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6348   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6349      call check below as on some targets return trampolines look
6350      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6351   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6352                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6353                                           ecs->stop_func_name)
6354       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6355     {
6356       /* Determine where this trampoline returns.  */
6357       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6358       CORE_ADDR real_stop_pc
6359         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6360
6361       if (debug_infrun)
6362          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6363                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6364
6365       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6366       if (real_stop_pc)
6367         {
6368           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6369           symtab_and_line sr_sal;
6370           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6371           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6372           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6373
6374           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6375              on some machines the prologue is where the new fp value
6376              is established.  */
6377           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6378                                                 sr_sal, null_frame_id);
6379
6380           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6381              other state.  */
6382           keep_going (ecs);
6383           return;
6384         }
6385     }
6386
6387   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6388      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6389      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6390      cheaper than checking the previous frame's ID.
6391
6392      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6393      being equal, so to get into this block, both the current and
6394      previous frame must have valid frame IDs.  */
6395   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6396      through startup code.  If we step over an instruction which
6397      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6398      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6399      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6400      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6401      initial outermost frame, before sp was valid, would
6402      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6403      for more.  */
6404   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6405                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6406       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6407                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6408           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6409                             outer_frame_id)
6410               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6411                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6412     {
6413       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6414       CORE_ADDR real_stop_pc;
6415
6416       if (debug_infrun)
6417          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6418
6419       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6420         {
6421           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6422              supposed to be stepping at the assembly language level
6423              ("stepi").  Just stop.  */
6424           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6425           end_stepping_range (ecs);
6426           return;
6427         }
6428
6429       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6430
6431       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6432           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6433           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6434               || (ecs->stop_func_start == 0
6435                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6436         {
6437           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6438              by simply continuing to single-step.  We have already
6439              executed the solib function (backwards), and a few 
6440              steps will take us back through the trampoline to the
6441              caller.  */
6442           keep_going (ecs);
6443           return;
6444         }
6445
6446       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6447         {
6448           /* We're doing a "next".
6449
6450              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6451              callee's return address (the address at which the caller
6452              will resume).
6453
6454              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6455              breakpoint at the start of the function that we just
6456              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6457              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6458
6459           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6460             {
6461               /* If we're already at the start of the function, we've either
6462                  just stepped backward into a single instruction function,
6463                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6464                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6465                  to the caller.  */
6466               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6467                 {
6468                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6469                   symtab_and_line sr_sal;
6470                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6471                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6472                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6473                                                         sr_sal, null_frame_id);
6474                 }
6475             }
6476           else
6477             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6478
6479           keep_going (ecs);
6480           return;
6481         }
6482
6483       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6484          calling routine and the real function), locate the real
6485          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6486          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6487          end of, if we do step into it.  */
6488       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6489       if (real_stop_pc == 0)
6490         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6491       if (real_stop_pc != 0)
6492         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6493
6494       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6495         {
6496           symtab_and_line sr_sal;
6497           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6498           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6499
6500           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6501                                                 sr_sal, null_frame_id);
6502           keep_going (ecs);
6503           return;
6504         }
6505
6506       /* If we have line number information for the function we are
6507          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6508          list, step into it.
6509
6510          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6511          files), just want to know whether *any* of them have line
6512          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6513       {
6514         struct symtab_and_line tmp_sal;
6515
6516         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6517         if (tmp_sal.line != 0
6518             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6519                                                   tmp_sal))
6520           {
6521             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6522               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6523             else
6524               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6525             return;
6526           }
6527       }
6528
6529       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6530          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6531          in assembly mode.  */
6532       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6533           && step_stop_if_no_debug)
6534         {
6535           end_stepping_range (ecs);
6536           return;
6537         }
6538
6539       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6540         {
6541           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6542              stepped backward into a single instruction function without line
6543              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6544              instruction of the function without line number info.  Just keep
6545              going, which will single-step back to the caller.  */
6546           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6547             {
6548               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6549                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6550               symtab_and_line sr_sal;
6551               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6552               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6553               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6554                                                     sr_sal, null_frame_id);
6555             }
6556         }
6557       else
6558         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6559            at which the caller will resume).  */
6560         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6561
6562       keep_going (ecs);
6563       return;
6564     }
6565
6566   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6567
6568   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6569       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6570     {
6571       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6572
6573       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6574           || (ecs->stop_func_start == 0
6575               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6576         {
6577           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6578              by simply continuing to single-step.  We have already
6579              executed the solib function (backwards), and a few 
6580              steps will take us back through the trampoline to the
6581              caller.  */
6582           keep_going (ecs);
6583           return;
6584         }
6585       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6586         {
6587           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6588              Set a breakpoint at its start and continue, then
6589              one more step will take us out.  */
6590           symtab_and_line sr_sal;
6591           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6592           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6593           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6594                                                 sr_sal, null_frame_id);
6595           keep_going (ecs);
6596           return;
6597         }
6598     }
6599
6600   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6601
6602   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6603      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6604      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6605   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6606       && ecs->stop_func_name == NULL
6607       && stop_pc_sal.line == 0)
6608     {
6609       if (debug_infrun)
6610          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6611                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6612
6613       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6614          undebuggable function (where there is no debugging information
6615          and no line number corresponding to the address where the
6616          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6617          we keep going until the inferior returns from this
6618          function - unless the user has asked us not to (via
6619          set step-mode) or we no longer know how to get back
6620          to the call site.  */
6621       if (step_stop_if_no_debug
6622           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6623         {
6624           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6625              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6626              switch in assembly mode.  */
6627           end_stepping_range (ecs);
6628           return;
6629         }
6630       else
6631         {
6632           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6633              at which the caller will resume).  */
6634           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6635           keep_going (ecs);
6636           return;
6637         }
6638     }
6639
6640   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6641     {
6642       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6643          one instruction.  */
6644       if (debug_infrun)
6645          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6646       end_stepping_range (ecs);
6647       return;
6648     }
6649
6650   if (stop_pc_sal.line == 0)
6651     {
6652       /* We have no line number information.  That means to stop
6653          stepping (does this always happen right after one instruction,
6654          when we do "s" in a function with no line numbers,
6655          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6656       if (debug_infrun)
6657          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6658       end_stepping_range (ecs);
6659       return;
6660     }
6661
6662   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6663      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6664      a new inline function.  */
6665
6666   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6667                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6668       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6669     {
6670       if (debug_infrun)
6671         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6672                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6673
6674       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6675
6676       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6677         {
6678           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6679              for this inlined function is on the same source line as
6680              we were previously stepping, go down into the function
6681              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6682
6683           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6684               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6685             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6686
6687           end_stepping_range (ecs);
6688           return;
6689         }
6690       else
6691         {
6692           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6693              different source line.  Otherwise continue through the
6694              inlined function.  */
6695           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6696               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6697             keep_going (ecs);
6698           else
6699             end_stepping_range (ecs);
6700           return;
6701         }
6702     }
6703
6704   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6705      in the same real function we were stepping through, but we have
6706      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6707      through a more inlined call beyond its call site.  */
6708
6709   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6710       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6711                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6712       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6713                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6714     {
6715       if (debug_infrun)
6716         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6717                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6718
6719       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6720         keep_going (ecs);
6721       else
6722         end_stepping_range (ecs);
6723       return;
6724     }
6725
6726   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6727       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6728           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6729     {
6730       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6731          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6732          That is said to make things like for (;;) statements work
6733          better.  */
6734       if (debug_infrun)
6735          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6736                              "infrun: stepped to a different line\n");
6737       end_stepping_range (ecs);
6738       return;
6739     }
6740
6741   /* We aren't done stepping.
6742
6743      Optimize by setting the stepping range to the line.
6744      (We might not be in the original line, but if we entered a
6745      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6746      things like for(;;) statements work better.)  */
6747
6748   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6749   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6750   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6751   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6752
6753   if (debug_infrun)
6754      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6755   keep_going (ecs);
6756 }
6757
6758 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6759    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6760    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6761    it stopped (and the event needs further processing).  */
6762
6763 static int
6764 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6765 {
6766   if (!target_is_non_stop_p ())
6767     {
6768       struct thread_info *stepping_thread;
6769
6770       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6771          simply need to step over that breakpoint to get it going
6772          again, do that first.  */
6773
6774       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6775          know all other threads have been moved past their breakpoints
6776          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6777          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6778       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6779         return 0;
6780
6781       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6782          step-over, interrupted by a random signal.  */
6783       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6784           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6785         {
6786           if (debug_infrun)
6787             {
6788               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6789                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6790                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid).c_str ());
6791             }
6792           keep_going (ecs);
6793           return 1;
6794         }
6795
6796       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6797          breakpoint of another thread.  */
6798       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6799        {
6800          if (debug_infrun)
6801            {
6802              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6803                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6804                                  "breakpoint\n",
6805                                  target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
6806            }
6807          keep_going (ecs);
6808          return 1;
6809        }
6810
6811       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6812          through a delay slot), do it first before moving on to
6813          another thread.  */
6814       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6815         {
6816           if (debug_infrun)
6817             {
6818               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6819                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6820                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid).c_str ());
6821             }
6822           keep_going (ecs);
6823           return 1;
6824         }
6825
6826       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6827          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6828          current thread is stepping.  If some other thread not the
6829          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6830          locking is not in effect.  */
6831       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6832         return 0;
6833
6834       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6835          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6836          what keep_going does as well, if we call it.  */
6837       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6838
6839       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6840       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6841         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6842
6843       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6844          step/next/etc.  */
6845       if (start_step_over ())
6846         {
6847           prepare_to_wait (ecs);
6848           return 1;
6849         }
6850
6851       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6852       stepping_thread = NULL;
6853
6854       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
6855         {
6856           /* Ignore threads of processes the caller is not
6857              resuming.  */
6858           if (!sched_multi
6859               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
6860             continue;
6861
6862           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6863              except the one that needs to move past the breakpoint.
6864              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6865              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6866           if (tp->control.trap_expected)
6867             {
6868               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6869                               "[%s] has inconsistent state: "
6870                               "trap_expected=%d\n",
6871                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
6872                               tp->control.trap_expected);
6873             }
6874
6875           /* Did we find the stepping thread?  */
6876           if (tp->control.step_range_end)
6877             {
6878               /* Yep.  There should only one though.  */
6879               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
6880
6881               /* The event thread is handled at the top, before we
6882                  enter this loop.  */
6883               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
6884
6885               /* If some thread other than the event thread is
6886                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
6887                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
6888                  thread in the first place.  */
6889               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
6890
6891               stepping_thread = tp;
6892             }
6893         }
6894
6895       if (stepping_thread != NULL)
6896         {
6897           if (debug_infrun)
6898             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6899                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
6900
6901           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
6902             {
6903               prepare_to_wait (ecs);
6904               return 1;
6905             }
6906         }
6907     }
6908
6909   return 0;
6910 }
6911
6912 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
6913    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
6914    vanished).  */
6915
6916 static int
6917 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
6918 {
6919   struct frame_info *frame;
6920   struct execution_control_state ecss;
6921   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
6922
6923   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
6924      resume it, which could fail in several different ways depending
6925      on the target.  Instead, just keep going.
6926
6927      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
6928      cases:
6929
6930      - The target supports thread exit events, and when the target
6931        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
6932        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
6933        delete_thread does not really remove the thread from the list;
6934        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
6935
6936      - The target's debug interface does not support thread exit
6937        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
6938        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
6939        synchronously query the target now.  */
6940
6941   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
6942     {
6943       if (debug_infrun)
6944         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6945                             "infrun: not resuming previously  "
6946                             "stepped thread, it has vanished\n");
6947
6948       delete_thread (tp);
6949       return 0;
6950     }
6951
6952   if (debug_infrun)
6953     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6954                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
6955
6956   reset_ecs (ecs, tp);
6957   switch_to_thread (tp);
6958
6959   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
6960   frame = get_current_frame ();
6961
6962   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
6963      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
6964      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
6965      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
6966      enable schedlock) by:
6967
6968      - setting a break at the current PC
6969      - resuming that particular thread, only (by setting trap
6970      expected)
6971
6972      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
6973      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
6974
6975   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
6976     {
6977       ptid_t resume_ptid;
6978
6979       if (debug_infrun)
6980         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6981                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
6982                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
6983                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
6984
6985       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
6986          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
6987          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
6988          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
6989          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
6990          over this exact address in another thread, the breakpoint is
6991          skipped.  */
6992       clear_step_over_info ();
6993       tp->control.trap_expected = 0;
6994
6995       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
6996                                      get_frame_address_space (frame),
6997                                      tp->suspend.stop_pc);
6998
6999       tp->resumed = 1;
7000       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7001       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7002     }
7003   else
7004     {
7005       if (debug_infrun)
7006         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7007                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7008
7009       keep_going_pass_signal (ecs);
7010     }
7011   return 1;
7012 }
7013
7014 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7015    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7016    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7017
7018 static int
7019 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7020 {
7021   return ((tp->control.step_range_end
7022            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7023           || tp->control.trap_expected
7024           || tp->stepped_breakpoint
7025           || bpstat_should_step ());
7026 }
7027
7028 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7029    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7030    it.  */
7031
7032 static void
7033 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7034                            struct execution_control_state *ecs)
7035 {
7036   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7037
7038   compunit_symtab *cust
7039     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7040   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7041     ecs->stop_func_start
7042       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7043
7044   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7045   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7046      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7047      4.2).  */
7048   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7049      the end of that source line (if it is still within the function).
7050      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7051   if (stop_func_sal.end
7052       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7053       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7054     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7055
7056   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7057      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7058      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7059      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7060      legitimately placed.
7061
7062      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7063      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7064      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7065      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7066      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7067      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7068      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7069      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7070      adjustment here when computing the stop address.  */
7071
7072   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7073     {
7074       ecs->stop_func_start
7075         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7076                                              ecs->stop_func_start);
7077     }
7078
7079   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7080     {
7081       /* We are already there: stop now.  */
7082       end_stepping_range (ecs);
7083       return;
7084     }
7085   else
7086     {
7087       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7088       symtab_and_line sr_sal;
7089       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7090       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7091       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7092
7093       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7094          some machines the prologue is where the new fp value is
7095          established.  */
7096       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7097
7098       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7099       ecs->event_thread->control.step_range_end
7100         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7101     }
7102   keep_going (ecs);
7103 }
7104
7105 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7106    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7107    last line of code in it.  */
7108
7109 static void
7110 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7111                                     struct execution_control_state *ecs)
7112 {
7113   struct compunit_symtab *cust;
7114   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7115
7116   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7117
7118   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7119   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7120     ecs->stop_func_start
7121       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7122
7123   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7124
7125   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7126   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7127     {
7128       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7129       end_stepping_range (ecs);
7130     }
7131   else
7132     {
7133       /* Else just reset the step range and keep going.
7134          No step-resume breakpoint, they don't work for
7135          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7136       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7137       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7138       keep_going (ecs);
7139     }
7140   return;
7141 }
7142
7143 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7144    This is used to both functions and to skip over code.  */
7145
7146 static void
7147 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7148                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7149                                         struct frame_id sr_id,
7150                                         enum bptype sr_type)
7151 {
7152   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7153      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7154      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7155   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7156   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7157
7158   if (debug_infrun)
7159     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7160                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7161                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7162
7163   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7164     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7165 }
7166
7167 void
7168 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7169                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7170                                       struct frame_id sr_id)
7171 {
7172   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7173                                           sr_sal, sr_id,
7174                                           bp_step_resume);
7175 }
7176
7177 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7178    This is used to skip a potential signal handler.
7179
7180    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7181    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7182    RETURN_FRAME.pc.  */
7183
7184 static void
7185 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7186 {
7187   gdb_assert (return_frame != NULL);
7188
7189   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7190
7191   symtab_and_line sr_sal;
7192   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7193   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7194   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7195
7196   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7197                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7198                                           bp_hp_step_resume);
7199 }
7200
7201 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7202    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7203    the called function has no debugging information).
7204
7205    The current function has almost always been reached by single
7206    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7207    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7208    resume address.
7209
7210    This is a separate function rather than reusing
7211    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7212    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7213    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7214
7215 static void
7216 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7217 {
7218   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7219      is.  */
7220   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7221
7222   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7223
7224   symtab_and_line sr_sal;
7225   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7226                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7227   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7228   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7229
7230   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7231                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7232 }
7233
7234 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7235    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7236    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7237    "step-resume" breakpoints.  */
7238
7239 static void
7240 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7241 {
7242   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7243      thread, so we should never be setting a new
7244      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7245   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7246
7247   if (debug_infrun)
7248     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7249                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7250                         paddress (gdbarch, pc));
7251
7252   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7253     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7254 }
7255
7256 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7257    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7258    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7259    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7260    target PC of the exception.  */
7261
7262 static void
7263 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7264                                     const struct block *b,
7265                                     struct frame_info *frame,
7266                                     struct symbol *sym)
7267 {
7268   try
7269     {
7270       struct block_symbol vsym;
7271       struct value *value;
7272       CORE_ADDR handler;
7273       struct breakpoint *bp;
7274
7275       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7276                                         b, VAR_DOMAIN);
7277       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7278       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7279       if (! value_optimized_out (value))
7280         {
7281           handler = value_as_address (value);
7282
7283           if (debug_infrun)
7284             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7285                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7286                                 (unsigned long) handler);
7287
7288           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7289                                                handler,
7290                                                bp_exception_resume).release ();
7291
7292           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7293           frame = NULL;
7294
7295           bp->thread = tp->global_num;
7296           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7297         }
7298     }
7299   catch (const gdb_exception_error &e)
7300     {
7301       /* We want to ignore errors here.  */
7302     }
7303 }
7304
7305 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7306    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7307
7308 static void
7309 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7310                                     const struct bound_probe *probe,
7311                                     struct frame_info *frame)
7312 {
7313   struct value *arg_value;
7314   CORE_ADDR handler;
7315   struct breakpoint *bp;
7316
7317   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7318   if (!arg_value)
7319     return;
7320
7321   handler = value_as_address (arg_value);
7322
7323   if (debug_infrun)
7324     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7325                         "infrun: exception resume at %s\n",
7326                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7327                                   handler));
7328
7329   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7330                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7331   bp->thread = tp->global_num;
7332   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7333 }
7334
7335 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7336    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7337    set an exception resume breakpoint there.  */
7338
7339 static void
7340 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7341                         struct frame_info *frame)
7342 {
7343   struct bound_probe probe;
7344   struct symbol *func;
7345
7346   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7347      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7348      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7349      set a breakpoint there.  */
7350   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7351   if (probe.prob)
7352     {
7353       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7354       return;
7355     }
7356
7357   func = get_frame_function (frame);
7358   if (!func)
7359     return;
7360
7361   try
7362     {
7363       const struct block *b;
7364       struct block_iterator iter;
7365       struct symbol *sym;
7366       int argno = 0;
7367
7368       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7369          the unwinder's debug hook, declared as:
7370          
7371          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7372          
7373          The CFA argument indicates the frame to which control is
7374          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7375          
7376          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7377          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7378          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7379          cases such as throwing an exception from inside a signal
7380          handler.  */
7381
7382       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7383       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7384         {
7385           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7386             continue;
7387
7388           if (argno == 0)
7389             ++argno;
7390           else
7391             {
7392               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7393                                                   b, frame, sym);
7394               break;
7395             }
7396         }
7397     }
7398   catch (const gdb_exception_error &e)
7399     {
7400     }
7401 }
7402
7403 static void
7404 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7405 {
7406   if (debug_infrun)
7407     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7408
7409   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7410   ecs->wait_some_more = 0;
7411
7412   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7413      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7414   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7415     stop_all_threads ();
7416 }
7417
7418 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7419    signal is set to nopass.  */
7420
7421 static void
7422 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7423 {
7424   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7425   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7426
7427   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7428   ecs->event_thread->prev_pc
7429     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7430
7431   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7432     {
7433       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7434
7435       if (debug_infrun)
7436         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7437                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7438                             "resuming to collect trap\n",
7439                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7440
7441       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7442          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7443          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7444          continue.  */
7445       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7446     }
7447   else if (step_over_info_valid_p ())
7448     {
7449       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7450          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7451          either case, this resume must be deferred for later.  */
7452       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7453
7454       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7455           || thread_still_needs_step_over (tp))
7456         {
7457           if (debug_infrun)
7458             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7459                                 "infrun: step-over already in progress: "
7460                                 "step-over for %s deferred\n",
7461                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7462           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7463         }
7464       else
7465         {
7466           if (debug_infrun)
7467             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7468                                 "infrun: step-over in progress: "
7469                                 "resume of %s deferred\n",
7470                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7471         }
7472     }
7473   else
7474     {
7475       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7476       int remove_bp;
7477       int remove_wps;
7478       step_over_what step_what;
7479
7480       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7481          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7482          the child)
7483          -- or --
7484          We got our expected trap, but decided we should resume from
7485          it.
7486
7487          We're going to run this baby now!
7488
7489          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7490          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7491          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7492
7493       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7494          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7495          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7496          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7497          is finished.  */
7498
7499       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7500
7501       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7502                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7503       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7504
7505       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7506          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7507          still trigger the watchpoint.  */
7508       if (remove_bp
7509           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7510         {
7511           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7512                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7513                               ecs->event_thread->global_num);
7514         }
7515       else if (remove_wps)
7516         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7517
7518       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7519          all other threads.  Note this must be done before
7520          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7521          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7522          it.  */
7523       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7524         stop_all_threads ();
7525
7526       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7527       try
7528         {
7529           insert_breakpoints ();
7530         }
7531       catch (const gdb_exception_error &e)
7532         {
7533           exception_print (gdb_stderr, e);
7534           stop_waiting (ecs);
7535           clear_step_over_info ();
7536           return;
7537         }
7538
7539       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7540
7541       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7542     }
7543
7544   prepare_to_wait (ecs);
7545 }
7546
7547 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7548    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7549    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7550
7551 static void
7552 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7553 {
7554   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7555       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7556     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7557
7558   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7559     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7560   keep_going_pass_signal (ecs);
7561 }
7562
7563 /* This function normally comes after a resume, before
7564    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7565    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7566
7567 static void
7568 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7569 {
7570   if (debug_infrun)
7571     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7572
7573   ecs->wait_some_more = 1;
7574
7575   if (!target_is_async_p ())
7576     mark_infrun_async_event_handler ();
7577 }
7578
7579 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7580    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7581
7582 static void
7583 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7584 {
7585   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7586   stop_waiting (ecs);
7587 }
7588
7589 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7590    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7591    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7592    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7593    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7594    stop_waiting is called.
7595
7596    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7597    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7598    with whatever uiout is right.  */
7599
7600 void
7601 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7602 {
7603   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7604
7605   if (uiout->is_mi_like_p ())
7606     {
7607       uiout->field_string ("reason",
7608                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7609     }
7610 }
7611
7612 void
7613 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7614 {
7615   annotate_signalled ();
7616   if (uiout->is_mi_like_p ())
7617     uiout->field_string
7618       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7619   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7620   annotate_signal_name ();
7621   uiout->field_string ("signal-name",
7622                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7623   annotate_signal_name_end ();
7624   uiout->text (", ");
7625   annotate_signal_string ();
7626   uiout->field_string ("signal-meaning",
7627                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7628   annotate_signal_string_end ();
7629   uiout->text (".\n");
7630   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7631 }
7632
7633 void
7634 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7635 {
7636   struct inferior *inf = current_inferior ();
7637   std::string pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7638
7639   annotate_exited (exitstatus);
7640   if (exitstatus)
7641     {
7642       if (uiout->is_mi_like_p ())
7643         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7644       uiout->text ("[Inferior ");
7645       uiout->text (plongest (inf->num));
7646       uiout->text (" (");
7647       uiout->text (pidstr.c_str ());
7648       uiout->text (") exited with code ");
7649       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7650       uiout->text ("]\n");
7651     }
7652   else
7653     {
7654       if (uiout->is_mi_like_p ())
7655         uiout->field_string
7656           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7657       uiout->text ("[Inferior ");
7658       uiout->text (plongest (inf->num));
7659       uiout->text (" (");
7660       uiout->text (pidstr.c_str ());
7661       uiout->text (") exited normally]\n");
7662     }
7663 }
7664
7665 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7666    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7667    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7668
7669 static void
7670 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7671 {
7672   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7673   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7674
7675   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7676     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7677 }
7678
7679 void
7680 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7681 {
7682   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7683
7684   annotate_signal ();
7685
7686   if (uiout->is_mi_like_p ())
7687     ;
7688   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7689     {
7690       const char *name;
7691
7692       uiout->text ("\nThread ");
7693       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7694
7695       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7696       if (name != NULL)
7697         {
7698           uiout->text (" \"");
7699           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7700           uiout->text ("\"");
7701         }
7702     }
7703   else
7704     uiout->text ("\nProgram");
7705
7706   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7707     uiout->text (" stopped");
7708   else
7709     {
7710       uiout->text (" received signal ");
7711       annotate_signal_name ();
7712       if (uiout->is_mi_like_p ())
7713         uiout->field_string
7714           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7715       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7716       annotate_signal_name_end ();
7717       uiout->text (", ");
7718       annotate_signal_string ();
7719       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7720
7721       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7722         handle_segmentation_fault (uiout);
7723
7724       annotate_signal_string_end ();
7725     }
7726   uiout->text (".\n");
7727 }
7728
7729 void
7730 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7731 {
7732   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7733 }
7734
7735 /* Print current location without a level number, if we have changed
7736    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7737    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7738    based on the event(s) that just occurred.  */
7739
7740 static void
7741 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7742 {
7743   int bpstat_ret;
7744   enum print_what source_flag;
7745   int do_frame_printing = 1;
7746   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7747
7748   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7749   switch (bpstat_ret)
7750     {
7751     case PRINT_UNKNOWN:
7752       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7753          should) carry around the function and does (or should) use
7754          that when doing a frame comparison.  */
7755       if (tp->control.stop_step
7756           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7757                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7758           && (tp->control.step_start_function
7759               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
7760         {
7761           /* Finished step, just print source line.  */
7762           source_flag = SRC_LINE;
7763         }
7764       else
7765         {
7766           /* Print location and source line.  */
7767           source_flag = SRC_AND_LOC;
7768         }
7769       break;
7770     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7771       /* Print location and source line.  */
7772       source_flag = SRC_AND_LOC;
7773       break;
7774     case PRINT_SRC_ONLY:
7775       source_flag = SRC_LINE;
7776       break;
7777     case PRINT_NOTHING:
7778       /* Something bogus.  */
7779       source_flag = SRC_LINE;
7780       do_frame_printing = 0;
7781       break;
7782     default:
7783       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7784     }
7785
7786   /* The behavior of this routine with respect to the source
7787      flag is:
7788      SRC_LINE: Print only source line
7789      LOCATION: Print only location
7790      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7791   if (do_frame_printing)
7792     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7793 }
7794
7795 /* See infrun.h.  */
7796
7797 void
7798 print_stop_event (struct ui_out *uiout, bool displays)
7799 {
7800   struct target_waitstatus last;
7801   ptid_t last_ptid;
7802   struct thread_info *tp;
7803
7804   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7805
7806   {
7807     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
7808
7809     print_stop_location (&last);
7810
7811     /* Display the auto-display expressions.  */
7812     if (displays)
7813       do_displays ();
7814   }
7815
7816   tp = inferior_thread ();
7817   if (tp->thread_fsm != NULL
7818       && tp->thread_fsm->finished_p ())
7819     {
7820       struct return_value_info *rv;
7821
7822       rv = tp->thread_fsm->return_value ();
7823       if (rv != NULL)
7824         print_return_value (uiout, rv);
7825     }
7826 }
7827
7828 /* See infrun.h.  */
7829
7830 void
7831 maybe_remove_breakpoints (void)
7832 {
7833   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7834     {
7835       if (remove_breakpoints ())
7836         {
7837           target_terminal::ours_for_output ();
7838           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7839                              "program is no longer writable.\nFurther "
7840                              "execution is probably impossible.\n"));
7841         }
7842     }
7843 }
7844
7845 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7846
7847 struct stop_context
7848 {
7849   stop_context ();
7850   ~stop_context ();
7851
7852   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
7853
7854   bool changed () const;
7855
7856   /* The stop ID.  */
7857   ULONGEST stop_id;
7858
7859   /* The event PTID.  */
7860
7861   ptid_t ptid;
7862
7863   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7864      stop.  */
7865   struct thread_info *thread;
7866
7867   /* The inferior that caused the stop.  */
7868   int inf_num;
7869 };
7870
7871 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7872    takes a strong reference to the thread.  */
7873
7874 stop_context::stop_context ()
7875 {
7876   stop_id = get_stop_id ();
7877   ptid = inferior_ptid;
7878   inf_num = current_inferior ()->num;
7879
7880   if (inferior_ptid != null_ptid)
7881     {
7882       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
7883          yet.  */
7884       thread = inferior_thread ();
7885       thread->incref ();
7886     }
7887   else
7888     thread = NULL;
7889 }
7890
7891 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
7892    Releases the strong reference to the thread as well. */
7893
7894 stop_context::~stop_context ()
7895 {
7896   if (thread != NULL)
7897     thread->decref ();
7898 }
7899
7900 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
7901    context.  */
7902
7903 bool
7904 stop_context::changed () const
7905 {
7906   if (ptid != inferior_ptid)
7907     return true;
7908   if (inf_num != current_inferior ()->num)
7909     return true;
7910   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
7911     return true;
7912   if (get_stop_id () != stop_id)
7913     return true;
7914   return false;
7915 }
7916
7917 /* See infrun.h.  */
7918
7919 int
7920 normal_stop (void)
7921 {
7922   struct target_waitstatus last;
7923   ptid_t last_ptid;
7924
7925   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7926
7927   new_stop_id ();
7928
7929   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
7930      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
7931      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
7932      here, so do this before any filtered output.  */
7933
7934   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
7935
7936   if (!non_stop)
7937     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
7938   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7939            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
7940     {
7941       /* On some targets, we may still have live threads in the
7942          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
7943          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
7944          linux-fork.c automatically switches to another fork from
7945          within target_mourn_inferior.  */
7946       if (inferior_ptid != null_ptid)
7947         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
7948     }
7949   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7950     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
7951
7952   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
7953      update the thread list so we can tell whether there are threads
7954      running on the target.  With target remote, for example, we can
7955      only learn about new threads when we explicitly update the thread
7956      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
7957      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
7958      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
7959      instead of after.  */
7960   update_thread_list ();
7961
7962   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
7963     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
7964
7965   /* As with the notification of thread events, we want to delay
7966      notifying the user that we've switched thread context until
7967      the inferior actually stops.
7968
7969      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
7970      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
7971      "received a signal".
7972
7973      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
7974      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
7975      races where the user is typing a command to apply to thread x,
7976      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
7977      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
7978      the current thread back to the thread the user had selected right
7979      after this event is handled, so we're not really switching, only
7980      informing of a stop.  */
7981   if (!non_stop
7982       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
7983       && target_has_execution
7984       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7985       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
7986       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7987     {
7988       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
7989         {
7990           target_terminal::ours_for_output ();
7991           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
7992                            target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str ());
7993           annotate_thread_changed ();
7994         }
7995       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
7996     }
7997
7998   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7999     {
8000       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8001         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8002           {
8003             target_terminal::ours_for_output ();
8004             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8005           }
8006     }
8007
8008   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8009   maybe_remove_breakpoints ();
8010
8011   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8012      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8013
8014   if (stopped_by_random_signal)
8015     disable_current_display ();
8016
8017   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8018     {
8019       async_enable_stdin ();
8020     }
8021
8022   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8023   maybe_finish_thread_state.reset ();
8024
8025   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8026      and current location is based on that.  Handle the case where the
8027      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8028      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8029      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8030      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8031      which is not where we'll present the stop.  */
8032   if (has_stack_frames ())
8033     {
8034       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8035         {
8036           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8037              also restores inferior state prior to the call (struct
8038              infcall_suspend_state).  */
8039           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8040
8041           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8042           frame_pop (frame);
8043           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8044              does which means there's now no selected frame.  */
8045         }
8046
8047       select_frame (get_current_frame ());
8048
8049       /* Set the current source location.  */
8050       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8051     }
8052
8053   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8054      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8055   if (stop_command != NULL)
8056     {
8057       stop_context saved_context;
8058
8059       try
8060         {
8061           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8062         }
8063       catch (const gdb_exception &ex)
8064         {
8065           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8066                              "Error while running hook_stop:\n");
8067         }
8068
8069       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8070          trying to notify about the previous stop; its context is
8071          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8072          the observers would print a stop for the wrong
8073          thread/inferior.  */
8074       if (saved_context.changed ())
8075         return 1;
8076     }
8077
8078   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8079      print the stop event.  */
8080   if (inferior_ptid != null_ptid)
8081     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8082                                  stop_print_frame);
8083   else
8084     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8085
8086   annotate_stopped ();
8087
8088   if (target_has_execution)
8089     {
8090       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8091           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8092           && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8093         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8094            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8095         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8096     }
8097
8098   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8099      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8100      Note that this never removes the current inferior.  */
8101   prune_inferiors ();
8102
8103   return 0;
8104 }
8105 \f
8106 int
8107 signal_stop_state (int signo)
8108 {
8109   return signal_stop[signo];
8110 }
8111
8112 int
8113 signal_print_state (int signo)
8114 {
8115   return signal_print[signo];
8116 }
8117
8118 int
8119 signal_pass_state (int signo)
8120 {
8121   return signal_program[signo];
8122 }
8123
8124 static void
8125 signal_cache_update (int signo)
8126 {
8127   if (signo == -1)
8128     {
8129       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8130         signal_cache_update (signo);
8131
8132       return;
8133     }
8134
8135   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8136                         && signal_print[signo] == 0
8137                         && signal_program[signo] == 1
8138                         && signal_catch[signo] == 0);
8139 }
8140
8141 int
8142 signal_stop_update (int signo, int state)
8143 {
8144   int ret = signal_stop[signo];
8145
8146   signal_stop[signo] = state;
8147   signal_cache_update (signo);
8148   return ret;
8149 }
8150
8151 int
8152 signal_print_update (int signo, int state)
8153 {
8154   int ret = signal_print[signo];
8155
8156   signal_print[signo] = state;
8157   signal_cache_update (signo);
8158   return ret;
8159 }
8160
8161 int
8162 signal_pass_update (int signo, int state)
8163 {
8164   int ret = signal_program[signo];
8165
8166   signal_program[signo] = state;
8167   signal_cache_update (signo);
8168   return ret;
8169 }
8170
8171 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8172    target.  */
8173
8174 void
8175 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8176 {
8177   int i;
8178
8179   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8180     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8181   signal_cache_update (-1);
8182   target_pass_signals (signal_pass);
8183 }
8184
8185 static void
8186 sig_print_header (void)
8187 {
8188   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8189                      "to program\tDescription\n"));
8190 }
8191
8192 static void
8193 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8194 {
8195   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8196   int name_padding = 13 - strlen (name);
8197
8198   if (name_padding <= 0)
8199     name_padding = 0;
8200
8201   printf_filtered ("%s", name);
8202   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8203   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8204   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8205   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8206   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8207 }
8208
8209 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8210
8211 static void
8212 handle_command (const char *args, int from_tty)
8213 {
8214   int digits, wordlen;
8215   int sigfirst, siglast;
8216   enum gdb_signal oursig;
8217   int allsigs;
8218
8219   if (args == NULL)
8220     {
8221       error_no_arg (_("signal to handle"));
8222     }
8223
8224   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8225
8226   const size_t nsigs = GDB_SIGNAL_LAST;
8227   unsigned char sigs[nsigs] {};
8228
8229   /* Break the command line up into args.  */
8230
8231   gdb_argv built_argv (args);
8232
8233   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8234      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8235      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8236      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8237
8238   for (char *arg : built_argv)
8239     {
8240       wordlen = strlen (arg);
8241       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8242         {;
8243         }
8244       allsigs = 0;
8245       sigfirst = siglast = -1;
8246
8247       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8248         {
8249           /* Apply action to all signals except those used by the
8250              debugger.  Silently skip those.  */
8251           allsigs = 1;
8252           sigfirst = 0;
8253           siglast = nsigs - 1;
8254         }
8255       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8256         {
8257           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8258           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8259         }
8260       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8261         {
8262           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8263         }
8264       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8265         {
8266           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8267         }
8268       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8269         {
8270           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8271         }
8272       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8273         {
8274           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8275         }
8276       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8277         {
8278           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8279         }
8280       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8281         {
8282           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8283           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8284         }
8285       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8286         {
8287           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8288         }
8289       else if (digits > 0)
8290         {
8291           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8292              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8293              signal  number.  This is a feature; users really should be
8294              using symbolic names anyway, and the common ones like
8295              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8296
8297           sigfirst = siglast = (int)
8298             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8299           if (arg[digits] == '-')
8300             {
8301               siglast = (int)
8302                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8303             }
8304           if (sigfirst > siglast)
8305             {
8306               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8307               std::swap (sigfirst, siglast);
8308             }
8309         }
8310       else
8311         {
8312           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8313           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8314             {
8315               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8316             }
8317           else
8318             {
8319               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8320               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8321             }
8322         }
8323
8324       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8325          which signals to apply actions to.  */
8326
8327       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8328         {
8329           switch ((enum gdb_signal) signum)
8330             {
8331             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8332             case GDB_SIGNAL_INT:
8333               if (!allsigs && !sigs[signum])
8334                 {
8335                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8336 Are you sure you want to change it? "),
8337                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8338                     {
8339                       sigs[signum] = 1;
8340                     }
8341                   else
8342                     printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8343                 }
8344               break;
8345             case GDB_SIGNAL_0:
8346             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8347             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8348               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8349               break;
8350             default:
8351               sigs[signum] = 1;
8352               break;
8353             }
8354         }
8355     }
8356
8357   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8358     if (sigs[signum])
8359       {
8360         signal_cache_update (-1);
8361         target_pass_signals (signal_pass);
8362         target_program_signals (signal_program);
8363
8364         if (from_tty)
8365           {
8366             /* Show the results.  */
8367             sig_print_header ();
8368             for (; signum < nsigs; signum++)
8369               if (sigs[signum])
8370                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8371           }
8372
8373         break;
8374       }
8375 }
8376
8377 /* Complete the "handle" command.  */
8378
8379 static void
8380 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8381                   completion_tracker &tracker,
8382                   const char *text, const char *word)
8383 {
8384   static const char * const keywords[] =
8385     {
8386       "all",
8387       "stop",
8388       "ignore",
8389       "print",
8390       "pass",
8391       "nostop",
8392       "noignore",
8393       "noprint",
8394       "nopass",
8395       NULL,
8396     };
8397
8398   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8399   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8400 }
8401
8402 enum gdb_signal
8403 gdb_signal_from_command (int num)
8404 {
8405   if (num >= 1 && num <= 15)
8406     return (enum gdb_signal) num;
8407   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8408 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8409 }
8410
8411 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8412    It is possible we should just be printing signals actually used
8413    by the current target (but for things to work right when switching
8414    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8415
8416 static void
8417 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8418 {
8419   enum gdb_signal oursig;
8420
8421   sig_print_header ();
8422
8423   if (signum_exp)
8424     {
8425       /* First see if this is a symbol name.  */
8426       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8427       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8428         {
8429           /* No, try numeric.  */
8430           oursig =
8431             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8432         }
8433       sig_print_info (oursig);
8434       return;
8435     }
8436
8437   printf_filtered ("\n");
8438   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8439   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8440        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8441        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8442     {
8443       QUIT;
8444
8445       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8446           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8447         sig_print_info (oursig);
8448     }
8449
8450   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8451                      "to change these tables.\n"));
8452 }
8453
8454 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8455    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8456    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8457    also dependent on which thread you have selected.
8458
8459      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8460      access.
8461
8462      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8463
8464 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8465    $_siginfo value.  */
8466
8467 static void
8468 siginfo_value_read (struct value *v)
8469 {
8470   LONGEST transferred;
8471
8472   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8473      vice versa.  */
8474   validate_registers_access ();
8475
8476   transferred =
8477     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8478                  NULL,
8479                  value_contents_all_raw (v),
8480                  value_offset (v),
8481                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8482
8483   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8484     error (_("Unable to read siginfo"));
8485 }
8486
8487 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8488    $_siginfo value.  */
8489
8490 static void
8491 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8492 {
8493   LONGEST transferred;
8494
8495   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8496      vice versa.  */
8497   validate_registers_access ();
8498
8499   transferred = target_write (current_top_target (),
8500                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8501                               NULL,
8502                               value_contents_all_raw (fromval),
8503                               value_offset (v),
8504                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8505
8506   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8507     error (_("Unable to write siginfo"));
8508 }
8509
8510 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8511   {
8512     siginfo_value_read,
8513     siginfo_value_write
8514   };
8515
8516 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8517    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8518    if there's no object available.  */
8519
8520 static struct value *
8521 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8522                     void *ignore)
8523 {
8524   if (target_has_stack
8525       && inferior_ptid != null_ptid
8526       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8527     {
8528       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8529
8530       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8531     }
8532
8533   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8534 }
8535
8536 \f
8537 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8538    registers and any signal it received when it last stopped.
8539    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8540    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8541    if the program is to properly continue where it left off.  */
8542
8543 class infcall_suspend_state
8544 {
8545 public:
8546   /* Capture state from GDBARCH, TP, and REGCACHE that must be restored
8547      once the inferior function call has finished.  */
8548   infcall_suspend_state (struct gdbarch *gdbarch,
8549                          const struct thread_info *tp,
8550                          struct regcache *regcache)
8551     : m_thread_suspend (tp->suspend),
8552       m_registers (new readonly_detached_regcache (*regcache))
8553   {
8554     gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8555
8556     if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8557       {
8558         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8559         size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8560
8561         siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8562
8563         if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8564                          siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8565           {
8566             /* Errors ignored.  */
8567             siginfo_data.reset (nullptr);
8568           }
8569       }
8570
8571     if (siginfo_data)
8572       {
8573         m_siginfo_gdbarch = gdbarch;
8574         m_siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8575       }
8576   }
8577
8578   /* Return a pointer to the stored register state.  */
8579
8580   readonly_detached_regcache *registers () const
8581   {
8582     return m_registers.get ();
8583   }
8584
8585   /* Restores the stored state into GDBARCH, TP, and REGCACHE.  */
8586
8587   void restore (struct gdbarch *gdbarch,
8588                 struct thread_info *tp,
8589                 struct regcache *regcache) const
8590   {
8591     tp->suspend = m_thread_suspend;
8592
8593     if (m_siginfo_gdbarch == gdbarch)
8594       {
8595         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8596
8597         /* Errors ignored.  */
8598         target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8599                       m_siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8600       }
8601
8602     /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8603        (and perhaps other times).  */
8604     if (target_has_execution)
8605       /* NB: The register write goes through to the target.  */
8606       regcache->restore (registers ());
8607   }
8608
8609 private:
8610   /* How the current thread stopped before the inferior function call was
8611      executed.  */
8612   struct thread_suspend_state m_thread_suspend;
8613
8614   /* The registers before the inferior function call was executed.  */
8615   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> m_registers;
8616
8617   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8618   struct gdbarch *m_siginfo_gdbarch = nullptr;
8619
8620   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8621      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8622      content would be invalid.  */
8623   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> m_siginfo_data;
8624 };
8625
8626 infcall_suspend_state_up
8627 save_infcall_suspend_state ()
8628 {
8629   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8630   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8631   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8632
8633   infcall_suspend_state_up inf_state
8634     (new struct infcall_suspend_state (gdbarch, tp, regcache));
8635
8636   /* Having saved the current state, adjust the thread state, discarding
8637      any stop signal information.  The stop signal is not useful when
8638      starting an inferior function call, and run_inferior_call will not use
8639      the signal due to its `proceed' call with GDB_SIGNAL_0.  */
8640   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8641
8642   return inf_state;
8643 }
8644
8645 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8646
8647 void
8648 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8649 {
8650   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8651   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8652   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8653
8654   inf_state->restore (gdbarch, tp, regcache);
8655   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8656 }
8657
8658 void
8659 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8660 {
8661   delete inf_state;
8662 }
8663
8664 readonly_detached_regcache *
8665 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8666 {
8667   return inf_state->registers ();
8668 }
8669
8670 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8671    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8672    the user's currently selected frame.  */
8673
8674 struct infcall_control_state
8675 {
8676   struct thread_control_state thread_control;
8677   struct inferior_control_state inferior_control;
8678
8679   /* Other fields:  */
8680   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy = STOP_NONE;
8681   int stopped_by_random_signal = 0;
8682
8683   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8684   struct frame_id selected_frame_id {};
8685 };
8686
8687 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8688    connection.  */
8689
8690 infcall_control_state_up
8691 save_infcall_control_state ()
8692 {
8693   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8694   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8695   struct inferior *inf = current_inferior ();
8696
8697   inf_status->thread_control = tp->control;
8698   inf_status->inferior_control = inf->control;
8699
8700   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8701   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8702
8703   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8704      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8705      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8706      called.  */
8707   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8708
8709   /* Other fields:  */
8710   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8711   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8712
8713   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8714
8715   return inf_status;
8716 }
8717
8718 static void
8719 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8720 {
8721   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8722
8723   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8724      selected frame.  */
8725   if (frame == NULL)
8726     {
8727       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8728       return;
8729     }
8730
8731   select_frame (frame);
8732 }
8733
8734 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8735
8736 void
8737 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8738 {
8739   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8740   struct inferior *inf = current_inferior ();
8741
8742   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8743     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8744
8745   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8746     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8747       = disp_del_at_next_stop;
8748
8749   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8750   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8751
8752   tp->control = inf_status->thread_control;
8753   inf->control = inf_status->inferior_control;
8754
8755   /* Other fields:  */
8756   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8757   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8758
8759   if (target_has_stack)
8760     {
8761       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8762          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8763          error() trying to dereference it.  */
8764       try
8765         {
8766           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8767         }
8768       catch (const gdb_exception_error &ex)
8769         {
8770           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8771                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
8772           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
8773              innermost frame.  */
8774           select_frame (get_current_frame ());
8775         }
8776     }
8777
8778   delete inf_status;
8779 }
8780
8781 void
8782 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8783 {
8784   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8785     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8786       = disp_del_at_next_stop;
8787
8788   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8789     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8790       = disp_del_at_next_stop;
8791
8792   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8793   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8794
8795   delete inf_status;
8796 }
8797 \f
8798 /* See infrun.h.  */
8799
8800 void
8801 clear_exit_convenience_vars (void)
8802 {
8803   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
8804   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
8805 }
8806 \f
8807
8808 /* User interface for reverse debugging:
8809    Set exec-direction / show exec-direction commands
8810    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
8811
8812 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
8813 static const char exec_forward[] = "forward";
8814 static const char exec_reverse[] = "reverse";
8815 static const char *exec_direction = exec_forward;
8816 static const char *const exec_direction_names[] = {
8817   exec_forward,
8818   exec_reverse,
8819   NULL
8820 };
8821
8822 static void
8823 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
8824                          struct cmd_list_element *cmd)
8825 {
8826   if (target_can_execute_reverse)
8827     {
8828       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
8829         execution_direction = EXEC_FORWARD;
8830       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
8831         execution_direction = EXEC_REVERSE;
8832     }
8833   else
8834     {
8835       exec_direction = exec_forward;
8836       error (_("Target does not support this operation."));
8837     }
8838 }
8839
8840 static void
8841 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
8842                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
8843 {
8844   switch (execution_direction) {
8845   case EXEC_FORWARD:
8846     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
8847     break;
8848   case EXEC_REVERSE:
8849     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
8850     break;
8851   default:
8852     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8853                     _("bogus execution_direction value: %d"),
8854                     (int) execution_direction);
8855   }
8856 }
8857
8858 static void
8859 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
8860                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8861 {
8862   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
8863                             "of all processes is %s.\n"), value);
8864 }
8865
8866 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
8867
8868 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
8869 {
8870   siginfo_make_value,
8871   NULL,
8872   NULL
8873 };
8874
8875 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
8876    thread has a pending status to process.  */
8877
8878 static void
8879 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
8880 {
8881   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
8882 }
8883
8884 void
8885 _initialize_infrun (void)
8886 {
8887   struct cmd_list_element *c;
8888
8889   /* Register extra event sources in the event loop.  */
8890   infrun_async_inferior_event_token
8891     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
8892
8893   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
8894 What debugger does when program gets various signals.\n\
8895 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
8896   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
8897
8898   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
8899 Specify how to handle signals.\n\
8900 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
8901 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
8902 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
8903 will be displayed instead.\n\
8904 \n\
8905 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
8906 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
8907 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
8908 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
8909 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
8910 \n\
8911 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
8912 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
8913 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
8914 Print means print a message if this signal happens.\n\
8915 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
8916 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
8917 Pass and Stop may be combined.\n\
8918 \n\
8919 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
8920 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
8921 all signals cumulatively specified."));
8922   set_cmd_completer (c, handle_completer);
8923
8924   if (!dbx_commands)
8925     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
8926                             not_just_help_class_command, _("\
8927 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
8928 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
8929 of the program stops."), &cmdlist);
8930
8931   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
8932 Set inferior debugging."), _("\
8933 Show inferior debugging."), _("\
8934 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
8935                              NULL,
8936                              show_debug_infrun,
8937                              &setdebuglist, &showdebuglist);
8938
8939   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
8940                            &debug_displaced, _("\
8941 Set displaced stepping debugging."), _("\
8942 Show displaced stepping debugging."), _("\
8943 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
8944                             NULL,
8945                             show_debug_displaced,
8946                             &setdebuglist, &showdebuglist);
8947
8948   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
8949                            &non_stop_1, _("\
8950 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
8951 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
8952 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
8953 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
8954 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
8955 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
8956 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
8957 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
8958 thread's state, all threads stop.\n\
8959 \n\
8960 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
8961 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
8962 leave it stopped or free to run as needed."),
8963                            set_non_stop,
8964                            show_non_stop,
8965                            &setlist,
8966                            &showlist);
8967
8968   for (size_t i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; i++)
8969     {
8970       signal_stop[i] = 1;
8971       signal_print[i] = 1;
8972       signal_program[i] = 1;
8973       signal_catch[i] = 0;
8974     }
8975
8976   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
8977      the program afterwards.
8978
8979      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
8980      explicitly specifies that it should be delivered to the target
8981      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
8982      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
8983      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
8984      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
8985      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
8986      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
8987      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
8988      debugged.  */
8989   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
8990   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
8991
8992   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
8993   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
8994   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
8995   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
8996   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
8997   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
8998   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
8999   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9000   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9001   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9002   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9003   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9004   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9005   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9006   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9007   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9008   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9009   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9010   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9011
9012   /* These signals are used internally by user-level thread
9013      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9014      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9015      its normal operation.  */
9016   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9017   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9018   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9019   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9020   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9021   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9022   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9023   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9024
9025   /* Update cached state.  */
9026   signal_cache_update (-1);
9027
9028   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9029                             &stop_on_solib_events, _("\
9030 Set stopping for shared library events."), _("\
9031 Show stopping for shared library events."), _("\
9032 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9033 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9034 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9035                             set_stop_on_solib_events,
9036                             show_stop_on_solib_events,
9037                             &setlist, &showlist);
9038
9039   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9040                         follow_fork_mode_kind_names,
9041                         &follow_fork_mode_string, _("\
9042 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9043 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9044 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9045   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9046   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9047 The unfollowed process will continue to run.\n\
9048 By default, the debugger will follow the parent process."),
9049                         NULL,
9050                         show_follow_fork_mode_string,
9051                         &setlist, &showlist);
9052
9053   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9054                         follow_exec_mode_names,
9055                         &follow_exec_mode_string, _("\
9056 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9057 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9058 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9059 \n\
9060 follow-exec-mode can be:\n\
9061 \n\
9062   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9063 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9064 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9065 inferior.\n\
9066 \n\
9067   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9068 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9069 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9070 the executable the process was running after the exec call.\n\
9071 \n\
9072 By default, the debugger will use the same inferior."),
9073                         NULL,
9074                         show_follow_exec_mode_string,
9075                         &setlist, &showlist);
9076
9077   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9078                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9079 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9080 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9081 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9082 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9083           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9084 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9085           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9086           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9087 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9088                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9089                         show_scheduler_mode,
9090                         &setlist, &showlist);
9091
9092   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9093 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9094 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9095 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9096 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9097 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9098 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9099 mode (see help set scheduler-locking)."),
9100                            NULL,
9101                            show_schedule_multiple,
9102                            &setlist, &showlist);
9103
9104   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9105 Set mode of the step operation."), _("\
9106 Show mode of the step operation."), _("\
9107 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9108 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9109 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9110                            NULL,
9111                            show_step_stop_if_no_debug,
9112                            &setlist, &showlist);
9113
9114   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9115                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9116 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9117 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9118 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9119 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9120 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9121 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9122 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9123 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9124                                 NULL,
9125                                 show_can_use_displaced_stepping,
9126                                 &setlist, &showlist);
9127
9128   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9129                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9130 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9131                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9132                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9133                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9134                         &setlist, &showlist);
9135
9136   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9137
9138   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9139 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9140 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9141 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9142                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9143
9144   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9145
9146   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9147                            &disable_randomization, _("\
9148 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9149 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9150 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9151 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9152 enabled by default on some platforms."),
9153                            &set_disable_randomization,
9154                            &show_disable_randomization,
9155                            &setlist, &showlist);
9156
9157   /* ptid initializations */
9158   inferior_ptid = null_ptid;
9159   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9160
9161   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9162   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9163   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9164   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9165
9166   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9167      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9168      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9169      isn't another convenience variable of the same name.  */
9170   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9171
9172   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9173                            &observer_mode_1, _("\
9174 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9175 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9176 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9177 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9178 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9179 or signalled."),
9180                            set_observer_mode,
9181                            show_observer_mode,
9182                            &setlist,
9183                            &showlist);
9184 }