Code cleanup: Move variable.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdb_string.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "exceptions.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdb_wait.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "cli/cli-script.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "annotate.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "top.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "inf-loop.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "value.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "language.h"
44 #include "solib.h"
45 #include "main.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "block.h"
48 #include "gdb_assert.h"
49 #include "mi/mi-common.h"
50 #include "event-top.h"
51 #include "record.h"
52 #include "record-full.h"
53 #include "inline-frame.h"
54 #include "jit.h"
55 #include "tracepoint.h"
56 #include "continuations.h"
57 #include "interps.h"
58 #include "skip.h"
59 #include "probe.h"
60 #include "objfiles.h"
61 #include "completer.h"
62 #include "target-descriptions.h"
63
64 /* Prototypes for local functions */
65
66 static void signals_info (char *, int);
67
68 static void handle_command (char *, int);
69
70 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
71
72 static void sig_print_header (void);
73
74 static void resume_cleanups (void *);
75
76 static int hook_stop_stub (void *);
77
78 static int restore_selected_frame (void *);
79
80 static int follow_fork (void);
81
82 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
83                                 struct cmd_list_element *c);
84
85 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
86
87 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
88                                                    void *data);
89
90 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
91
92 static int prepare_to_proceed (int);
93
94 static void print_exited_reason (int exitstatus);
95
96 static void print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal);
97
98 static void print_no_history_reason (void);
99
100 static void print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal);
101
102 static void print_end_stepping_range_reason (void);
103
104 void _initialize_infrun (void);
105
106 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
107
108 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
109
110 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
111
112 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
113
114 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
115    no line number information.  The normal behavior is that we step
116    over such function.  */
117 int step_stop_if_no_debug = 0;
118 static void
119 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
120                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
121 {
122   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
123 }
124
125 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
126
127 int sync_execution = 0;
128
129 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
130    when the inferior stopped in a different thread than it had been
131    running in.  */
132
133 static ptid_t previous_inferior_ptid;
134
135 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
136    will detach from one of the fork branches, child or parent.
137    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
138    setting.  */
139
140 static int detach_fork = 1;
141
142 int debug_displaced = 0;
143 static void
144 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
145                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
146 {
147   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
148 }
149
150 unsigned int debug_infrun = 0;
151 static void
152 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
153                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
154 {
155   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
156 }
157
158
159 /* Support for disabling address space randomization.  */
160
161 int disable_randomization = 1;
162
163 static void
164 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
165                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
166 {
167   if (target_supports_disable_randomization ())
168     fprintf_filtered (file,
169                       _("Disabling randomization of debuggee's "
170                         "virtual address space is %s.\n"),
171                       value);
172   else
173     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
174                       "virtual address space is unsupported on\n"
175                       "this platform.\n"), file);
176 }
177
178 static void
179 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
180                            struct cmd_list_element *c)
181 {
182   if (!target_supports_disable_randomization ())
183     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
184              "virtual address space is unsupported on\n"
185              "this platform."));
186 }
187
188 /* User interface for non-stop mode.  */
189
190 int non_stop = 0;
191 static int non_stop_1 = 0;
192
193 static void
194 set_non_stop (char *args, int from_tty,
195               struct cmd_list_element *c)
196 {
197   if (target_has_execution)
198     {
199       non_stop_1 = non_stop;
200       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
201     }
202
203   non_stop = non_stop_1;
204 }
205
206 static void
207 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
208                struct cmd_list_element *c, const char *value)
209 {
210   fprintf_filtered (file,
211                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
212                     value);
213 }
214
215 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
216    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
217    target's execution have been disabled.  */
218
219 int observer_mode = 0;
220 static int observer_mode_1 = 0;
221
222 static void
223 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
224                    struct cmd_list_element *c)
225 {
226   if (target_has_execution)
227     {
228       observer_mode_1 = observer_mode;
229       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
230     }
231
232   observer_mode = observer_mode_1;
233
234   may_write_registers = !observer_mode;
235   may_write_memory = !observer_mode;
236   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
237   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
238   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
239      but enable them if we're going into this mode.  */
240   if (observer_mode)
241     may_insert_fast_tracepoints = 1;
242   may_stop = !observer_mode;
243   update_target_permissions ();
244
245   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
246      going out we leave it that way.  */
247   if (observer_mode)
248     {
249       target_async_permitted = 1;
250       pagination_enabled = 0;
251       non_stop = non_stop_1 = 1;
252     }
253
254   if (from_tty)
255     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
256                      (observer_mode ? "on" : "off"));
257 }
258
259 static void
260 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
261                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
262 {
263   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
264 }
265
266 /* This updates the value of observer mode based on changes in
267    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
268    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
269    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
270    debugging-related global.  */
271
272 void
273 update_observer_mode (void)
274 {
275   int newval;
276
277   newval = (!may_insert_breakpoints
278             && !may_insert_tracepoints
279             && may_insert_fast_tracepoints
280             && !may_stop
281             && non_stop);
282
283   /* Let the user know if things change.  */
284   if (newval != observer_mode)
285     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
286                      (newval ? "on" : "off"));
287
288   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
289 }
290
291 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
292
293 static unsigned char *signal_stop;
294 static unsigned char *signal_print;
295 static unsigned char *signal_program;
296
297 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
298    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
299    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
300    signals.  */
301 static unsigned char *signal_catch;
302
303 /* Table of signals that the target may silently handle.
304    This is automatically determined from the flags above,
305    and simply cached here.  */
306 static unsigned char *signal_pass;
307
308 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
309   do { \
310     int signum = (nsigs); \
311     while (signum-- > 0) \
312       if ((sigs)[signum]) \
313         (flags)[signum] = 1; \
314   } while (0)
315
316 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
317   do { \
318     int signum = (nsigs); \
319     while (signum-- > 0) \
320       if ((sigs)[signum]) \
321         (flags)[signum] = 0; \
322   } while (0)
323
324 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
325    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
326
327 void
328 update_signals_program_target (void)
329 {
330   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
331 }
332
333 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
334
335 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
336
337 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
338
339 static struct cmd_list_element *stop_command;
340
341 /* Function inferior was in as of last step command.  */
342
343 static struct symbol *step_start_function;
344
345 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
346    of shared library events by the dynamic linker.  */
347 int stop_on_solib_events;
348
349 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
350    as appropriate when the above flag is changed.  */
351
352 static void
353 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
354 {
355   update_solib_breakpoints ();
356 }
357
358 static void
359 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
360                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
361 {
362   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
363                     value);
364 }
365
366 /* Nonzero means expecting a trace trap
367    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
368
369 int stop_after_trap;
370
371 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
372    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
373    Thus this contains the return value from the called function (assuming
374    values are returned in a register).  */
375
376 struct regcache *stop_registers;
377
378 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
379
380 static int stop_print_frame;
381
382 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
383    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
384    information is returned by get_last_target_status().  */
385 static ptid_t target_last_wait_ptid;
386 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
387
388 static void context_switch (ptid_t ptid);
389
390 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
391
392 static void init_infwait_state (void);
393
394 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
395 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
396
397 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
398   follow_fork_mode_child,
399   follow_fork_mode_parent,
400   NULL
401 };
402
403 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
404 static void
405 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
406                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
407 {
408   fprintf_filtered (file,
409                     _("Debugger response to a program "
410                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
411                     value);
412 }
413 \f
414
415 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
416    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
417    reason decided it's best not to resume.  */
418
419 static int
420 follow_fork (void)
421 {
422   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
423   int should_resume = 1;
424   struct thread_info *tp;
425
426   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
427      followed fork child thread should have a copy of most of the
428      parent thread structure's run control related fields, not just these.
429      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
430   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
431   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
432   CORE_ADDR step_range_start = 0;
433   CORE_ADDR step_range_end = 0;
434   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
435
436   if (!non_stop)
437     {
438       ptid_t wait_ptid;
439       struct target_waitstatus wait_status;
440
441       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
442       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
443
444       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
445          do.  */
446       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
447           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
448         return 1;
449
450       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
451          reported.  */
452       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
453           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
454         {
455           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
456              target to follow it (in either direction).  We'll
457              afterwards refuse to resume, and inform the user what
458              happened.  */
459           switch_to_thread (wait_ptid);
460           should_resume = 0;
461         }
462     }
463
464   tp = inferior_thread ();
465
466   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
467      followed, then do so now.  */
468   switch (tp->pending_follow.kind)
469     {
470     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
471     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
472       {
473         ptid_t parent, child;
474
475         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
476            preserve the stepping state in the fork child.  */
477         if (follow_child && should_resume)
478           {
479             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
480                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
481             step_range_start = tp->control.step_range_start;
482             step_range_end = tp->control.step_range_end;
483             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
484             exception_resume_breakpoint
485               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
486
487             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
488                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
489                and the child version will not be installed.  Remove
490                this when the breakpoints module becomes aware of
491                inferiors and address spaces.  */
492             delete_step_resume_breakpoint (tp);
493             tp->control.step_range_start = 0;
494             tp->control.step_range_end = 0;
495             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
496             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
497           }
498
499         parent = inferior_ptid;
500         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
501
502         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
503            either parent or child.  */
504         if (target_follow_fork (follow_child, detach_fork))
505           {
506             /* Target refused to follow, or there's some other reason
507                we shouldn't resume.  */
508             should_resume = 0;
509           }
510         else
511           {
512             /* This pending follow fork event is now handled, one way
513                or another.  The previous selected thread may be gone
514                from the lists by now, but if it is still around, need
515                to clear the pending follow request.  */
516             tp = find_thread_ptid (parent);
517             if (tp)
518               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
519
520             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
521                over from WAIT_PID" logic above.  */
522             nullify_last_target_wait_ptid ();
523
524             /* If we followed the child, switch to it...  */
525             if (follow_child)
526               {
527                 switch_to_thread (child);
528
529                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
530                    user was stepping over the fork call.  */
531                 if (should_resume)
532                   {
533                     tp = inferior_thread ();
534                     tp->control.step_resume_breakpoint
535                       = step_resume_breakpoint;
536                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
537                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
538                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
539                     tp->control.exception_resume_breakpoint
540                       = exception_resume_breakpoint;
541                   }
542                 else
543                   {
544                     /* If we get here, it was because we're trying to
545                        resume from a fork catchpoint, but, the user
546                        has switched threads away from the thread that
547                        forked.  In that case, the resume command
548                        issued is most likely not applicable to the
549                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
550                     warning (_("Not resuming: switched threads "
551                                "before following fork child.\n"));
552                   }
553
554                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
555                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
556               }
557             else
558               switch_to_thread (parent);
559           }
560       }
561       break;
562     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
563       /* Nothing to follow.  */
564       break;
565     default:
566       internal_error (__FILE__, __LINE__,
567                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
568                       tp->pending_follow.kind);
569       break;
570     }
571
572   return should_resume;
573 }
574
575 void
576 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
577 {
578   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
579
580   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
581      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
582      thread number.
583
584      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
585      Since we created the step_resume bp when the parent process
586      was being debugged, and now are switching to the child process,
587      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
588      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
589      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
590
591   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
592     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
593
594   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
595     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
596
597   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
598      breakpoints after catching the fork, in which case those
599      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
600      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
601
602   breakpoint_re_set ();
603   insert_breakpoints ();
604 }
605
606 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
607    user wanted to be executing.  */
608
609 static int
610 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
611                           void *arg)
612 {
613   int pid = * (int *) arg;
614
615   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
616       && is_running (thread->ptid)
617       && !is_executing (thread->ptid)
618       && !thread->stop_requested
619       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
620     {
621       if (debug_infrun)
622         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
623                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
624                             target_pid_to_str (thread->ptid));
625
626       switch_to_thread (thread->ptid);
627       clear_proceed_status ();
628       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
629     }
630
631   return 0;
632 }
633
634 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
635    detaching or resuming a vfork parent.  */
636
637 static void
638 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
639 {
640   struct inferior *inf = current_inferior ();
641
642   if (inf->vfork_parent)
643     {
644       int resume_parent = -1;
645
646       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
647          between the parent and the child.  If the user wanted to
648          detach from the parent, now is the time.  */
649
650       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
651         {
652           struct thread_info *tp;
653           struct cleanup *old_chain;
654           struct program_space *pspace;
655           struct address_space *aspace;
656
657           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
658
659           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
660
661           if (!exec)
662             {
663               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
664                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
665               old_chain = save_inferior_ptid ();
666               save_current_program_space ();
667               save_current_inferior ();
668             }
669           else
670             old_chain = save_current_space_and_thread ();
671
672           /* We're letting loose of the parent.  */
673           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
674           switch_to_thread (tp->ptid);
675
676           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
677              removes breakpoints from its address space.  There's a
678              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
679              but, parent/child are still sharing the pspace at this
680              point, although the exec in reality makes the kernel give
681              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
682              that the breakpoints module being unaware of this, would
683              likely chose the child process to write to the parent
684              address space.  Swapping the child temporarily away from
685              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
686              of" a hack.  */
687
688           pspace = inf->pspace;
689           aspace = inf->aspace;
690           inf->aspace = NULL;
691           inf->pspace = NULL;
692
693           if (debug_infrun || info_verbose)
694             {
695               target_terminal_ours ();
696
697               if (exec)
698                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
699                                   "Detaching vfork parent process "
700                                   "%d after child exec.\n",
701                                   inf->vfork_parent->pid);
702               else
703                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
704                                   "Detaching vfork parent process "
705                                   "%d after child exit.\n",
706                                   inf->vfork_parent->pid);
707             }
708
709           target_detach (NULL, 0);
710
711           /* Put it back.  */
712           inf->pspace = pspace;
713           inf->aspace = aspace;
714
715           do_cleanups (old_chain);
716         }
717       else if (exec)
718         {
719           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
720              child a new address space.  */
721           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
722           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
723           inf->removable = 1;
724           set_current_program_space (inf->pspace);
725
726           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
727
728           /* Break the bonds.  */
729           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
730         }
731       else
732         {
733           struct cleanup *old_chain;
734           struct program_space *pspace;
735
736           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
737              aspaces were shared with the parent.  Since we're
738              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
739              found in the address space, and switching to null_ptid,
740              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
741              want to clobber the parent's address/program spaces, we
742              go ahead and create a new one for this exiting
743              inferior.  */
744
745           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
746              to read the selected frame of a dead process.  */
747           old_chain = save_inferior_ptid ();
748           inferior_ptid = null_ptid;
749
750           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
751              module the option to write through to it (cloning a
752              program space resets breakpoints).  */
753           inf->aspace = NULL;
754           inf->pspace = NULL;
755           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
756           set_current_program_space (pspace);
757           inf->removable = 1;
758           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
759           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
760           inf->pspace = pspace;
761           inf->aspace = pspace->aspace;
762
763           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
764              inferior.  */
765           do_cleanups (old_chain);
766
767           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
768           /* Break the bonds.  */
769           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
770         }
771
772       inf->vfork_parent = NULL;
773
774       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
775
776       if (non_stop && resume_parent != -1)
777         {
778           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
779              free now.  */
780           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
781
782           if (debug_infrun)
783             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
784                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
785                                 resume_parent);
786
787           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
788
789           do_cleanups (old_chain);
790         }
791     }
792 }
793
794 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
795
796 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
797 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
798 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
799 {
800   follow_exec_mode_new,
801   follow_exec_mode_same,
802   NULL,
803 };
804
805 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
806 static void
807 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
808                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
809 {
810   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
811 }
812
813 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
814
815 static void
816 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
817 {
818   struct thread_info *th = inferior_thread ();
819   struct inferior *inf = current_inferior ();
820
821   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
822      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
823      momentary bp's, etc.
824
825      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
826      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
827      of instructions.
828
829      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
830      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
831      symbol table is read.
832
833      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
834      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
835      now.
836
837      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
838      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
839      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
840      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
841
842   mark_breakpoints_out ();
843
844   update_breakpoints_after_exec ();
845
846   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
847      statement through an exec().  */
848   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
849   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
850   th->control.step_range_start = 0;
851   th->control.step_range_end = 0;
852
853   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
854      some other thread does the exec, and even if the main thread was
855      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
856      the user had the main thread held stopped in the previous image
857      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
858      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
859   th->stop_requested = 0;
860
861   /* What is this a.out's name?  */
862   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
863                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
864                      execd_pathname);
865
866   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
867      inferior has essentially been killed & reborn.  */
868
869   gdb_flush (gdb_stdout);
870
871   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
872
873   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
874     {
875       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
876                             + strlen (execd_pathname)
877                             + 1);
878
879       strcpy (name, gdb_sysroot);
880       strcat (name, execd_pathname);
881       execd_pathname = name;
882     }
883
884   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
885      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
886      dld will have had a chance to initialize the child.  */
887   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
888      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
889      previous incarnation of this process.  */
890   no_shared_libraries (NULL, 0);
891
892   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
893     {
894       struct program_space *pspace;
895
896       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
897          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
898
899       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
900       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
901       inf->pspace = pspace;
902       inf->aspace = pspace->aspace;
903
904       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
905
906       set_current_inferior (inf);
907       set_current_program_space (pspace);
908     }
909   else
910     {
911       /* The old description may no longer be fit for the new image.
912          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
913          old description; we'll read a new one below.  No need to do
914          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
915          around (its description is later cleared/refetched on
916          restart).  */
917       target_clear_description ();
918     }
919
920   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
921
922   /* That a.out is now the one to use.  */
923   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
924
925   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
926      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
927      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
928      the breakpoints with the zero displacement.  */
929
930   symbol_file_add (execd_pathname,
931                    (inf->symfile_flags
932                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
933                    NULL, 0);
934
935   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
936     set_initial_language ();
937
938   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
939      after flipping to the new executable (because the target supplied
940      description must be compatible with the executable's
941      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
942      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
943      registers.  */
944   target_find_description ();
945
946   solib_create_inferior_hook (0);
947
948   jit_inferior_created_hook ();
949
950   breakpoint_re_set ();
951
952   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
953      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
954      to symbol_file_command...).  */
955   insert_breakpoints ();
956
957   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
958      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
959      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
960      matically get reset there in the new process.).  */
961 }
962
963 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
964    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
965    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
966 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
967
968 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
969 static ptid_t singlestep_ptid;
970
971 /* PC when we started this single-step.  */
972 static CORE_ADDR singlestep_pc;
973
974 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
975    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
976 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
977 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
978
979 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
980    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
981
982    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
983    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
984    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
985    stepping the thread user has selected.  */
986 static ptid_t deferred_step_ptid;
987 \f
988 /* Displaced stepping.  */
989
990 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
991    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
992    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
993    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
994    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
995    concurrently will hit the breakpoint as they should.
996
997    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
998    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
999
1000    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1001        inserted.
1002    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1003    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1004
1005    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1006    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1007    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1008    stepping:
1009
1010    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1011        breakpoints are inserted.
1012    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1013        location, outside the main code stream, making any adjustments
1014        to the instruction, register, and memory state as directed by
1015        T's architecture.
1016    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1017    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1018        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1019        back into the main instruction stream.
1020    n4) We resume T.
1021
1022    This approach depends on the following gdbarch methods:
1023
1024    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1025      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1026      be reserved there.  We use these in step n1.
1027
1028    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1029      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1030      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1031
1032    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1033      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1034      same effect the instruction would have had if we had executed it
1035      at its original address.  We use this in step n3.
1036
1037    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1038
1039    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1040    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1041    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1042    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1043    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1044    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1045    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1046    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1047
1048    See the comments in gdbarch.sh for details.
1049
1050    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1051    currently be used in combination, although with some care I think
1052    they could be made to.  Software single-step works by placing
1053    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1054    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1055    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1056    executable, or at addresses that are not proper instruction
1057    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1058    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1059    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1060    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1061    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1062    on architectures that use software single-stepping.
1063
1064    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1065    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1066    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1067    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1068    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1069    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1070    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1071    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1072    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1073    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1074    displaced_step_fixup for details.  */
1075
1076 struct displaced_step_request
1077 {
1078   ptid_t ptid;
1079   struct displaced_step_request *next;
1080 };
1081
1082 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1083 struct displaced_step_inferior_state
1084 {
1085   /* Pointer to next in linked list.  */
1086   struct displaced_step_inferior_state *next;
1087
1088   /* The process this displaced step state refers to.  */
1089   int pid;
1090
1091   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1092      thread that needs to do a displaced step.  */
1093   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1094
1095   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1096      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1097      require fixing up once it has completed its step.  */
1098   ptid_t step_ptid;
1099
1100   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1101   struct gdbarch *step_gdbarch;
1102
1103   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1104      for post-step cleanup.  */
1105   struct displaced_step_closure *step_closure;
1106
1107   /* The address of the original instruction, and the copy we
1108      made.  */
1109   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1110
1111   /* Saved contents of copy area.  */
1112   gdb_byte *step_saved_copy;
1113 };
1114
1115 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1116    presently.  */
1117 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1118
1119 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1120
1121 static struct displaced_step_inferior_state *
1122 get_displaced_stepping_state (int pid)
1123 {
1124   struct displaced_step_inferior_state *state;
1125
1126   for (state = displaced_step_inferior_states;
1127        state != NULL;
1128        state = state->next)
1129     if (state->pid == pid)
1130       return state;
1131
1132   return NULL;
1133 }
1134
1135 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1136    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1137    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1138
1139 static struct displaced_step_inferior_state *
1140 add_displaced_stepping_state (int pid)
1141 {
1142   struct displaced_step_inferior_state *state;
1143
1144   for (state = displaced_step_inferior_states;
1145        state != NULL;
1146        state = state->next)
1147     if (state->pid == pid)
1148       return state;
1149
1150   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1151   state->pid = pid;
1152   state->next = displaced_step_inferior_states;
1153   displaced_step_inferior_states = state;
1154
1155   return state;
1156 }
1157
1158 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1159    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1160    return NULL.  */
1161
1162 struct displaced_step_closure*
1163 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1164 {
1165   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1166     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1167
1168   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1169   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1170      && (displaced->step_copy == addr))
1171     return displaced->step_closure;
1172
1173   return NULL;
1174 }
1175
1176 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1177
1178 static void
1179 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1180 {
1181   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1182
1183   gdb_assert (pid != 0);
1184
1185   it = displaced_step_inferior_states;
1186   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1187   while (it)
1188     {
1189       if (it->pid == pid)
1190         {
1191           *prev_next_p = it->next;
1192           xfree (it);
1193           return;
1194         }
1195
1196       prev_next_p = &it->next;
1197       it = *prev_next_p;
1198     }
1199 }
1200
1201 static void
1202 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1203 {
1204   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1205 }
1206
1207 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1208    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1209    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1210    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1211    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1212    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1213    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1214
1215 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1216
1217 static void
1218 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1219                                  struct cmd_list_element *c,
1220                                  const char *value)
1221 {
1222   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1223     fprintf_filtered (file,
1224                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1225                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1226                       value, non_stop ? "on" : "off");
1227   else
1228     fprintf_filtered (file,
1229                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1230                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1231 }
1232
1233 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1234    over breakpoints.  */
1235
1236 static int
1237 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1238 {
1239   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop)
1240            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1241           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1242           && !RECORD_IS_USED);
1243 }
1244
1245 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1246 static void
1247 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1248 {
1249   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1250   displaced->step_ptid = null_ptid;
1251
1252   if (displaced->step_closure)
1253     {
1254       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1255                                            displaced->step_closure);
1256       displaced->step_closure = NULL;
1257     }
1258 }
1259
1260 static void
1261 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1262 {
1263   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1264
1265   displaced_step_clear (state);
1266 }
1267
1268 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1269 void
1270 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1271                            const gdb_byte *buf,
1272                            size_t len)
1273 {
1274   int i;
1275
1276   for (i = 0; i < len; i++)
1277     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1278   fputs_unfiltered ("\n", file);
1279 }
1280
1281 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1282
1283    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1284    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1285    over, then after the step, there will be no indication from the
1286    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1287    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1288    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1289    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1290    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1291    explain how we handle this case instead.
1292
1293    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1294    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1295 static int
1296 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1297 {
1298   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1299   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1300   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1301   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1302   CORE_ADDR original, copy;
1303   ULONGEST len;
1304   struct displaced_step_closure *closure;
1305   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1306   int status;
1307
1308   /* We should never reach this function if the architecture does not
1309      support displaced stepping.  */
1310   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1311
1312   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1313      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1314      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1315      jump/branch).  */
1316   tp->control.may_range_step = 0;
1317
1318   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1319      access to a single scratch space per inferior.  */
1320
1321   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1322
1323   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1324     {
1325       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1326          request and place in queue.  */
1327       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1328
1329       if (debug_displaced)
1330         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1331                             "displaced: defering step of %s\n",
1332                             target_pid_to_str (ptid));
1333
1334       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1335       new_req->ptid = ptid;
1336       new_req->next = NULL;
1337
1338       if (displaced->step_request_queue)
1339         {
1340           for (req = displaced->step_request_queue;
1341                req && req->next;
1342                req = req->next)
1343             ;
1344           req->next = new_req;
1345         }
1346       else
1347         displaced->step_request_queue = new_req;
1348
1349       return 0;
1350     }
1351   else
1352     {
1353       if (debug_displaced)
1354         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1355                             "displaced: stepping %s now\n",
1356                             target_pid_to_str (ptid));
1357     }
1358
1359   displaced_step_clear (displaced);
1360
1361   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1362   inferior_ptid = ptid;
1363
1364   original = regcache_read_pc (regcache);
1365
1366   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1367   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1368
1369   /* Save the original contents of the copy area.  */
1370   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1371   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1372                                   &displaced->step_saved_copy);
1373   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1374   if (status != 0)
1375     throw_error (MEMORY_ERROR,
1376                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1377                    "displaced-stepping scratch space."),
1378                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1379   if (debug_displaced)
1380     {
1381       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1382                           paddress (gdbarch, copy));
1383       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1384                                  displaced->step_saved_copy,
1385                                  len);
1386     };
1387
1388   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1389                                               original, copy, regcache);
1390
1391   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1392   gdb_assert (closure);
1393
1394   /* Save the information we need to fix things up if the step
1395      succeeds.  */
1396   displaced->step_ptid = ptid;
1397   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1398   displaced->step_closure = closure;
1399   displaced->step_original = original;
1400   displaced->step_copy = copy;
1401
1402   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1403
1404   /* Resume execution at the copy.  */
1405   regcache_write_pc (regcache, copy);
1406
1407   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1408
1409   do_cleanups (old_cleanups);
1410
1411   if (debug_displaced)
1412     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1413                         paddress (gdbarch, copy));
1414
1415   return 1;
1416 }
1417
1418 static void
1419 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1420                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1421 {
1422   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1423
1424   inferior_ptid = ptid;
1425   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1426   do_cleanups (ptid_cleanup);
1427 }
1428
1429 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1430
1431 static void
1432 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1433                         ptid_t ptid)
1434 {
1435   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1436
1437   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1438                      displaced->step_saved_copy, len);
1439   if (debug_displaced)
1440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1441                         target_pid_to_str (ptid),
1442                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1443                                   displaced->step_copy));
1444 }
1445
1446 static void
1447 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1448 {
1449   struct cleanup *old_cleanups;
1450   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1451     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1452
1453   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1454   if (displaced == NULL)
1455     return;
1456
1457   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1458   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1459       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1460     return;
1461
1462   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1463
1464   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1465
1466   /* Did the instruction complete successfully?  */
1467   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
1468     {
1469       /* Fix up the resulting state.  */
1470       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1471                                     displaced->step_closure,
1472                                     displaced->step_original,
1473                                     displaced->step_copy,
1474                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1475     }
1476   else
1477     {
1478       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1479          relocate the PC.  */
1480       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1481       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1482
1483       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1484       regcache_write_pc (regcache, pc);
1485     }
1486
1487   do_cleanups (old_cleanups);
1488
1489   displaced->step_ptid = null_ptid;
1490
1491   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1492      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1493      need it again soon.  */
1494   while (displaced->step_request_queue)
1495     {
1496       struct displaced_step_request *head;
1497       ptid_t ptid;
1498       struct regcache *regcache;
1499       struct gdbarch *gdbarch;
1500       CORE_ADDR actual_pc;
1501       struct address_space *aspace;
1502
1503       head = displaced->step_request_queue;
1504       ptid = head->ptid;
1505       displaced->step_request_queue = head->next;
1506       xfree (head);
1507
1508       context_switch (ptid);
1509
1510       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1511       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1512       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1513
1514       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1515         {
1516           if (debug_displaced)
1517             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1518                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1519                                 target_pid_to_str (ptid));
1520
1521           displaced_step_prepare (ptid);
1522
1523           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1524
1525           if (debug_displaced)
1526             {
1527               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1528               gdb_byte buf[4];
1529
1530               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1531                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1532               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1533               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1534             }
1535
1536           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1537                                                     displaced->step_closure))
1538             target_resume (ptid, 1, GDB_SIGNAL_0);
1539           else
1540             target_resume (ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
1541
1542           /* Done, we're stepping a thread.  */
1543           break;
1544         }
1545       else
1546         {
1547           int step;
1548           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1549
1550           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1551              removed.  */
1552           tp->control.trap_expected = 0;
1553
1554           /* Go back to what we were trying to do.  */
1555           step = currently_stepping (tp);
1556
1557           if (debug_displaced)
1558             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1559                                 "displaced: breakpoint is gone: %s, step(%d)\n",
1560                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1561
1562           target_resume (ptid, step, GDB_SIGNAL_0);
1563           tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1564
1565           /* This request was discarded.  See if there's any other
1566              thread waiting for its turn.  */
1567         }
1568     }
1569 }
1570
1571 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1572    holding OLD_PTID.  */
1573 static void
1574 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1575 {
1576   struct displaced_step_request *it;
1577   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1578
1579   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1580     inferior_ptid = new_ptid;
1581
1582   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1583     singlestep_ptid = new_ptid;
1584
1585   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1586     deferred_step_ptid = new_ptid;
1587
1588   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1589        displaced;
1590        displaced = displaced->next)
1591     {
1592       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1593         displaced->step_ptid = new_ptid;
1594
1595       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1596         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1597           it->ptid = new_ptid;
1598     }
1599 }
1600
1601 \f
1602 /* Resuming.  */
1603
1604 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1605 static void
1606 resume_cleanups (void *ignore)
1607 {
1608   normal_stop ();
1609 }
1610
1611 static const char schedlock_off[] = "off";
1612 static const char schedlock_on[] = "on";
1613 static const char schedlock_step[] = "step";
1614 static const char *const scheduler_enums[] = {
1615   schedlock_off,
1616   schedlock_on,
1617   schedlock_step,
1618   NULL
1619 };
1620 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1621 static void
1622 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1623                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1624 {
1625   fprintf_filtered (file,
1626                     _("Mode for locking scheduler "
1627                       "during execution is \"%s\".\n"),
1628                     value);
1629 }
1630
1631 static void
1632 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1633 {
1634   if (!target_can_lock_scheduler)
1635     {
1636       scheduler_mode = schedlock_off;
1637       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1638     }
1639 }
1640
1641 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1642    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1643    process.  */
1644 int sched_multi = 0;
1645
1646 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1647    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1648
1649    GDBARCH the current gdbarch.
1650    PC the location to step over.  */
1651
1652 static int
1653 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1654 {
1655   int hw_step = 1;
1656
1657   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1658       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1659       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1660     {
1661       hw_step = 0;
1662       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1663          `wait_for_inferior'.  */
1664       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1665       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1666       singlestep_pc = pc;
1667     }
1668   return hw_step;
1669 }
1670
1671 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1672    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1673    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1674    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1675    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1676    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1677    internal run control handling, if a previous command wanted them
1678    resumed.  */
1679
1680 ptid_t
1681 user_visible_resume_ptid (int step)
1682 {
1683   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1684   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1685
1686   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1687   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1688     {
1689       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1690     }
1691
1692   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1693   if (non_stop)
1694     {
1695       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1696          individually.  */
1697       resume_ptid = inferior_ptid;
1698     }
1699   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1700            || (scheduler_mode == schedlock_step
1701                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1702     {
1703       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1704       resume_ptid = inferior_ptid;
1705     }
1706
1707   return resume_ptid;
1708 }
1709
1710 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1711    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1712    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1713    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1714    other targets, that's not true).
1715
1716    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1717    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1718 void
1719 resume (int step, enum gdb_signal sig)
1720 {
1721   int should_resume = 1;
1722   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1723   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1724   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1725   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1726   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1727   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1728
1729   QUIT;
1730
1731   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1732     {
1733       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1734          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1735          or exiting).  This is particularly important on software
1736          single-step archs, as the child process would trip on the
1737          software single step breakpoint inserted for the parent
1738          process.  Since the parent will not actually execute any
1739          instruction until the child is out of the shared region (such
1740          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1741          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1742          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1743          re-sets it stepping.  */
1744       if (debug_infrun)
1745         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1746                             "infrun: resume : clear step\n");
1747       step = 0;
1748     }
1749
1750   if (debug_infrun)
1751     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1752                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1753                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1754                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1755                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1756                         paddress (gdbarch, pc));
1757
1758   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1759      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1760      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1761      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1762   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1763     {
1764       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1765         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1766       else
1767         error (_("\
1768 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1769 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1770 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1771     }
1772
1773   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
1774      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
1775   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
1776     tp->control.may_range_step = 0;
1777
1778   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1779      instruction at a different address.
1780
1781      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1782      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1783      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1784      signals' explain what we do instead.
1785
1786      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1787      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1788      step software breakpoint.  */
1789   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1790       && (tp->control.trap_expected
1791           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1792       && sig == GDB_SIGNAL_0
1793       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1794     {
1795       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1796
1797       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1798         {
1799           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1800              later when all the currently queued displaced stepping
1801              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1802              and the call to set_executing will be made later.  But we
1803              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1804              the thread is running.  */
1805           set_running (inferior_ptid, 1);
1806           discard_cleanups (old_cleanups);
1807           return;
1808         }
1809
1810       /* Update pc to reflect the new address from which we will execute
1811          instructions due to displaced stepping.  */
1812       pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
1813
1814       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1815       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1816                                                    displaced->step_closure);
1817     }
1818
1819   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1820   else if (step)
1821     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1822
1823   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1824      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1825      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1826      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1827      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1828
1829      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1830      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1831      without kernel support.
1832
1833      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1834      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1835      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1836      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1837      handler, GDB still would not stop.
1838
1839      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1840      here the case where we are about to deliver a signal while software
1841      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1842      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1843      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1844      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1845      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1846      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1847   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1848       && tp->control.trap_expected && sig != GDB_SIGNAL_0)
1849     {
1850       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1851          immediately after a handler returns, might might already have
1852          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1853          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1854          original breakpoint is hit.  */
1855       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1856         {
1857           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1858           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1859         }
1860
1861       remove_single_step_breakpoints ();
1862       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1863
1864       insert_breakpoints ();
1865       tp->control.trap_expected = 0;
1866     }
1867
1868   if (should_resume)
1869     {
1870       ptid_t resume_ptid;
1871
1872       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1873          facilities.  But in that case, we should never
1874          use singlestep breakpoint.  */
1875       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1876
1877       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1878          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1879          by applying increasingly restricting conditions.  */
1880       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1881
1882       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1883       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1884           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1885         {
1886           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1887              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1888              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1889              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1890              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1891              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1892              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1893              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1894              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1895              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1896              to support, and has no value.  */
1897           resume_ptid = inferior_ptid;
1898         }
1899       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1900                && tp->control.trap_expected)
1901         {
1902           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1903              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1904              removed.  In which case, we need to single-step only this
1905              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1906              breakpoint if allowed to run.
1907
1908              The current code actually removes all breakpoints when
1909              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1910              let other threads run, we can actually miss any
1911              breakpoint, not just the one at PC.  */
1912           resume_ptid = inferior_ptid;
1913         }
1914
1915       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1916         {
1917           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1918              executing it normally.  But if this one cannot, just
1919              continue and we will hit it anyway.  */
1920           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1921             step = 0;
1922         }
1923
1924       if (debug_displaced
1925           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1926           && tp->control.trap_expected)
1927         {
1928           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1929           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1930           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1931           gdb_byte buf[4];
1932
1933           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1934                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1935           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1936           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1937         }
1938
1939       if (tp->control.may_range_step)
1940         {
1941           /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
1942              range, then we're doing some nested/finer run control
1943              operation, like stepping the thread out of the dynamic
1944              linker or the displaced stepping scratch pad.  We
1945              shouldn't have allowed a range step then.  */
1946           gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
1947         }
1948
1949       /* Install inferior's terminal modes.  */
1950       target_terminal_inferior ();
1951
1952       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1953          happens to apply to another thread.  */
1954       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1955
1956       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1957          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1958          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1959          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1960          during execution of a signal handler.  */
1961       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1962           && tp->control.trap_expected
1963           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1964         target_pass_signals (0, NULL);
1965       else
1966         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1967
1968       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1969     }
1970
1971   discard_cleanups (old_cleanups);
1972 }
1973 \f
1974 /* Proceeding.  */
1975
1976 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1977    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1978
1979 static void
1980 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1981 {
1982   if (debug_infrun)
1983     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1984                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1985                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1986
1987   tp->control.trap_expected = 0;
1988   tp->control.step_range_start = 0;
1989   tp->control.step_range_end = 0;
1990   tp->control.may_range_step = 0;
1991   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1992   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1993   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1994   tp->stop_requested = 0;
1995
1996   tp->control.stop_step = 0;
1997
1998   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1999
2000   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2001   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2002 }
2003
2004 static int
2005 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
2006 {
2007   if (is_exited (tp->ptid))
2008     return 0;
2009
2010   clear_proceed_status_thread (tp);
2011   return 0;
2012 }
2013
2014 void
2015 clear_proceed_status (void)
2016 {
2017   if (!non_stop)
2018     {
2019       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
2020          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
2021          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
2022          process, while selecting the executable.  */
2023       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
2024     }
2025
2026   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2027     {
2028       struct inferior *inferior;
2029
2030       if (non_stop)
2031         {
2032           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2033              the current thread.  */
2034           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2035         }
2036
2037       inferior = current_inferior ();
2038       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2039     }
2040
2041   stop_after_trap = 0;
2042
2043   observer_notify_about_to_proceed ();
2044
2045   if (stop_registers)
2046     {
2047       regcache_xfree (stop_registers);
2048       stop_registers = NULL;
2049     }
2050 }
2051
2052 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
2053    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
2054    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
2055
2056    This should be suitable for any targets that support threads.  */
2057
2058 static int
2059 prepare_to_proceed (int step)
2060 {
2061   ptid_t wait_ptid;
2062   struct target_waitstatus wait_status;
2063   int schedlock_enabled;
2064
2065   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
2066   gdb_assert (! non_stop);
2067
2068   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
2069   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2070
2071   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
2072   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
2073       || (wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP
2074           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_ILL
2075           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_SEGV
2076           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_EMT))
2077     {
2078       return 0;
2079     }
2080
2081   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
2082                        || (scheduler_mode == schedlock_step
2083                            && step));
2084
2085   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
2086   if (schedlock_enabled)
2087     return 0;
2088
2089   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2090      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2091   if (!sched_multi
2092       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2093     return 0;
2094
2095   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2096   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2097       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2098     {
2099       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2100
2101       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2102                              regcache_read_pc (regcache)))
2103         {
2104           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2105           if (step)
2106             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2107
2108           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2109           switch_to_thread (wait_ptid);
2110
2111           if (debug_infrun)
2112             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2113                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2114                                 "switched to [%s]\n",
2115                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2116
2117           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2118              so we need to step over it before continuing to avoid
2119              hitting it straight away.  */
2120           return 1;
2121         }
2122     }
2123
2124   return 0;
2125 }
2126
2127 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2128
2129    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2130    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2131    or -1 for act according to how it stopped.
2132    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2133    -1 means return after that and print nothing.
2134    You should probably set various step_... variables
2135    before calling here, if you are stepping.
2136
2137    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2138
2139 void
2140 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal, int step)
2141 {
2142   struct regcache *regcache;
2143   struct gdbarch *gdbarch;
2144   struct thread_info *tp;
2145   CORE_ADDR pc;
2146   struct address_space *aspace;
2147   /* GDB may force the inferior to step due to various reasons.  */
2148   int force_step = 0;
2149
2150   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2151      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2152      resuming the current thread.  */
2153   if (!follow_fork ())
2154     {
2155       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2156       normal_stop ();
2157       if (target_can_async_p ())
2158         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2159       return;
2160     }
2161
2162   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2163   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2164
2165   regcache = get_current_regcache ();
2166   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2167   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2168   pc = regcache_read_pc (regcache);
2169
2170   if (step > 0)
2171     step_start_function = find_pc_function (pc);
2172   if (step < 0)
2173     stop_after_trap = 1;
2174
2175   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2176     {
2177       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2178           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2179         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2180            step one instruction before inserting breakpoints so that
2181            we do not stop right away (and report a second hit at this
2182            breakpoint).
2183
2184            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2185            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2186            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2187
2188         force_step = 1;
2189       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2190                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2191                                                      get_current_frame ()))
2192         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2193            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2194         force_step = 1;
2195     }
2196   else
2197     {
2198       regcache_write_pc (regcache, addr);
2199     }
2200
2201   if (debug_infrun)
2202     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2203                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2204                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2205
2206   if (non_stop)
2207     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2208        must already be set to the right thread here.  */
2209     ;
2210   else
2211     {
2212       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2213          then continue or step.
2214
2215          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2216          immediately cause another breakpoint stop without any
2217          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2218          So we must step over it first.
2219
2220          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2221          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2222          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2223          the old thread.  */
2224       if (prepare_to_proceed (step))
2225         force_step = 1;
2226     }
2227
2228   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2229   tp = inferior_thread ();
2230
2231   if (force_step)
2232     {
2233       tp->control.trap_expected = 1;
2234       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2235          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2236          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2237          one instruction, and then re-add them when that step is
2238          finished.  */
2239       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2240         remove_breakpoints ();
2241     }
2242
2243   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2244      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2245      to do so.  */
2246   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2247     insert_breakpoints ();
2248
2249   if (!non_stop)
2250     {
2251       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2252          irrespective of whether the current thread is the thread that
2253          got the last event or not.  This was historically GDB's
2254          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2255
2256       struct thread_info *last_thread;
2257       ptid_t last_ptid;
2258       struct target_waitstatus last_status;
2259
2260       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2261       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2262           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2263           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2264         {
2265           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2266           if (last_thread)
2267             {
2268               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2269               last_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2270             }
2271         }
2272     }
2273
2274   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2275     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2276   /* If this signal should not be seen by program,
2277      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2278   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2279     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2280
2281   annotate_starting ();
2282
2283   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2284      inferior.  */
2285   gdb_flush (gdb_stdout);
2286
2287   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2288      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2289      scenarios such as inferior function calls or returning from
2290      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2291      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2292      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2293      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2294      represented by the next line table entry past our start position.
2295      On platforms that generate one line table entry per line, this
2296      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2297      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2298      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2299      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2300      within the original line we started.
2301
2302      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2303      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2304      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2305      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2306      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2307      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2308      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2309      correctly when the inferior is stopped.  */
2310   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2311
2312   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2313   init_thread_stepping_state (tp);
2314
2315   /* Reset to normal state.  */
2316   init_infwait_state ();
2317
2318   /* Resume inferior.  */
2319   resume (force_step || step || bpstat_should_step (),
2320           tp->suspend.stop_signal);
2321
2322   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2323      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2324   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2325      does not support asynchronous execution.  */
2326   if (!target_can_async_p ())
2327     {
2328       wait_for_inferior ();
2329       normal_stop ();
2330     }
2331 }
2332 \f
2333
2334 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2335
2336 void
2337 start_remote (int from_tty)
2338 {
2339   struct inferior *inferior;
2340
2341   inferior = current_inferior ();
2342   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2343
2344   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2345   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2346      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2347      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2348      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2349      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2350      timeout.  */
2351   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2352      differentiate to its caller what the state of the target is after
2353      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2354      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2355      target_open() return to the caller an indication that the target
2356      is currently running and GDB state should be set to the same as
2357      for an async run.  */
2358   wait_for_inferior ();
2359
2360   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2361      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2362      so that the displayed frame is up to date.  */
2363   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2364
2365   normal_stop ();
2366 }
2367
2368 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2369
2370 void
2371 init_wait_for_inferior (void)
2372 {
2373   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2374
2375   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2376
2377   clear_proceed_status ();
2378
2379   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2380   deferred_step_ptid = null_ptid;
2381
2382   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2383
2384   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2385   init_infwait_state ();
2386
2387   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2388   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2389 }
2390
2391 \f
2392 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2393    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2394    moved out of the infinite loop entirely.) */
2395
2396 enum infwait_states
2397 {
2398   infwait_normal_state,
2399   infwait_thread_hop_state,
2400   infwait_step_watch_state,
2401   infwait_nonstep_watch_state
2402 };
2403
2404 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2405 ptid_t waiton_ptid;
2406
2407 /* Current inferior wait state.  */
2408 static enum infwait_states infwait_state;
2409
2410 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2411    discarded between events.  */
2412 struct execution_control_state
2413 {
2414   ptid_t ptid;
2415   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2416      otherwise.  */
2417   struct thread_info *event_thread;
2418
2419   struct target_waitstatus ws;
2420   int random_signal;
2421   int stop_func_filled_in;
2422   CORE_ADDR stop_func_start;
2423   CORE_ADDR stop_func_end;
2424   const char *stop_func_name;
2425   int wait_some_more;
2426 };
2427
2428 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2429
2430 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2431                                        struct execution_control_state *ecs);
2432 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2433                                                 struct execution_control_state *ecs);
2434 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2435                                     struct frame_info *);
2436
2437 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2438 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2439 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2440
2441 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2442    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2443    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2444    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2445    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2446    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2447    PTID.  */
2448
2449 static int
2450 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2451 {
2452   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2453
2454   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2455        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2456        || (ptid_is_pid (ptid)
2457            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2458       && is_running (info->ptid)
2459       && !is_executing (info->ptid))
2460     {
2461       struct cleanup *old_chain;
2462       struct execution_control_state ecss;
2463       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2464
2465       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2466
2467       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2468
2469       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2470          have consistent output as if the stop event had been
2471          reported.  */
2472       ecs->ptid = info->ptid;
2473       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2474       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2475       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
2476
2477       handle_inferior_event (ecs);
2478
2479       if (!ecs->wait_some_more)
2480         {
2481           struct thread_info *tp;
2482
2483           normal_stop ();
2484
2485           /* Finish off the continuations.  */
2486           tp = inferior_thread ();
2487           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2488           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2489         }
2490
2491       do_cleanups (old_chain);
2492     }
2493
2494   return 0;
2495 }
2496
2497 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2498    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2499    report the stop to the frontend.  */
2500
2501 static void
2502 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2503 {
2504   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2505
2506   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2507      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2508
2509   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2510        displaced;
2511        displaced = displaced->next)
2512     {
2513       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2514
2515       it = displaced->step_request_queue;
2516       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2517       while (it)
2518         {
2519           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2520             {
2521               *prev_next_p = it->next;
2522               it->next = NULL;
2523               xfree (it);
2524             }
2525           else
2526             {
2527               prev_next_p = &it->next;
2528             }
2529
2530           it = *prev_next_p;
2531         }
2532     }
2533
2534   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2535 }
2536
2537 static void
2538 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2539 {
2540   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2541     nullify_last_target_wait_ptid ();
2542 }
2543
2544 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2545
2546 static int
2547 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2548 {
2549   if (is_exited (info->ptid))
2550     return 0;
2551
2552   delete_step_resume_breakpoint (info);
2553   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2554   return 0;
2555 }
2556
2557 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2558    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2559    thread that just stopped.  */
2560
2561 static void
2562 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2563 {
2564   if (!target_has_execution
2565       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2566     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2567        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2568     return;
2569
2570   if (non_stop)
2571     {
2572       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2573          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2574          stepping.  */
2575       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2576
2577       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2578       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2579     }
2580   else
2581     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2582        breakpoints of any thread that had them.  */
2583     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2584 }
2585
2586 /* A cleanup wrapper.  */
2587
2588 static void
2589 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2590 {
2591   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2592 }
2593
2594 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2595
2596 static void
2597 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2598                            const struct target_waitstatus *ws)
2599 {
2600   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2601   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2602   char *text;
2603
2604   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2605      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2606      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2607      is set.  */
2608
2609   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2610                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2611   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2612     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2613                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2614   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2615   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2616                       "infrun:   %d [%s],\n",
2617                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2618   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2619                       "infrun:   %s\n",
2620                       status_string);
2621
2622   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2623
2624   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2625      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2626   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2627
2628   xfree (status_string);
2629   xfree (text);
2630   ui_file_delete (tmp_stream);
2631 }
2632
2633 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2634    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2635    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2636    pad.  */
2637
2638 void
2639 prepare_for_detach (void)
2640 {
2641   struct inferior *inf = current_inferior ();
2642   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2643   struct cleanup *old_chain_1;
2644   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2645
2646   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2647
2648   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2649      there's nothing else to do.  */
2650   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2651     return;
2652
2653   if (debug_infrun)
2654     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2655                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2656
2657   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2658   inf->detaching = 1;
2659
2660   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2661     {
2662       struct cleanup *old_chain_2;
2663       struct execution_control_state ecss;
2664       struct execution_control_state *ecs;
2665
2666       ecs = &ecss;
2667       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2668
2669       overlay_cache_invalid = 1;
2670
2671       if (deprecated_target_wait_hook)
2672         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2673       else
2674         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2675
2676       if (debug_infrun)
2677         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2678
2679       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2680          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2681          state.  */
2682       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2683                                   &minus_one_ptid);
2684
2685       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2686       handle_inferior_event (ecs);
2687
2688       /* No error, don't finish the state yet.  */
2689       discard_cleanups (old_chain_2);
2690
2691       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2692          at this point, and signals are passed directly to the
2693          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2694       if (!ecs->wait_some_more)
2695         {
2696           discard_cleanups (old_chain_1);
2697           error (_("Program exited while detaching"));
2698         }
2699     }
2700
2701   discard_cleanups (old_chain_1);
2702 }
2703
2704 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2705
2706    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2707    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2708    When this function actually returns it means the inferior
2709    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2710
2711 void
2712 wait_for_inferior (void)
2713 {
2714   struct cleanup *old_cleanups;
2715
2716   if (debug_infrun)
2717     fprintf_unfiltered
2718       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2719
2720   old_cleanups =
2721     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2722
2723   while (1)
2724     {
2725       struct execution_control_state ecss;
2726       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2727       struct cleanup *old_chain;
2728
2729       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2730
2731       overlay_cache_invalid = 1;
2732
2733       if (deprecated_target_wait_hook)
2734         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2735       else
2736         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2737
2738       if (debug_infrun)
2739         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2740
2741       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2742          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2743          state.  */
2744       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2745
2746       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2747       handle_inferior_event (ecs);
2748
2749       /* No error, don't finish the state yet.  */
2750       discard_cleanups (old_chain);
2751
2752       if (!ecs->wait_some_more)
2753         break;
2754     }
2755
2756   do_cleanups (old_cleanups);
2757 }
2758
2759 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2760    event loop whenever a change of state is detected on the file
2761    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2762    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2763    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2764    that this function is called for a single execution command, then
2765    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2766    necessary cleanups.  */
2767
2768 void
2769 fetch_inferior_event (void *client_data)
2770 {
2771   struct execution_control_state ecss;
2772   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2773   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2774   struct cleanup *ts_old_chain;
2775   int was_sync = sync_execution;
2776   int cmd_done = 0;
2777
2778   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2779
2780   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2781      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2782      running, we're going to need to get back to that mode after
2783      handling the event.  */
2784   if (non_stop)
2785     {
2786       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2787       set_current_traceframe (-1);
2788     }
2789
2790   if (non_stop)
2791     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2792        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2793        user selected thread and frame after handling the event and
2794        running any breakpoint commands.  */
2795     make_cleanup_restore_current_thread ();
2796
2797   overlay_cache_invalid = 1;
2798
2799   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2800   execution_direction = target_execution_direction ();
2801
2802   if (deprecated_target_wait_hook)
2803     ecs->ptid =
2804       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2805   else
2806     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2807
2808   if (debug_infrun)
2809     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2810
2811   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2812      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2813      state.  */
2814   if (!non_stop)
2815     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2816   else
2817     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2818
2819   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
2820      still for the thread which has thrown the exception.  */
2821   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
2822
2823   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2824   handle_inferior_event (ecs);
2825
2826   if (!ecs->wait_some_more)
2827     {
2828       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2829
2830       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2831
2832       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2833       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2834         normal_stop ();
2835
2836       if (target_has_execution
2837           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
2838           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2839           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2840           && ecs->event_thread->step_multi
2841           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2842         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2843       else
2844         {
2845           inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2846           cmd_done = 1;
2847         }
2848     }
2849
2850   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2851   discard_cleanups (ts_old_chain);
2852
2853   /* Revert thread and frame.  */
2854   do_cleanups (old_chain);
2855
2856   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2857      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
2858      and we're ready for input).  */
2859   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
2860     display_gdb_prompt (0);
2861
2862   if (cmd_done
2863       && !was_sync
2864       && exec_done_display_p
2865       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
2866           || !is_running (inferior_ptid)))
2867     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
2868 }
2869
2870 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2871 void
2872 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2873 {
2874   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2875
2876   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2877   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2878
2879   tp->current_symtab = sal.symtab;
2880   tp->current_line = sal.line;
2881 }
2882
2883 /* Clear context switchable stepping state.  */
2884
2885 void
2886 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2887 {
2888   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2889   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2890 }
2891
2892 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2893    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2894    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2895    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2896
2897 void
2898 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2899 {
2900   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2901   *status = target_last_waitstatus;
2902 }
2903
2904 void
2905 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2906 {
2907   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2908 }
2909
2910 /* Switch thread contexts.  */
2911
2912 static void
2913 context_switch (ptid_t ptid)
2914 {
2915   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
2916     {
2917       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2918                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2919       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2920                           target_pid_to_str (ptid));
2921     }
2922
2923   switch_to_thread (ptid);
2924 }
2925
2926 static void
2927 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2928 {
2929   struct regcache *regcache;
2930   struct gdbarch *gdbarch;
2931   struct address_space *aspace;
2932   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2933
2934   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2935      we aren't, just return.
2936
2937      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2938      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2939      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2940      breakpoint layer.
2941
2942      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2943      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2944      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2945      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2946      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2947      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2948
2949      In earlier versions of GDB, a target with 
2950      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2951      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2952      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2953      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2954
2955   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2956     return;
2957
2958   if (ecs->ws.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
2959     return;
2960
2961   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2962      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2963      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2964      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2965      architecture:
2966
2967        B1         0x08000000 :   INSN1
2968        B2         0x08000001 :   INSN2
2969                   0x08000002 :   INSN3
2970             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2971
2972      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2973      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2974      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2975      been de-executed already.
2976
2977        B1         0x08000000 :   INSN1
2978        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2979                   0x08000002 :   INSN3
2980                   0x08000003 :   INSN4
2981
2982      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2983      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2984      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2985      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2986      behaviour.  */
2987   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2988     return;
2989
2990   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2991      we have nothing to do.  */
2992   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2993   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2994   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2995     return;
2996
2997   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2998
2999   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
3000      breakpoint would be.  */
3001   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
3002                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3003
3004   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3005      that location.
3006
3007      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
3008      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
3009      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
3010      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
3011      and retire them after a number of stop events are reported.  */
3012   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
3013       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
3014     {
3015       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3016
3017       if (RECORD_IS_USED)
3018         record_full_gdb_operation_disable_set ();
3019
3020       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
3021          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
3022          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
3023          but the former does not.
3024
3025          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
3026           - we didn't insert software single-step breakpoints
3027           - the thread to be examined is still the current thread
3028           - this thread is currently being stepped
3029
3030          If any of these events did not occur, we must have stopped due
3031          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
3032          breakpoint address.
3033
3034          As a special case, we could have hardware single-stepped a
3035          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
3036          we also need to back up to the breakpoint address.  */
3037
3038       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
3039           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3040           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
3041           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
3042         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
3043
3044       do_cleanups (old_cleanups);
3045     }
3046 }
3047
3048 static void
3049 init_infwait_state (void)
3050 {
3051   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3052   infwait_state = infwait_normal_state;
3053 }
3054
3055 static int
3056 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3057 {
3058   for (frame = get_prev_frame (frame);
3059        frame != NULL;
3060        frame = get_prev_frame (frame))
3061     {
3062       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3063         return 1;
3064       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3065         break;
3066     }
3067
3068   return 0;
3069 }
3070
3071 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3072    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3073    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3074    processed.  */
3075
3076 static int
3077 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3078 {
3079   struct regcache *regcache;
3080   int syscall_number;
3081
3082   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3083     context_switch (ecs->ptid);
3084
3085   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3086   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
3087   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3088
3089   if (catch_syscall_enabled () > 0
3090       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3091     {
3092       enum bpstat_signal_value sval;
3093
3094       if (debug_infrun)
3095         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3096                             syscall_number);
3097
3098       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3099         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3100                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3101
3102       sval = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3103                                      GDB_SIGNAL_TRAP);
3104       ecs->random_signal = sval == BPSTAT_SIGNAL_NO;
3105
3106       if (!ecs->random_signal)
3107         {
3108           /* Catchpoint hit.  */
3109           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3110           return 0;
3111         }
3112     }
3113
3114   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3115   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3116   keep_going (ecs);
3117   return 1;
3118 }
3119
3120 /* Clear the supplied execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3121
3122 static void
3123 clear_stop_func (struct execution_control_state *ecs)
3124 {
3125   ecs->stop_func_filled_in = 0;
3126   ecs->stop_func_start = 0;
3127   ecs->stop_func_end = 0;
3128   ecs->stop_func_name = NULL;
3129 }
3130
3131 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3132
3133 static void
3134 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
3135                    struct execution_control_state *ecs)
3136 {
3137   if (!ecs->stop_func_filled_in)
3138     {
3139       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3140          will both be 0 if it doesn't work.  */
3141       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3142                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3143       ecs->stop_func_start
3144         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3145
3146       ecs->stop_func_filled_in = 1;
3147     }
3148 }
3149
3150 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3151    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3152    appropriate action.  */
3153
3154 static void
3155 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3156 {
3157   struct frame_info *frame;
3158   struct gdbarch *gdbarch;
3159   int stopped_by_watchpoint;
3160   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3161   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3162   enum stop_kind stop_soon;
3163
3164   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3165     {
3166       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3167          handling it at this level.  The lower layers have already
3168          done what needs to be done, if anything.
3169
3170          One of the possible circumstances for this is when the
3171          inferior produces output for the console.  The inferior has
3172          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3173          circumstance is any event which the lower level knows will be
3174          reported multiple times without an intervening resume.  */
3175       if (debug_infrun)
3176         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3177       prepare_to_wait (ecs);
3178       return;
3179     }
3180
3181   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
3182       && target_can_async_p () && !sync_execution)
3183     {
3184       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
3185          we're not synchronously waiting for events either.  Just
3186          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
3187          execution command, we need to cancel it and give the user
3188          back the terminal.  */
3189       if (debug_infrun)
3190         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3191                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
3192       prepare_to_wait (ecs);
3193       return;
3194     }
3195
3196   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3197       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3198       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3199     {
3200       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3201
3202       gdb_assert (inf);
3203       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3204     }
3205   else
3206     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3207
3208   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3209   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3210   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3211
3212   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3213   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3214
3215   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3216     {
3217       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
3218          have exited.  */
3219       if (debug_infrun)
3220         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
3221
3222       stop_print_frame = 0;
3223       stop_stepping (ecs);
3224       return;
3225     }
3226
3227   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3228       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
3229     {
3230       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3231       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
3232       if (ecs->event_thread == NULL)
3233         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
3234
3235       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
3236          range, this will be end up re-enabled then.  */
3237       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
3238     }
3239
3240   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3241   adjust_pc_after_break (ecs);
3242
3243   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3244   reinit_frame_cache ();
3245
3246   breakpoint_retire_moribund ();
3247
3248   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3249      that have to do with the program's own actions.  Note that
3250      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3251      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3252      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3253      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3254      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3255      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3256      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3257      stack.  */
3258   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3259       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
3260           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
3261           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
3262     {
3263       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3264
3265       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3266                                       regcache_read_pc (regcache)))
3267         {
3268           if (debug_infrun)
3269             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3270                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3271           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
3272         }
3273     }
3274
3275   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3276      threads of all processes are stopped when we get any event
3277      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3278      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3279      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3280      any other process were left running.  */
3281   if (!non_stop)
3282     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3283   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3284            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3285     set_executing (ecs->ptid, 0);
3286
3287   switch (infwait_state)
3288     {
3289     case infwait_thread_hop_state:
3290       if (debug_infrun)
3291         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3292       break;
3293
3294     case infwait_normal_state:
3295       if (debug_infrun)
3296         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3297       break;
3298
3299     case infwait_step_watch_state:
3300       if (debug_infrun)
3301         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3302                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3303
3304       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3305       break;
3306
3307     case infwait_nonstep_watch_state:
3308       if (debug_infrun)
3309         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3310                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3311       insert_breakpoints ();
3312
3313       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3314          handle things like signals arriving and other things happening
3315          in combination correctly?  */
3316       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3317       break;
3318
3319     default:
3320       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3321     }
3322
3323   infwait_state = infwait_normal_state;
3324   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3325
3326   switch (ecs->ws.kind)
3327     {
3328     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3329       if (debug_infrun)
3330         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3331       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3332          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3333          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3334          the beginning of an attach or remote session; we will query
3335          the full list of libraries once the connection is
3336          established.  */
3337       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3338         {
3339           struct regcache *regcache;
3340           enum bpstat_signal_value sval;
3341
3342           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3343             context_switch (ecs->ptid);
3344           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3345
3346           handle_solib_event ();
3347
3348           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3349             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3350                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3351
3352           sval
3353             = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3354                                       GDB_SIGNAL_TRAP);
3355           ecs->random_signal = sval == BPSTAT_SIGNAL_NO;
3356
3357           if (!ecs->random_signal)
3358             {
3359               /* A catchpoint triggered.  */
3360               ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3361               goto process_event_stop_test;
3362             }
3363
3364           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3365              gdb of events.  This allows the user to get control
3366              and place breakpoints in initializer routines for
3367              dynamically loaded objects (among other things).  */
3368           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3369           if (stop_on_solib_events)
3370             {
3371               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3372                  normal_stop.  */
3373               stop_print_frame = 1;
3374
3375               stop_stepping (ecs);
3376               return;
3377             }
3378         }
3379
3380       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3381          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3382          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3383          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3384       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3385         {
3386           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3387             context_switch (ecs->ptid);
3388
3389           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3390              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3391           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3392               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3393             insert_breakpoints ();
3394           resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3395           prepare_to_wait (ecs);
3396           return;
3397         }
3398
3399       break;
3400
3401     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3402       if (debug_infrun)
3403         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3404       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3405         context_switch (ecs->ptid);
3406       resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3407       prepare_to_wait (ecs);
3408       return;
3409
3410     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3411     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3412       if (debug_infrun)
3413         {
3414           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3415             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3416                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3417           else
3418             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3419                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3420         }
3421
3422       inferior_ptid = ecs->ptid;
3423       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3424       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3425       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3426       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3427
3428       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3429         {
3430           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3431              that the user can inspect this again later.  */
3432           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3433                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3434
3435           /* Also record this in the inferior itself.  */
3436           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3437           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3438
3439           print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3440         }
3441       else
3442         print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3443
3444       gdb_flush (gdb_stdout);
3445       target_mourn_inferior ();
3446       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3447       cancel_single_step_breakpoints ();
3448       stop_print_frame = 0;
3449       stop_stepping (ecs);
3450       return;
3451
3452       /* The following are the only cases in which we keep going;
3453          the above cases end in a continue or goto.  */
3454     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3455     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3456       if (debug_infrun)
3457         {
3458           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3459             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3460           else
3461             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
3462         }
3463
3464       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
3465       {
3466         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3467         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3468         struct displaced_step_inferior_state *displaced
3469           = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3470
3471         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
3472            ecs->ptid is displaced stepping.  */
3473         if (displaced && ptid_equal (displaced->step_ptid, ecs->ptid))
3474           {
3475             struct inferior *parent_inf
3476               = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3477             struct regcache *child_regcache;
3478             CORE_ADDR parent_pc;
3479
3480             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
3481                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
3482                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
3483                that this operation also cleans up the child process for vfork,
3484                because their pages are shared.  */
3485             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
3486
3487             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3488               {
3489                 /* Restore scratch pad for child process.  */
3490                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
3491               }
3492
3493             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
3494                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
3495                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
3496                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
3497                the child, because the child hasn't been added to the inferior
3498                list yet at this point.  */
3499
3500             child_regcache
3501               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
3502                                                  gdbarch,
3503                                                  parent_inf->aspace);
3504             /* Read PC value of parent process.  */
3505             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
3506
3507             if (debug_displaced)
3508               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3509                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
3510                                   paddress (gdbarch,
3511                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
3512                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
3513
3514             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
3515           }
3516       }
3517
3518       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3519         context_switch (ecs->ptid);
3520
3521       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3522          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3523          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3524          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3525          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3526          the fork on the last `continue', and by that time the
3527          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3528          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3529          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3530          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3531          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3532          vfork follow are detached.  */
3533       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3534         {
3535           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3536              physically remove the breakpoints from the child.  */
3537           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
3538         }
3539
3540       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3541         {
3542           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3543           remove_single_step_breakpoints ();
3544           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3545         }
3546
3547       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3548          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3549          and not immediately.  */
3550       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3551
3552       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3553
3554       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3555         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3556                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3557
3558       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3559          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3560          Software watchpoints, for example, always appear in the
3561          bpstat.  */
3562       ecs->random_signal
3563         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3564
3565       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3566       if (ecs->random_signal)
3567         {
3568           ptid_t parent;
3569           ptid_t child;
3570           int should_resume;
3571           int follow_child
3572             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3573
3574           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3575
3576           should_resume = follow_fork ();
3577
3578           parent = ecs->ptid;
3579           child = ecs->ws.value.related_pid;
3580
3581           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3582           if (non_stop && !detach_fork)
3583             {
3584               if (follow_child)
3585                 switch_to_thread (parent);
3586               else
3587                 switch_to_thread (child);
3588
3589               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3590               ecs->ptid = inferior_ptid;
3591               keep_going (ecs);
3592             }
3593
3594           if (follow_child)
3595             switch_to_thread (child);
3596           else
3597             switch_to_thread (parent);
3598
3599           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3600           ecs->ptid = inferior_ptid;
3601
3602           if (should_resume)
3603             keep_going (ecs);
3604           else
3605             stop_stepping (ecs);
3606           return;
3607         }
3608       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3609       goto process_event_stop_test;
3610
3611     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3612       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3613          the parent, and keep going.  */
3614
3615       if (debug_infrun)
3616         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3617                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3618
3619       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3620         context_switch (ecs->ptid);
3621
3622       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3623       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3624       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3625          previously locked inferior.  */
3626       keep_going (ecs);
3627       return;
3628
3629     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3630       if (debug_infrun)
3631         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3632
3633       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3634         context_switch (ecs->ptid);
3635
3636       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3637       cancel_single_step_breakpoints ();
3638
3639       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3640
3641       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3642       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3643
3644       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3645          Must do this now, before trying to determine whether to
3646          stop.  */
3647       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3648
3649       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3650         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3651                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3652       ecs->random_signal
3653         = (bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3654                                    GDB_SIGNAL_TRAP)
3655            == BPSTAT_SIGNAL_NO);
3656
3657       /* Note that this may be referenced from inside
3658          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3659       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3660       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3661
3662       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3663       if (ecs->random_signal)
3664         {
3665           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3666           keep_going (ecs);
3667           return;
3668         }
3669       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3670       goto process_event_stop_test;
3671
3672       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3673          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3674     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3675       if (debug_infrun)
3676         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3677                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3678       /* Getting the current syscall number.  */
3679       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3680         return;
3681       goto process_event_stop_test;
3682
3683       /* Before examining the threads further, step this thread to
3684          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3685          event when the thread is just on the verge of exiting a
3686          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3687          into user code.)  */
3688     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3689       if (debug_infrun)
3690         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3691                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3692       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3693         return;
3694       goto process_event_stop_test;
3695
3696     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3697       if (debug_infrun)
3698         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3699       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3700       break;
3701
3702     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3703       if (debug_infrun)
3704         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
3705       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3706
3707       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3708       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3709         {
3710           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3711             context_switch (ecs->ptid);
3712           remove_single_step_breakpoints ();
3713           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3714         }
3715       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3716       print_no_history_reason ();
3717       stop_stepping (ecs);
3718       return;
3719     }
3720
3721   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3722     {
3723       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3724          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3725          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3726       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3727                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3728
3729       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3730          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3731          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3732
3733       if (ecs->event_thread->stop_requested
3734           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3735         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3736     }
3737
3738   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3739
3740   if (debug_infrun)
3741     {
3742       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3743       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3744       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3745
3746       inferior_ptid = ecs->ptid;
3747
3748       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3749                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3750       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3751         {
3752           CORE_ADDR addr;
3753
3754           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3755
3756           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3757             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3758                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3759                                 paddress (gdbarch, addr));
3760           else
3761             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3762                                 "infrun: (no data address available)\n");
3763         }
3764
3765       do_cleanups (old_chain);
3766     }
3767
3768   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3769     {
3770       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3771       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3772       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3773
3774       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3775
3776       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3777          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3778          we could tell, but we can't reliably.  */
3779       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3780         {
3781           if (debug_infrun)
3782             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3783                                 "infrun: stepping_past_"
3784                                 "singlestep_breakpoint\n");
3785           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3786           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3787             context_switch (ecs->ptid);
3788           remove_single_step_breakpoints ();
3789           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3790
3791           ecs->random_signal = 0;
3792           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3793
3794           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3795           if (deprecated_context_hook)
3796             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (saved_singlestep_ptid));
3797
3798           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3799           prepare_to_wait (ecs);
3800           return;
3801         }
3802     }
3803
3804   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3805     {
3806       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3807       gdb_assert (!non_stop);
3808
3809       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3810          the fact that we were supposed to switch back.  */
3811       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3812         {
3813           if (debug_infrun)
3814             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3815                                 "infrun: handling deferred step\n");
3816
3817           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3818           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3819             {
3820               if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3821                 context_switch (ecs->ptid);
3822               remove_single_step_breakpoints ();
3823               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3824             }
3825
3826           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3827
3828           context_switch (deferred_step_ptid);
3829           deferred_step_ptid = null_ptid;
3830           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3831           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3832
3833           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3834           prepare_to_wait (ecs);
3835           return;
3836         }
3837
3838       deferred_step_ptid = null_ptid;
3839     }
3840
3841   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3842      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3843      and continue it.  */
3844
3845   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3846     {
3847       int thread_hop_needed = 0;
3848       struct address_space *aspace = 
3849         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3850
3851       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3852          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3853          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3854       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3855         {
3856           ecs->random_signal = 0;
3857           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3858             thread_hop_needed = 1;
3859         }
3860       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3861         {
3862           /* We have not context switched yet, so this should be true
3863              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3864           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3865           if (debug_infrun)
3866             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3867                                 "trap for %s\n",
3868                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3869
3870           ecs->random_signal = 0;
3871           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3872              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3873              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3874              really different from ecs->ptid.  */
3875           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3876               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3877             {
3878               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3879                  has changed, discard this event (which we were going
3880                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3881                  trap.  This prevents us continuously moving the
3882                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3883                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3884                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3885                  but the event has not been reported to GDB yet.
3886
3887                  There might be some cases where this loses signal
3888                  information, if a signal has arrived at exactly the
3889                  same time that the PC changed, but this is the best
3890                  we can do with the information available.  Perhaps we
3891                  should arrange to report all events for all threads
3892                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3893                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3894                  schedlock).  */
3895
3896              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3897                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3898
3899              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3900                {
3901                  enum gdb_signal stop_signal;
3902
3903                  if (debug_infrun)
3904                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3905                                        " but expected thread advanced also\n");
3906
3907                  /* The current context still belongs to
3908                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3909                     the context we want to use.  Just fudge our
3910                     state and continue.  */
3911                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3912                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3913                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3914                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3915                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3916                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3917                }
3918              else
3919                {
3920                  if (debug_infrun)
3921                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3922                                        "infrun: unexpected thread\n");
3923
3924                  thread_hop_needed = 1;
3925                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3926                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3927                }
3928             }
3929         }
3930
3931       if (thread_hop_needed)
3932         {
3933           struct regcache *thread_regcache;
3934           int remove_status = 0;
3935
3936           if (debug_infrun)
3937             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3938
3939           /* Switch context before touching inferior memory, the
3940              previous thread may have exited.  */
3941           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3942             context_switch (ecs->ptid);
3943
3944           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3945              Just continue.  */
3946
3947           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3948             {
3949               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3950               remove_single_step_breakpoints ();
3951               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3952             }
3953
3954           /* If the arch can displace step, don't remove the
3955              breakpoints.  */
3956           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3957           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3958             remove_status = remove_breakpoints ();
3959
3960           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3961              to set the PC past the bp.  (There's at least
3962              one situation in which we can fail to remove
3963              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3964              change the address space of a vforking child
3965              process until the child exits (well, okay, not
3966              then either :-) or execs.  */
3967           if (remove_status != 0)
3968             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3969           else
3970             {                   /* Single step */
3971               if (!non_stop)
3972                 {
3973                   /* Only need to require the next event from this
3974                      thread in all-stop mode.  */
3975                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3976                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3977                 }
3978
3979               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3980               keep_going (ecs);
3981               return;
3982             }
3983         }
3984       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3985         {
3986           ecs->random_signal = 0;
3987         }
3988     }
3989   else
3990     ecs->random_signal = 1;
3991
3992   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3993      so, then switch to that thread.  */
3994   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3995     {
3996       if (debug_infrun)
3997         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3998
3999       context_switch (ecs->ptid);
4000
4001       if (deprecated_context_hook)
4002         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
4003     }
4004
4005   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
4006   frame = get_current_frame ();
4007   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4008
4009   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
4010     {
4011       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
4012       remove_single_step_breakpoints ();
4013       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
4014     }
4015
4016   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
4017     stopped_by_watchpoint = 0;
4018   else
4019     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
4020
4021   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
4022      it in a moment.  */
4023   if (stopped_by_watchpoint
4024       && (target_have_steppable_watchpoint
4025           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
4026     {
4027       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
4028          attempted to write to a piece of memory under control of
4029          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
4030          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
4031          now, we would get the old value, and therefore no change
4032          would seem to have occurred.
4033
4034          In order to make watchpoints work `right', we really need
4035          to complete the memory write, and then evaluate the
4036          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
4037          target.
4038
4039          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
4040          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
4041          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
4042
4043          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
4044          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
4045          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
4046          disable all watchpoints and breakpoints.  */
4047       int hw_step = 1;
4048
4049       if (!target_have_steppable_watchpoint)
4050         {
4051           remove_breakpoints ();
4052           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
4053              while breakpoints have been removed.  */
4054           target_pass_signals (0, NULL);
4055         }
4056         /* Single step */
4057       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
4058       target_resume (ecs->ptid, hw_step, GDB_SIGNAL_0);
4059       waiton_ptid = ecs->ptid;
4060       if (target_have_steppable_watchpoint)
4061         infwait_state = infwait_step_watch_state;
4062       else
4063         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
4064       prepare_to_wait (ecs);
4065       return;
4066     }
4067
4068   clear_stop_func (ecs);
4069   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
4070   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4071   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
4072   stop_print_frame = 1;
4073   ecs->random_signal = 0;
4074   stopped_by_random_signal = 0;
4075
4076   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
4077      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
4078      inline function call sites).  */
4079   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
4080     {
4081       struct address_space *aspace = 
4082         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
4083
4084       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
4085          determine that the address is one where functions cannot have
4086          been inlined.  This improves performance with inferiors that
4087          load a lot of shared libraries, because the solib event
4088          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
4089          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
4090          as the current one to catch cases when we have just
4091          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
4092          Note that we're assuming that the code we single-step to is
4093          not inline, but that's not definitive: there's nothing
4094          preventing the event breakpoint function from containing
4095          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
4096          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
4097          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
4098          that's an extremely unlikely scenario.  */
4099       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
4100           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4101                && ecs->event_thread->control.trap_expected
4102                && pc_at_non_inline_function (aspace,
4103                                              ecs->event_thread->prev_pc,
4104                                              &ecs->ws)))
4105         {
4106           skip_inline_frames (ecs->ptid);
4107
4108           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
4109              the frame cache.  */
4110           frame = get_current_frame ();
4111           gdbarch = get_frame_arch (frame);
4112         }
4113     }
4114
4115   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4116       && ecs->event_thread->control.trap_expected
4117       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
4118       && currently_stepping (ecs->event_thread))
4119     {
4120       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
4121          also on an instruction that needs to be stepped multiple
4122          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
4123          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
4124          the instruction and once for the delay slot.  */
4125       int step_through_delay
4126         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
4127
4128       if (debug_infrun && step_through_delay)
4129         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
4130       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
4131           && step_through_delay)
4132         {
4133           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
4134              Set up for another trap and get out of here.  */
4135          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4136          keep_going (ecs);
4137          return;
4138         }
4139       else if (step_through_delay)
4140         {
4141           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
4142              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
4143              slot *might* correspond to a line of source.  In any
4144              case, don't decide that here, just set 
4145              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
4146              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
4147           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4148         }
4149     }
4150
4151   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
4152      The alternatives are:
4153      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
4154      2) keep_going and return to start up again
4155      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
4156      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
4157      will be made according to the signal handling tables.  */
4158
4159   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4160       && stop_after_trap)
4161     {
4162       if (debug_infrun)
4163         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4164       stop_print_frame = 0;
4165       stop_stepping (ecs);
4166       return;
4167     }
4168
4169   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4170      shared libraries hook functions.  */
4171   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4172     {
4173       if (debug_infrun)
4174         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4175       stop_stepping (ecs);
4176       return;
4177     }
4178
4179   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4180      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4181      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4182      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4183      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4184      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4185
4186      Also consider that the attach is complete when we see a
4187      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4188      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4189      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4190      signal, so this is no exception.
4191
4192      Also consider that the attach is complete when we see a
4193      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4194      the target to stop all threads of the inferior, in case the
4195      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4196      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4197      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4198      other than GDB's request.  */
4199   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4200       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
4201           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4202           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
4203     {
4204       stop_stepping (ecs);
4205       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4206       return;
4207     }
4208
4209   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
4210      handles this event.  */
4211   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4212     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4213                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4214
4215   /* Following in case break condition called a
4216      function.  */
4217   stop_print_frame = 1;
4218
4219   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4220      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4221      always distinguishable from random traps.  If no high-level
4222      watchpoint is associated with the reported stop data address
4223      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4224      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4225      set.  */
4226
4227   if (debug_infrun
4228       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4229       && (bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4230                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
4231           == BPSTAT_SIGNAL_NO)
4232       && stopped_by_watchpoint)
4233     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4234                         "infrun: no user watchpoint explains "
4235                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4236
4237   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4238      at one stage in the past included checks for an inferior
4239      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4240      comment, that went with the test, read:
4241
4242      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4243      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4244      above.''
4245
4246      If someone ever tries to get call dummys on a
4247      non-executable stack to work (where the target would stop
4248      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4249      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4250      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4251      suspect that it won't be the case.
4252
4253      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4254      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4255      SPARC.  */
4256
4257   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
4258     ecs->random_signal
4259       = !((bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4260                                    GDB_SIGNAL_TRAP)
4261            != BPSTAT_SIGNAL_NO)
4262           || stopped_by_watchpoint
4263           || ecs->event_thread->control.trap_expected
4264           || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4265               && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4266                   == NULL)));
4267   else
4268     {
4269       enum bpstat_signal_value sval;
4270
4271       sval = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4272                                      ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4273       ecs->random_signal = (sval == BPSTAT_SIGNAL_NO);
4274
4275       if (sval == BPSTAT_SIGNAL_HIDE)
4276         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
4277     }
4278
4279 process_event_stop_test:
4280
4281   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4282      "goto process_event_stop_test" above.  */
4283   frame = get_current_frame ();
4284   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4285
4286   /* For the program's own signals, act according to
4287      the signal handling tables.  */
4288
4289   if (ecs->random_signal)
4290     {
4291       /* Signal not for debugging purposes.  */
4292       int printed = 0;
4293       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4294
4295       if (debug_infrun)
4296          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4297                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4298
4299       stopped_by_random_signal = 1;
4300
4301       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4302         {
4303           printed = 1;
4304           target_terminal_ours_for_output ();
4305           print_signal_received_reason
4306                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4307         }
4308       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4309          of the program, or the user explicitly requested this thread
4310          to remain stopped.  */
4311       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4312           || ecs->event_thread->stop_requested
4313           || (!inf->detaching
4314               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4315         {
4316           stop_stepping (ecs);
4317           return;
4318         }
4319       /* If not going to stop, give terminal back
4320          if we took it away.  */
4321       else if (printed)
4322         target_terminal_inferior ();
4323
4324       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4325       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4326         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4327
4328       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4329           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4330           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4331         {
4332           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4333              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4334              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4335              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4336              the signal handler returns, resume stepping off that
4337              breakpoint.  */
4338           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4339              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4340              signal return address and then, once hit, step off that
4341              breakpoint.  */
4342           if (debug_infrun)
4343             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4344                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4345                                 "breakpoint\n");
4346
4347           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4348           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4349           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4350           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4351           keep_going (ecs);
4352           return;
4353         }
4354
4355       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4356           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
4357           && pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
4358           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4359                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4360           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4361         {
4362           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4363              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4364              current PC (which is presumably where the signal handler
4365              will eventually return) and then allow the inferior to
4366              run free.
4367
4368              Note that this is only needed for a signal delivered
4369              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4370              problem as they eventually all return.  */
4371           if (debug_infrun)
4372             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4373                                 "infrun: signal may take us out of "
4374                                 "single-step range\n");
4375
4376           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4377           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4378           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4379           keep_going (ecs);
4380           return;
4381         }
4382
4383       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4384          when either there's a nested signal, or when there's a
4385          pending signal enabled just as the signal handler returns
4386          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4387          actually executing it).  Either way continue until the
4388          breakpoint is really hit.  */
4389     }
4390   else
4391     {
4392       /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4393
4394       CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4395       struct bpstat_what what;
4396
4397       what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4398
4399       if (what.call_dummy)
4400         {
4401           stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4402         }
4403
4404       /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4405          current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g.,
4406          if we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4407       frame = get_current_frame ();
4408       gdbarch = get_frame_arch (frame);
4409
4410       switch (what.main_action)
4411         {
4412         case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4413           /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4414              install a momentary breakpoint at the target of the
4415              jmp_buf.  */
4416
4417           if (debug_infrun)
4418             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4419                                 "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4420
4421           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4422
4423           if (what.is_longjmp)
4424             {
4425               struct value *arg_value;
4426
4427               /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap
4428                  probe, then use it to extract the arguments.  The
4429                  destination PC is the third argument to the
4430                  probe.  */
4431               arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
4432               if (arg_value)
4433                 jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
4434               else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4435                        || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4436                                                        frame, &jmp_buf_pc))
4437                 {
4438                   if (debug_infrun)
4439                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4440                                         "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4441                                         "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4442                   keep_going (ecs);
4443                   return;
4444                 }
4445
4446               /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4447               insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4448             }
4449           else
4450             check_exception_resume (ecs, frame);
4451           keep_going (ecs);
4452           return;
4453
4454         case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4455           {
4456             struct frame_info *init_frame;
4457
4458             /* There are several cases to consider.
4459
4460                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4461                we must stop, because the exception or longjmp has gone
4462                too far.
4463
4464                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4465                current frame.  We stop, because the exception or
4466                longjmp has been caught.
4467
4468                3. The initiating frame exists and is different from
4469                the current frame.  This means the exception or longjmp
4470                has been caught beneath the initiating frame, so keep
4471                going.
4472
4473                4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
4474                against stale dummy frames and user is not interested
4475                in stopping around longjmps.  */
4476
4477             if (debug_infrun)
4478               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4479                                   "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4480
4481             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4482                         != NULL);
4483             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4484
4485             if (what.is_longjmp)
4486               {
4487                 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread->num);
4488
4489                 if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
4490                   {
4491                     /* Case 4.  */
4492                     keep_going (ecs);
4493                     return;
4494                   }
4495               }
4496
4497             init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4498
4499             if (init_frame)
4500               {
4501                 struct frame_id current_id
4502                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4503                 if (frame_id_eq (current_id,
4504                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4505                   {
4506                     /* Case 2.  Fall through.  */
4507                   }
4508                 else
4509                   {
4510                     /* Case 3.  */
4511                     keep_going (ecs);
4512                     return;
4513                   }
4514               }
4515
4516             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4517                if it exists.  */
4518             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4519
4520             ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4521             print_end_stepping_range_reason ();
4522             stop_stepping (ecs);
4523           }
4524           return;
4525
4526         case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4527           if (debug_infrun)
4528             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4529           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4530           /* Still need to check other stuff, at least the case where
4531              we are stepping and step out of the right range.  */
4532           break;
4533
4534         case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4535           if (debug_infrun)
4536             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4537
4538           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4539           if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4540               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4541             {
4542               struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4543
4544               /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4545                  the step-resume breakpoint at the start address of
4546                  the function, and we're almost there -- just need to
4547                  back up by one more single-step, which should take us
4548                  back to the function call.  */
4549               tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4550               keep_going (ecs);
4551               return;
4552             }
4553           fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4554           if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4555               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4556             {
4557               /* We are stepping over a function call in reverse, and
4558                  just hit the step-resume breakpoint at the start
4559                  address of the function.  Go back to single-stepping,
4560                  which should take us back to the function call.  */
4561               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4562               keep_going (ecs);
4563               return;
4564             }
4565           break;
4566
4567         case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4568           if (debug_infrun)
4569             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4570           stop_print_frame = 1;
4571
4572           /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4573              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4574
4575           stop_stepping (ecs);
4576           return;
4577
4578         case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4579           if (debug_infrun)
4580             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4581           stop_print_frame = 0;
4582
4583           /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4584              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4585
4586           stop_stepping (ecs);
4587           return;
4588
4589         case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4590           if (debug_infrun)
4591             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4592
4593           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4594           if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4595             {
4596               /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4597                  were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4598                  to doing that.  */
4599               ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4600               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4601               keep_going (ecs);
4602               return;
4603             }
4604           break;
4605
4606         case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4607           break;
4608         }
4609     }
4610
4611   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4612      stop for it.  Possibly we also were stepping
4613      and should stop for that.  So fall through and
4614      test for stepping.  But, if not stepping,
4615      do not stop.  */
4616
4617   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4618      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4619   if (!non_stop)
4620     {
4621       struct thread_info *tp;
4622
4623       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4624                                  ecs->event_thread);
4625       if (tp)
4626         {
4627           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4628              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4629              to get it going again, do that first.  */
4630           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4631                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
4632               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4633             {
4634               keep_going (ecs);
4635               return;
4636             }
4637
4638           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4639              back and resume it, which could fail in several different
4640              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4641
4642              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4643              two cases:
4644
4645              - The target supports thread exit events, and when the
4646              target tries to delete the thread from the thread list,
4647              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4648              case, calling delete_thread does not really remove the
4649              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4650              with 'exited' state.
4651
4652              - The target's debug interface does not support thread
4653              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4654              previously stepping thread is still alive.  For that
4655              reason, we need to synchronously query the target
4656              now.  */
4657           if (is_exited (tp->ptid)
4658               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4659             {
4660               if (debug_infrun)
4661                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4662                                     "infrun: not switching back to "
4663                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4664
4665               delete_thread (tp->ptid);
4666               keep_going (ecs);
4667               return;
4668             }
4669
4670           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4671              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4672              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4673           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4674
4675           if (debug_infrun)
4676             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4677                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4678
4679           ecs->event_thread = tp;
4680           ecs->ptid = tp->ptid;
4681           context_switch (ecs->ptid);
4682           keep_going (ecs);
4683           return;
4684         }
4685     }
4686
4687   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4688     {
4689       if (debug_infrun)
4690          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4691                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4692
4693       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4694          else having to do with stepping commands until
4695          that breakpoint is reached.  */
4696       keep_going (ecs);
4697       return;
4698     }
4699
4700   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4701     {
4702       if (debug_infrun)
4703          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4704       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4705       keep_going (ecs);
4706       return;
4707     }
4708
4709   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4710      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4711      a dangling pointer.  */
4712   frame = get_current_frame ();
4713   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4714   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4715
4716   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4717
4718      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4719      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4720      within it!
4721
4722      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4723      through a function epilogue and therefore must detect when
4724      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4725
4726   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
4727       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4728           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4729                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4730     {
4731       if (debug_infrun)
4732         fprintf_unfiltered
4733           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4734            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4735            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4736
4737       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
4738          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
4739          have software watchpoints).  */
4740       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
4741
4742       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4743          (unless it's the function entry point, in which case
4744          keep going back to the call point).  */
4745       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4746           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4747           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4748         {
4749           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4750           print_end_stepping_range_reason ();
4751           stop_stepping (ecs);
4752         }
4753       else
4754         keep_going (ecs);
4755
4756       return;
4757     }
4758
4759   /* We stepped out of the stepping range.  */
4760
4761   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4762      loader dynamic symbol resolution code...
4763
4764      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4765      time loader code and reach the callee's address.
4766
4767      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4768      the runtime loader code is handled just like any other
4769      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4770      backward through the trampoline code, and that's handled further
4771      down, so there is nothing for us to do here.  */
4772
4773   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4774       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4775       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4776     {
4777       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4778         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4779
4780       if (debug_infrun)
4781          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4782                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4783
4784       if (pc_after_resolver)
4785         {
4786           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4787              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4788           struct symtab_and_line sr_sal;
4789
4790           init_sal (&sr_sal);
4791           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4792           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4793
4794           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4795                                                 sr_sal, null_frame_id);
4796         }
4797
4798       keep_going (ecs);
4799       return;
4800     }
4801
4802   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4803       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4804           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4805       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4806     {
4807       if (debug_infrun)
4808          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4809                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4810       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4811          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4812          the signal handler returning).  Just single-step until the
4813          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4814          or returning).  */
4815       keep_going (ecs);
4816       return;
4817     }
4818
4819   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
4820      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
4821   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
4822      call check below as on some targets return trampolines look
4823      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
4824   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
4825                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
4826       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4827     {
4828       /* Determine where this trampoline returns.  */
4829       CORE_ADDR real_stop_pc;
4830
4831       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4832
4833       if (debug_infrun)
4834          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4835                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
4836
4837       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
4838       if (real_stop_pc)
4839         {
4840           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
4841           struct symtab_and_line sr_sal;
4842
4843           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
4844           sr_sal.pc = real_stop_pc;
4845           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
4846           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4847
4848           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
4849              on some machines the prologue is where the new fp value
4850              is established.  */
4851           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4852                                                 sr_sal, null_frame_id);
4853
4854           /* Restart without fiddling with the step ranges or
4855              other state.  */
4856           keep_going (ecs);
4857           return;
4858         }
4859     }
4860
4861   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4862      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4863      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4864      cheaper than checking the previous frame's ID.
4865
4866      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4867      being equal, so to get into this block, both the current and
4868      previous frame must have valid frame IDs.  */
4869   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4870      through startup code.  If we step over an instruction which
4871      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4872      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4873      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4874      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4875      initial outermost frame, before sp was valid, would
4876      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4877      for more.  */
4878   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4879                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4880       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4881                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4882           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4883                             outer_frame_id)
4884               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4885     {
4886       CORE_ADDR real_stop_pc;
4887
4888       if (debug_infrun)
4889          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4890
4891       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4892           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4893               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4894                               ecs->stop_func_start)))
4895         {
4896           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4897              supposed to be stepping at the assembly language level
4898              ("stepi").  Just stop.  */
4899           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4900              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4901              well.  FENN */
4902           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4903           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4904           print_end_stepping_range_reason ();
4905           stop_stepping (ecs);
4906           return;
4907         }
4908
4909       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4910
4911       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4912           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4913           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4914               || (ecs->stop_func_start == 0
4915                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4916         {
4917           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4918              by simply continuing to single-step.  We have already
4919              executed the solib function (backwards), and a few 
4920              steps will take us back through the trampoline to the
4921              caller.  */
4922           keep_going (ecs);
4923           return;
4924         }
4925
4926       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4927         {
4928           /* We're doing a "next".
4929
4930              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4931              callee's return address (the address at which the caller
4932              will resume).
4933
4934              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4935              breakpoint at the start of the function that we just
4936              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4937              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4938
4939           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4940             {
4941               /* If we're already at the start of the function, we've either
4942                  just stepped backward into a single instruction function,
4943                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
4944                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
4945                  to the caller.  */
4946               if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
4947                 {
4948                   struct symtab_and_line sr_sal;
4949
4950                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4951                   init_sal (&sr_sal);
4952                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4953                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4954                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4955                                                         sr_sal, null_frame_id);
4956                 }
4957             }
4958           else
4959             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4960
4961           keep_going (ecs);
4962           return;
4963         }
4964
4965       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4966          calling routine and the real function), locate the real
4967          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4968          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4969          end of, if we do step into it.  */
4970       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4971       if (real_stop_pc == 0)
4972         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4973       if (real_stop_pc != 0)
4974         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4975
4976       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4977         {
4978           struct symtab_and_line sr_sal;
4979
4980           init_sal (&sr_sal);
4981           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4982           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4983
4984           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4985                                                 sr_sal, null_frame_id);
4986           keep_going (ecs);
4987           return;
4988         }
4989
4990       /* If we have line number information for the function we are
4991          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
4992          list, step into it.
4993
4994          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4995          files), just want to know whether *any* of them have line
4996          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4997       {
4998         struct symtab_and_line tmp_sal;
4999
5000         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5001         if (tmp_sal.line != 0
5002             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
5003                                                   &tmp_sal))
5004           {
5005             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5006               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
5007             else
5008               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
5009             return;
5010           }
5011       }
5012
5013       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
5014          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
5015          in assembly mode.  */
5016       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5017           && step_stop_if_no_debug)
5018         {
5019           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5020           print_end_stepping_range_reason ();
5021           stop_stepping (ecs);
5022           return;
5023         }
5024
5025       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5026         {
5027           /* If we're already at the start of the function, we've either just
5028              stepped backward into a single instruction function without line
5029              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
5030              instruction of the function without line number info.  Just keep
5031              going, which will single-step back to the caller.  */
5032           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
5033             {
5034               /* Set a breakpoint at callee's start address.
5035                  From there we can step once and be back in the caller.  */
5036               struct symtab_and_line sr_sal;
5037
5038               init_sal (&sr_sal);
5039               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5040               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5041               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
5042                                                     sr_sal, null_frame_id);
5043             }
5044         }
5045       else
5046         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5047            at which the caller will resume).  */
5048         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5049
5050       keep_going (ecs);
5051       return;
5052     }
5053
5054   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
5055
5056   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
5057       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
5058     {
5059       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
5060           || (ecs->stop_func_start == 0
5061               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
5062         {
5063           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
5064              by simply continuing to single-step.  We have already
5065              executed the solib function (backwards), and a few 
5066              steps will take us back through the trampoline to the
5067              caller.  */
5068           keep_going (ecs);
5069           return;
5070         }
5071       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
5072         {
5073           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
5074              Set a breakpoint at its start and continue, then
5075              one more step will take us out.  */
5076           struct symtab_and_line sr_sal;
5077
5078           init_sal (&sr_sal);
5079           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5080           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5081           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
5082                                                 sr_sal, null_frame_id);
5083           keep_going (ecs);
5084           return;
5085         }
5086     }
5087
5088   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5089
5090   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
5091      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
5092      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
5093   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5094       && ecs->stop_func_name == NULL
5095       && stop_pc_sal.line == 0)
5096     {
5097       if (debug_infrun)
5098          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5099                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
5100
5101       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
5102          undebuggable function (where there is no debugging information
5103          and no line number corresponding to the address where the
5104          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
5105          we keep going until the inferior returns from this
5106          function - unless the user has asked us not to (via
5107          set step-mode) or we no longer know how to get back
5108          to the call site.  */
5109       if (step_stop_if_no_debug
5110           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
5111         {
5112           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
5113              is set, we stop the step so that the user has a chance to
5114              switch in assembly mode.  */
5115           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5116           print_end_stepping_range_reason ();
5117           stop_stepping (ecs);
5118           return;
5119         }
5120       else
5121         {
5122           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5123              at which the caller will resume).  */
5124           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5125           keep_going (ecs);
5126           return;
5127         }
5128     }
5129
5130   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5131     {
5132       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
5133          one instruction.  */
5134       if (debug_infrun)
5135          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
5136       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5137       print_end_stepping_range_reason ();
5138       stop_stepping (ecs);
5139       return;
5140     }
5141
5142   if (stop_pc_sal.line == 0)
5143     {
5144       /* We have no line number information.  That means to stop
5145          stepping (does this always happen right after one instruction,
5146          when we do "s" in a function with no line numbers,
5147          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
5148       if (debug_infrun)
5149          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
5150       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5151       print_end_stepping_range_reason ();
5152       stop_stepping (ecs);
5153       return;
5154     }
5155
5156   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
5157      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
5158      a new inline function.  */
5159
5160   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5161                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5162       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
5163     {
5164       struct symtab_and_line call_sal;
5165
5166       if (debug_infrun)
5167         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5168                             "infrun: stepped into inlined function\n");
5169
5170       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5171
5172       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5173         {
5174           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5175              for this inlined function is on the same source line as
5176              we were previously stepping, go down into the function
5177              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5178
5179           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5180               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5181             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5182
5183           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5184           print_end_stepping_range_reason ();
5185           stop_stepping (ecs);
5186           return;
5187         }
5188       else
5189         {
5190           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5191              different source line.  Otherwise continue through the
5192              inlined function.  */
5193           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5194               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5195             keep_going (ecs);
5196           else
5197             {
5198               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5199               print_end_stepping_range_reason ();
5200               stop_stepping (ecs);
5201             }
5202           return;
5203         }
5204     }
5205
5206   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5207      in the same real function we were stepping through, but we have
5208      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5209      through a more inlined call beyond its call site.  */
5210
5211   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5212       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5213                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5214       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5215                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5216     {
5217       if (debug_infrun)
5218         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5219                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5220
5221       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5222         keep_going (ecs);
5223       else
5224         {
5225           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5226           print_end_stepping_range_reason ();
5227           stop_stepping (ecs);
5228         }
5229       return;
5230     }
5231
5232   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5233       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5234           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5235     {
5236       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5237          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5238          That is said to make things like for (;;) statements work
5239          better.  */
5240       if (debug_infrun)
5241          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5242                              "infrun: stepped to a different line\n");
5243       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5244       print_end_stepping_range_reason ();
5245       stop_stepping (ecs);
5246       return;
5247     }
5248
5249   /* We aren't done stepping.
5250
5251      Optimize by setting the stepping range to the line.
5252      (We might not be in the original line, but if we entered a
5253      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5254      things like for(;;) statements work better.)  */
5255
5256   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5257   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5258   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
5259   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5260
5261   if (debug_infrun)
5262      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5263   keep_going (ecs);
5264 }
5265
5266 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5267
5268 static int
5269 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5270 {
5271   return ((tp->control.step_range_end
5272            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5273           || tp->control.trap_expected
5274           || bpstat_should_step ());
5275 }
5276
5277 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5278    middle of stepping or of handling a "next".  */
5279
5280 static int
5281 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5282 {
5283   if (tp == data)
5284     return 0;
5285
5286   return (tp->control.step_range_end
5287           || tp->control.trap_expected);
5288 }
5289
5290 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5291    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5292    it.  */
5293
5294 static void
5295 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5296                            struct execution_control_state *ecs)
5297 {
5298   struct symtab *s;
5299   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5300
5301   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5302
5303   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5304   if (s && s->language != language_asm)
5305     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5306                                                   ecs->stop_func_start);
5307
5308   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5309   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5310      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5311      4.2).  */
5312   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5313      the end of that source line (if it is still within the function).
5314      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5315   if (stop_func_sal.end
5316       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5317       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5318     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5319
5320   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5321      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5322      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5323      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5324      legitimately placed.
5325
5326      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5327      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5328      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5329      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5330      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5331      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5332      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5333      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5334      adjustment here when computing the stop address.  */
5335
5336   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5337     {
5338       ecs->stop_func_start
5339         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5340                                              ecs->stop_func_start);
5341     }
5342
5343   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5344     {
5345       /* We are already there: stop now.  */
5346       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5347       print_end_stepping_range_reason ();
5348       stop_stepping (ecs);
5349       return;
5350     }
5351   else
5352     {
5353       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5354       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5355       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5356       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5357       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5358
5359       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5360          some machines the prologue is where the new fp value is
5361          established.  */
5362       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5363
5364       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5365       ecs->event_thread->control.step_range_end
5366         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5367     }
5368   keep_going (ecs);
5369 }
5370
5371 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5372    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5373    last line of code in it.  */
5374
5375 static void
5376 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5377                                     struct execution_control_state *ecs)
5378 {
5379   struct symtab *s;
5380   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5381
5382   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5383
5384   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5385   if (s && s->language != language_asm)
5386     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5387                                                   ecs->stop_func_start);
5388
5389   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5390
5391   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5392   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5393     {
5394       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5395       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5396       print_end_stepping_range_reason ();
5397       stop_stepping (ecs);
5398     }
5399   else
5400     {
5401       /* Else just reset the step range and keep going.
5402          No step-resume breakpoint, they don't work for
5403          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5404       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5405       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5406       keep_going (ecs);
5407     }
5408   return;
5409 }
5410
5411 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5412    This is used to both functions and to skip over code.  */
5413
5414 static void
5415 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5416                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5417                                         struct frame_id sr_id,
5418                                         enum bptype sr_type)
5419 {
5420   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5421      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5422      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5423   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5424   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5425
5426   if (debug_infrun)
5427     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5428                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5429                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5430
5431   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5432     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5433 }
5434
5435 void
5436 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5437                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5438                                       struct frame_id sr_id)
5439 {
5440   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5441                                           sr_sal, sr_id,
5442                                           bp_step_resume);
5443 }
5444
5445 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5446    This is used to skip a potential signal handler.
5447
5448    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5449    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5450    RETURN_FRAME.pc.  */
5451
5452 static void
5453 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5454 {
5455   struct symtab_and_line sr_sal;
5456   struct gdbarch *gdbarch;
5457
5458   gdb_assert (return_frame != NULL);
5459   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5460
5461   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5462   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5463   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5464   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5465
5466   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5467                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5468                                           bp_hp_step_resume);
5469 }
5470
5471 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5472    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5473    the called function has no debugging information).
5474
5475    The current function has almost always been reached by single
5476    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5477    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5478    resume address.
5479
5480    This is a separate function rather than reusing
5481    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5482    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5483    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5484
5485 static void
5486 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5487 {
5488   struct symtab_and_line sr_sal;
5489   struct gdbarch *gdbarch;
5490
5491   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5492      is.  */
5493   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5494
5495   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5496
5497   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5498   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5499                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5500   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5501   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5502
5503   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5504                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5505 }
5506
5507 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5508    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5509    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5510    "step-resume" breakpoints.  */
5511
5512 static void
5513 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5514 {
5515   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
5516      thread, so we should never be setting a new
5517      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5518   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
5519
5520   if (debug_infrun)
5521     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5522                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5523                         paddress (gdbarch, pc));
5524
5525   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
5526     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5527 }
5528
5529 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5530    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5531    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5532    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5533    target PC of the exception.  */
5534
5535 static void
5536 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5537                                     struct block *b,
5538                                     struct frame_info *frame,
5539                                     struct symbol *sym)
5540 {
5541   volatile struct gdb_exception e;
5542
5543   /* We want to ignore errors here.  */
5544   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5545     {
5546       struct symbol *vsym;
5547       struct value *value;
5548       CORE_ADDR handler;
5549       struct breakpoint *bp;
5550
5551       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5552       value = read_var_value (vsym, frame);
5553       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5554       if (! value_optimized_out (value))
5555         {
5556           handler = value_as_address (value);
5557
5558           if (debug_infrun)
5559             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5560                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5561                                 (unsigned long) handler);
5562
5563           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5564                                                handler, bp_exception_resume);
5565
5566           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
5567           frame = NULL;
5568
5569           bp->thread = tp->num;
5570           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5571         }
5572     }
5573 }
5574
5575 /* A helper for check_exception_resume that sets an
5576    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
5577
5578 static void
5579 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
5580                                     const struct probe *probe,
5581                                     struct frame_info *frame)
5582 {
5583   struct value *arg_value;
5584   CORE_ADDR handler;
5585   struct breakpoint *bp;
5586
5587   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
5588   if (!arg_value)
5589     return;
5590
5591   handler = value_as_address (arg_value);
5592
5593   if (debug_infrun)
5594     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5595                         "infrun: exception resume at %s\n",
5596                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
5597                                   handler));
5598
5599   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5600                                        handler, bp_exception_resume);
5601   bp->thread = tp->num;
5602   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5603 }
5604
5605 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5606    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5607    set an exception resume breakpoint there.  */
5608
5609 static void
5610 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5611                         struct frame_info *frame)
5612 {
5613   volatile struct gdb_exception e;
5614   const struct probe *probe;
5615   struct symbol *func;
5616
5617   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
5618      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
5619      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
5620      set a breakpoint there.  */
5621   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
5622   if (probe)
5623     {
5624       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, probe, frame);
5625       return;
5626     }
5627
5628   func = get_frame_function (frame);
5629   if (!func)
5630     return;
5631
5632   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5633     {
5634       struct block *b;
5635       struct block_iterator iter;
5636       struct symbol *sym;
5637       int argno = 0;
5638
5639       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5640          the unwinder's debug hook, declared as:
5641          
5642          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5643          
5644          The CFA argument indicates the frame to which control is
5645          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5646          
5647          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5648          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5649          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5650          cases such as throwing an exception from inside a signal
5651          handler.  */
5652
5653       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5654       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5655         {
5656           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5657             continue;
5658
5659           if (argno == 0)
5660             ++argno;
5661           else
5662             {
5663               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5664                                                   b, frame, sym);
5665               break;
5666             }
5667         }
5668     }
5669 }
5670
5671 static void
5672 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5673 {
5674   if (debug_infrun)
5675     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5676
5677   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5678   ecs->wait_some_more = 0;
5679 }
5680
5681 /* This function handles various cases where we need to continue
5682    waiting for the inferior.  */
5683 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5684
5685 static void
5686 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5687 {
5688   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5689      reaching resume.  */
5690   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5691
5692   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5693   ecs->event_thread->prev_pc
5694     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5695
5696   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5697      inferior and not return to debugger.  */
5698
5699   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5700       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
5701     {
5702       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5703          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5704          gotten our trap.  Simply continue.  */
5705
5706       discard_cleanups (old_cleanups);
5707       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5708               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5709     }
5710   else
5711     {
5712       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5713          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5714          child)
5715          -- or --
5716          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5717          decided we should resume from it.
5718
5719          We're going to run this baby now!  
5720
5721          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5722          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5723          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5724       
5725       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5726         {
5727           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5728
5729           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5730             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5731                the breakpoint while we step it.  To keep things
5732                simple, we remove them all.  */
5733             remove_breakpoints ();
5734         }
5735       else
5736         {
5737           volatile struct gdb_exception e;
5738
5739           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5740              has failed.  */
5741           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5742             {
5743               insert_breakpoints ();
5744             }
5745           if (e.reason < 0)
5746             {
5747               exception_print (gdb_stderr, e);
5748               stop_stepping (ecs);
5749               return;
5750             }
5751         }
5752
5753       ecs->event_thread->control.trap_expected
5754         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5755
5756       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5757          specifies that such a signal should be delivered to the
5758          target program).
5759
5760          Typically, this would occure when a user is debugging a
5761          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5762          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5763          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5764          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5765          simulator; the simulator then delivers the hardware
5766          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5767
5768       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5769           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5770         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5771
5772       discard_cleanups (old_cleanups);
5773       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5774               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5775     }
5776
5777   prepare_to_wait (ecs);
5778 }
5779
5780 /* This function normally comes after a resume, before
5781    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5782    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5783
5784 static void
5785 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5786 {
5787   if (debug_infrun)
5788     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5789
5790   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5791      want to wait for the inferior some more and get called again
5792      soon.  */
5793   ecs->wait_some_more = 1;
5794 }
5795
5796 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5797    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5798    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5799    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5800    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5801    stop_stepping is called.  */
5802
5803 /* Print why the inferior has stopped.  
5804    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5805    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5806    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5807
5808 static void
5809 print_end_stepping_range_reason (void)
5810 {
5811   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5812        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5813       && ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
5814     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
5815                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5816 }
5817
5818 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5819
5820 static void
5821 print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal)
5822 {
5823   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5824
5825   annotate_signalled ();
5826   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5827     ui_out_field_string
5828       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5829   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5830   annotate_signal_name ();
5831   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5832                        gdb_signal_to_name (siggnal));
5833   annotate_signal_name_end ();
5834   ui_out_text (uiout, ", ");
5835   annotate_signal_string ();
5836   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5837                        gdb_signal_to_string (siggnal));
5838   annotate_signal_string_end ();
5839   ui_out_text (uiout, ".\n");
5840   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5841 }
5842
5843 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5844
5845 static void
5846 print_exited_reason (int exitstatus)
5847 {
5848   struct inferior *inf = current_inferior ();
5849   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5850   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5851
5852   annotate_exited (exitstatus);
5853   if (exitstatus)
5854     {
5855       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5856         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5857                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5858       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5859       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5860       ui_out_text (uiout, " (");
5861       ui_out_text (uiout, pidstr);
5862       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5863       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5864       ui_out_text (uiout, "]\n");
5865     }
5866   else
5867     {
5868       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5869         ui_out_field_string
5870           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5871       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5872       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5873       ui_out_text (uiout, " (");
5874       ui_out_text (uiout, pidstr);
5875       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5876     }
5877   /* Support the --return-child-result option.  */
5878   return_child_result_value = exitstatus;
5879 }
5880
5881 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5882    tells us to print about it.  */
5883
5884 static void
5885 print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal)
5886 {
5887   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5888
5889   annotate_signal ();
5890
5891   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5892     {
5893       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5894
5895       ui_out_text (uiout, "\n[");
5896       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5897                            target_pid_to_str (t->ptid));
5898       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5899       ui_out_text (uiout, " stopped");
5900     }
5901   else
5902     {
5903       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5904       annotate_signal_name ();
5905       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5906         ui_out_field_string
5907           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5908       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5909                            gdb_signal_to_name (siggnal));
5910       annotate_signal_name_end ();
5911       ui_out_text (uiout, ", ");
5912       annotate_signal_string ();
5913       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5914                            gdb_signal_to_string (siggnal));
5915       annotate_signal_string_end ();
5916     }
5917   ui_out_text (uiout, ".\n");
5918 }
5919
5920 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5921    has stopped.  */
5922
5923 static void
5924 print_no_history_reason (void)
5925 {
5926   ui_out_text (current_uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5927 }
5928
5929 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5930    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5931
5932    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5933    (pc, function, args, file, line number and line text).
5934    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5935    attempting to insert breakpoints.  */
5936
5937 void
5938 normal_stop (void)
5939 {
5940   struct target_waitstatus last;
5941   ptid_t last_ptid;
5942   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5943
5944   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5945
5946   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5947      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5948      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5949      here, so do this before any filtered output.  */
5950   if (!non_stop)
5951     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5952   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5953            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5954            && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5955     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5956
5957   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5958      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5959      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5960      finishes entering the command.  */
5961
5962   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5963      notifying the user that we've switched thread context until
5964      the inferior actually stops.
5965
5966      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5967      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5968      "received a signal".  */
5969   if (!non_stop
5970       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5971       && target_has_execution
5972       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5973       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5974       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5975     {
5976       target_terminal_ours_for_output ();
5977       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5978                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5979       annotate_thread_changed ();
5980       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5981     }
5982
5983   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5984     {
5985       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
5986
5987       target_terminal_ours_for_output ();
5988       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
5989     }
5990
5991   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5992     {
5993       if (remove_breakpoints ())
5994         {
5995           target_terminal_ours_for_output ();
5996           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5997                              "program is no longer writable.\nFurther "
5998                              "execution is probably impossible.\n"));
5999         }
6000     }
6001
6002   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
6003      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
6004
6005   if (stopped_by_random_signal)
6006     disable_current_display ();
6007
6008   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
6009      operation for n > 1 */
6010   if (target_has_execution
6011       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6012       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
6013       && inferior_thread ()->step_multi
6014       && inferior_thread ()->control.stop_step)
6015     goto done;
6016
6017   target_terminal_ours ();
6018   async_enable_stdin ();
6019
6020   /* Set the current source location.  This will also happen if we
6021      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
6022      during a user hook-stop function.  */
6023   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
6024     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
6025
6026   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
6027   do_cleanups (old_chain);
6028
6029   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
6030      of stop_command's pre-hook not existing).  */
6031   if (stop_command)
6032     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
6033                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
6034
6035   if (!has_stack_frames ())
6036     goto done;
6037
6038   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6039       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
6040     goto done;
6041
6042   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
6043      and current location is based on that.
6044      Don't do this on return from a stack dummy routine,
6045      or if the program has exited.  */
6046
6047   if (!stop_stack_dummy)
6048     {
6049       select_frame (get_current_frame ());
6050
6051       /* Print current location without a level number, if
6052          we have changed functions or hit a breakpoint.
6053          Print source line if we have one.
6054          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
6055          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
6056
6057       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
6058          source location, and to try risks causing an error message about
6059          missing source files.  */
6060       if (stop_print_frame && !batch_silent)
6061         {
6062           int bpstat_ret;
6063           int source_flag;
6064           int do_frame_printing = 1;
6065           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6066
6067           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, last.kind);
6068           switch (bpstat_ret)
6069             {
6070             case PRINT_UNKNOWN:
6071               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
6072                  (or should) carry around the function and does (or
6073                  should) use that when doing a frame comparison.  */
6074               if (tp->control.stop_step
6075                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
6076                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
6077                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
6078                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
6079                                                    print source line.  */
6080               else
6081                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
6082                                                    source line.  */
6083               break;
6084             case PRINT_SRC_AND_LOC:
6085               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
6086                                                    source line.  */
6087               break;
6088             case PRINT_SRC_ONLY:
6089               source_flag = SRC_LINE;
6090               break;
6091             case PRINT_NOTHING:
6092               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
6093               do_frame_printing = 0;
6094               break;
6095             default:
6096               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
6097             }
6098
6099           /* The behavior of this routine with respect to the source
6100              flag is:
6101              SRC_LINE: Print only source line
6102              LOCATION: Print only location
6103              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
6104           if (do_frame_printing)
6105             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
6106
6107           /* Display the auto-display expressions.  */
6108           do_displays ();
6109         }
6110     }
6111
6112   /* Save the function value return registers, if we care.
6113      We might be about to restore their previous contents.  */
6114   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
6115       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
6116     {
6117       /* This should not be necessary.  */
6118       if (stop_registers)
6119         regcache_xfree (stop_registers);
6120
6121       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
6122          all the registers.  */
6123       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
6124     }
6125
6126   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
6127     {
6128       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
6129          This also restores inferior state prior to the call
6130          (struct infcall_suspend_state).  */
6131       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
6132
6133       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
6134       frame_pop (frame);
6135       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
6136          does which means there's currently no selected frame.  We
6137          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
6138          returns normally, that will be done by
6139          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
6140          the case where the dummy call is returning after being
6141          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
6142          We can't know which case we have so just always re-establish
6143          a selected frame here.  */
6144       select_frame (get_current_frame ());
6145     }
6146
6147 done:
6148   annotate_stopped ();
6149
6150   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
6151
6152      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
6153
6154      - a "finish" command, as the observer will be called in
6155        finish_command_continuation, so it can include the inferior
6156        function's return value.
6157
6158      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
6159        run at all.  The return value of the call is handled by the
6160        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
6161
6162   if (!target_has_execution
6163       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6164       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
6165       || last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
6166       || (!(inferior_thread ()->step_multi
6167             && inferior_thread ()->control.stop_step)
6168           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
6169                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
6170           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
6171     {
6172       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6173         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
6174                                      stop_print_frame);
6175       else
6176         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
6177     }
6178
6179   if (target_has_execution)
6180     {
6181       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6182           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
6183         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
6184            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
6185         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
6186     }
6187
6188   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
6189      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
6190      Note that this never removes the current inferior.  */
6191   prune_inferiors ();
6192 }
6193
6194 static int
6195 hook_stop_stub (void *cmd)
6196 {
6197   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
6198   return (0);
6199 }
6200 \f
6201 int
6202 signal_stop_state (int signo)
6203 {
6204   return signal_stop[signo];
6205 }
6206
6207 int
6208 signal_print_state (int signo)
6209 {
6210   return signal_print[signo];
6211 }
6212
6213 int
6214 signal_pass_state (int signo)
6215 {
6216   return signal_program[signo];
6217 }
6218
6219 static void
6220 signal_cache_update (int signo)
6221 {
6222   if (signo == -1)
6223     {
6224       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
6225         signal_cache_update (signo);
6226
6227       return;
6228     }
6229
6230   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6231                         && signal_print[signo] == 0
6232                         && signal_program[signo] == 1
6233                         && signal_catch[signo] == 0);
6234 }
6235
6236 int
6237 signal_stop_update (int signo, int state)
6238 {
6239   int ret = signal_stop[signo];
6240
6241   signal_stop[signo] = state;
6242   signal_cache_update (signo);
6243   return ret;
6244 }
6245
6246 int
6247 signal_print_update (int signo, int state)
6248 {
6249   int ret = signal_print[signo];
6250
6251   signal_print[signo] = state;
6252   signal_cache_update (signo);
6253   return ret;
6254 }
6255
6256 int
6257 signal_pass_update (int signo, int state)
6258 {
6259   int ret = signal_program[signo];
6260
6261   signal_program[signo] = state;
6262   signal_cache_update (signo);
6263   return ret;
6264 }
6265
6266 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
6267    target.  */
6268
6269 void
6270 signal_catch_update (const unsigned int *info)
6271 {
6272   int i;
6273
6274   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
6275     signal_catch[i] = info[i] > 0;
6276   signal_cache_update (-1);
6277   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6278 }
6279
6280 static void
6281 sig_print_header (void)
6282 {
6283   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6284                      "to program\tDescription\n"));
6285 }
6286
6287 static void
6288 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
6289 {
6290   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
6291   int name_padding = 13 - strlen (name);
6292
6293   if (name_padding <= 0)
6294     name_padding = 0;
6295
6296   printf_filtered ("%s", name);
6297   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6298   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6299   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6300   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6301   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
6302 }
6303
6304 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6305
6306 static void
6307 handle_command (char *args, int from_tty)
6308 {
6309   char **argv;
6310   int digits, wordlen;
6311   int sigfirst, signum, siglast;
6312   enum gdb_signal oursig;
6313   int allsigs;
6314   int nsigs;
6315   unsigned char *sigs;
6316   struct cleanup *old_chain;
6317
6318   if (args == NULL)
6319     {
6320       error_no_arg (_("signal to handle"));
6321     }
6322
6323   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6324
6325   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6326   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6327   memset (sigs, 0, nsigs);
6328
6329   /* Break the command line up into args.  */
6330
6331   argv = gdb_buildargv (args);
6332   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6333
6334   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6335      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6336      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6337      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6338
6339   while (*argv != NULL)
6340     {
6341       wordlen = strlen (*argv);
6342       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6343         {;
6344         }
6345       allsigs = 0;
6346       sigfirst = siglast = -1;
6347
6348       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6349         {
6350           /* Apply action to all signals except those used by the
6351              debugger.  Silently skip those.  */
6352           allsigs = 1;
6353           sigfirst = 0;
6354           siglast = nsigs - 1;
6355         }
6356       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6357         {
6358           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6359           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6360         }
6361       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6362         {
6363           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6364         }
6365       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6366         {
6367           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6368         }
6369       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6370         {
6371           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6372         }
6373       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6374         {
6375           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6376         }
6377       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6378         {
6379           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6380         }
6381       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6382         {
6383           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6384           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6385         }
6386       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6387         {
6388           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6389         }
6390       else if (digits > 0)
6391         {
6392           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6393              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6394              signal  number.  This is a feature; users really should be
6395              using symbolic names anyway, and the common ones like
6396              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6397
6398           sigfirst = siglast = (int)
6399             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
6400           if ((*argv)[digits] == '-')
6401             {
6402               siglast = (int)
6403                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6404             }
6405           if (sigfirst > siglast)
6406             {
6407               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6408               signum = sigfirst;
6409               sigfirst = siglast;
6410               siglast = signum;
6411             }
6412         }
6413       else
6414         {
6415           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
6416           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6417             {
6418               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6419             }
6420           else
6421             {
6422               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6423               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6424             }
6425         }
6426
6427       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6428          which signals to apply actions to.  */
6429
6430       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6431         {
6432           switch ((enum gdb_signal) signum)
6433             {
6434             case GDB_SIGNAL_TRAP:
6435             case GDB_SIGNAL_INT:
6436               if (!allsigs && !sigs[signum])
6437                 {
6438                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6439 Are you sure you want to change it? "),
6440                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
6441                     {
6442                       sigs[signum] = 1;
6443                     }
6444                   else
6445                     {
6446                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6447                       gdb_flush (gdb_stdout);
6448                     }
6449                 }
6450               break;
6451             case GDB_SIGNAL_0:
6452             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
6453             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
6454               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6455               break;
6456             default:
6457               sigs[signum] = 1;
6458               break;
6459             }
6460         }
6461
6462       argv++;
6463     }
6464
6465   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6466     if (sigs[signum])
6467       {
6468         signal_cache_update (-1);
6469         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6470         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
6471
6472         if (from_tty)
6473           {
6474             /* Show the results.  */
6475             sig_print_header ();
6476             for (; signum < nsigs; signum++)
6477               if (sigs[signum])
6478                 sig_print_info (signum);
6479           }
6480
6481         break;
6482       }
6483
6484   do_cleanups (old_chain);
6485 }
6486
6487 /* Complete the "handle" command.  */
6488
6489 static VEC (char_ptr) *
6490 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
6491                   const char *text, const char *word)
6492 {
6493   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
6494   static const char * const keywords[] =
6495     {
6496       "all",
6497       "stop",
6498       "ignore",
6499       "print",
6500       "pass",
6501       "nostop",
6502       "noignore",
6503       "noprint",
6504       "nopass",
6505       NULL,
6506     };
6507
6508   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
6509   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
6510
6511   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
6512   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
6513   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
6514   return return_val;
6515 }
6516
6517 static void
6518 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6519 {
6520   char **argv;
6521   struct cleanup *old_chain;
6522
6523   if (args == NULL)
6524     error_no_arg (_("xdb command"));
6525
6526   /* Break the command line up into args.  */
6527
6528   argv = gdb_buildargv (args);
6529   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6530   if (argv[1] != (char *) NULL)
6531     {
6532       char *argBuf;
6533       int bufLen;
6534
6535       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6536       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6537       if (argBuf)
6538         {
6539           int validFlag = 1;
6540           enum gdb_signal oursig;
6541
6542           oursig = gdb_signal_from_name (argv[0]);
6543           memset (argBuf, 0, bufLen);
6544           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6545             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6546           else
6547             {
6548               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6549                 {
6550                   if (!signal_stop[oursig])
6551                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6552                   else
6553                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6554                 }
6555               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6556                 {
6557                   if (!signal_program[oursig])
6558                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6559                   else
6560                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6561                 }
6562               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6563                 {
6564                   if (!signal_print[oursig])
6565                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6566                   else
6567                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6568                 }
6569               else
6570                 validFlag = 0;
6571             }
6572           if (validFlag)
6573             handle_command (argBuf, from_tty);
6574           else
6575             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6576           if (argBuf)
6577             xfree (argBuf);
6578         }
6579     }
6580   do_cleanups (old_chain);
6581 }
6582
6583 enum gdb_signal
6584 gdb_signal_from_command (int num)
6585 {
6586   if (num >= 1 && num <= 15)
6587     return (enum gdb_signal) num;
6588   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
6589 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
6590 }
6591
6592 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6593    It is possible we should just be printing signals actually used
6594    by the current target (but for things to work right when switching
6595    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6596
6597 static void
6598 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6599 {
6600   enum gdb_signal oursig;
6601
6602   sig_print_header ();
6603
6604   if (signum_exp)
6605     {
6606       /* First see if this is a symbol name.  */
6607       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
6608       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6609         {
6610           /* No, try numeric.  */
6611           oursig =
6612             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6613         }
6614       sig_print_info (oursig);
6615       return;
6616     }
6617
6618   printf_filtered ("\n");
6619   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6620   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
6621        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6622        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
6623     {
6624       QUIT;
6625
6626       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
6627           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
6628         sig_print_info (oursig);
6629     }
6630
6631   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6632                      "to change these tables.\n"));
6633 }
6634
6635 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
6636    at this point.  If not, throw an error.  */
6637
6638 static void
6639 validate_siginfo_access (void)
6640 {
6641   /* No current inferior, no siginfo.  */
6642   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6643     error (_("No thread selected."));
6644
6645   /* Don't try to read from a dead thread.  */
6646   if (is_exited (inferior_ptid))
6647     error (_("The current thread has terminated"));
6648
6649   /* ... or from a spinning thread.  */
6650   if (is_running (inferior_ptid))
6651     error (_("Selected thread is running."));
6652 }
6653
6654 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6655    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6656    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6657    also dependent on which thread you have selected.
6658
6659      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6660      access.
6661
6662      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6663
6664 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6665    $_siginfo value.  */
6666
6667 static void
6668 siginfo_value_read (struct value *v)
6669 {
6670   LONGEST transferred;
6671
6672   validate_siginfo_access ();
6673
6674   transferred =
6675     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6676                  NULL,
6677                  value_contents_all_raw (v),
6678                  value_offset (v),
6679                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6680
6681   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6682     error (_("Unable to read siginfo"));
6683 }
6684
6685 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6686    $_siginfo value.  */
6687
6688 static void
6689 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6690 {
6691   LONGEST transferred;
6692
6693   validate_siginfo_access ();
6694
6695   transferred = target_write (&current_target,
6696                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6697                               NULL,
6698                               value_contents_all_raw (fromval),
6699                               value_offset (v),
6700                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6701
6702   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6703     error (_("Unable to write siginfo"));
6704 }
6705
6706 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6707   {
6708     siginfo_value_read,
6709     siginfo_value_write
6710   };
6711
6712 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6713    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6714    if there's no object available.  */
6715
6716 static struct value *
6717 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
6718                     void *ignore)
6719 {
6720   if (target_has_stack
6721       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6722       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6723     {
6724       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6725
6726       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6727     }
6728
6729   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6730 }
6731
6732 \f
6733 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6734    registers and any signal it received when it last stopped.
6735    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6736    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6737    if the program is to properly continue where it left off.  */
6738
6739 struct infcall_suspend_state
6740 {
6741   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6742 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6743   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6744 #endif
6745
6746   /* Other fields:  */
6747   CORE_ADDR stop_pc;
6748   struct regcache *registers;
6749
6750   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6751   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6752
6753   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6754      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6755      content would be invalid.  */
6756   gdb_byte *siginfo_data;
6757 };
6758
6759 struct infcall_suspend_state *
6760 save_infcall_suspend_state (void)
6761 {
6762   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6763   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6764 #if 0
6765   struct inferior *inf = current_inferior ();
6766 #endif
6767   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6768   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6769   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6770
6771   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6772     {
6773       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6774       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6775       struct cleanup *back_to;
6776
6777       siginfo_data = xmalloc (len);
6778       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6779
6780       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6781                        siginfo_data, 0, len) == len)
6782         discard_cleanups (back_to);
6783       else
6784         {
6785           /* Errors ignored.  */
6786           do_cleanups (back_to);
6787           siginfo_data = NULL;
6788         }
6789     }
6790
6791   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6792
6793   if (siginfo_data)
6794     {
6795       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6796       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6797     }
6798
6799   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6800 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6801   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6802 #endif
6803
6804   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6805      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
6806   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6807
6808   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6809
6810   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6811
6812   return inf_state;
6813 }
6814
6815 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6816
6817 void
6818 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6819 {
6820   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6821 #if 0
6822   struct inferior *inf = current_inferior ();
6823 #endif
6824   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6825   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6826
6827   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6828 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6829   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6830 #endif
6831
6832   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6833
6834   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6835     {
6836       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6837
6838       /* Errors ignored.  */
6839       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6840                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
6841     }
6842
6843   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6844      (and perhaps other times).  */
6845   if (target_has_execution)
6846     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6847     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6848
6849   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6850 }
6851
6852 static void
6853 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6854 {
6855   restore_infcall_suspend_state (state);
6856 }
6857
6858 struct cleanup *
6859 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6860   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6861 {
6862   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6863 }
6864
6865 void
6866 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6867 {
6868   regcache_xfree (inf_state->registers);
6869   xfree (inf_state->siginfo_data);
6870   xfree (inf_state);
6871 }
6872
6873 struct regcache *
6874 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6875 {
6876   return inf_state->registers;
6877 }
6878
6879 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6880    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6881    the user's currently selected frame.  */
6882
6883 struct infcall_control_state
6884 {
6885   struct thread_control_state thread_control;
6886   struct inferior_control_state inferior_control;
6887
6888   /* Other fields:  */
6889   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6890   int stopped_by_random_signal;
6891   int stop_after_trap;
6892
6893   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6894   struct frame_id selected_frame_id;
6895 };
6896
6897 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6898    connection.  */
6899
6900 struct infcall_control_state *
6901 save_infcall_control_state (void)
6902 {
6903   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6904   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6905   struct inferior *inf = current_inferior ();
6906
6907   inf_status->thread_control = tp->control;
6908   inf_status->inferior_control = inf->control;
6909
6910   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6911   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6912
6913   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6914      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6915      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6916      called.  */
6917   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6918
6919   /* Other fields:  */
6920   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6921   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6922   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6923
6924   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6925
6926   return inf_status;
6927 }
6928
6929 static int
6930 restore_selected_frame (void *args)
6931 {
6932   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6933   struct frame_info *frame;
6934
6935   frame = frame_find_by_id (*fid);
6936
6937   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6938      selected frame.  */
6939   if (frame == NULL)
6940     {
6941       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6942       return 0;
6943     }
6944
6945   select_frame (frame);
6946
6947   return (1);
6948 }
6949
6950 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6951
6952 void
6953 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6954 {
6955   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6956   struct inferior *inf = current_inferior ();
6957
6958   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6959     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6960
6961   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6962     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6963       = disp_del_at_next_stop;
6964
6965   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6966   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6967
6968   tp->control = inf_status->thread_control;
6969   inf->control = inf_status->inferior_control;
6970
6971   /* Other fields:  */
6972   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6973   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6974   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6975
6976   if (target_has_stack)
6977     {
6978       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6979          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6980          error() trying to dereference it.  */
6981       if (catch_errors
6982           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6983            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6984            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6985         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6986            frame.  */
6987         select_frame (get_current_frame ());
6988     }
6989
6990   xfree (inf_status);
6991 }
6992
6993 static void
6994 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6995 {
6996   restore_infcall_control_state (sts);
6997 }
6998
6999 struct cleanup *
7000 make_cleanup_restore_infcall_control_state
7001   (struct infcall_control_state *inf_status)
7002 {
7003   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
7004 }
7005
7006 void
7007 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
7008 {
7009   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
7010     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
7011       = disp_del_at_next_stop;
7012
7013   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
7014     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
7015       = disp_del_at_next_stop;
7016
7017   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
7018   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
7019
7020   xfree (inf_status);
7021 }
7022 \f
7023 int
7024 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
7025 {
7026   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
7027     return 1;
7028   if (ptid_is_pid (filter)
7029       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
7030     return 1;
7031   else if (ptid_equal (ptid, filter))
7032     return 1;
7033
7034   return 0;
7035 }
7036
7037 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
7038    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
7039    save_inferior_ptid().  */
7040
7041 static void
7042 restore_inferior_ptid (void *arg)
7043 {
7044   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
7045
7046   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
7047   xfree (arg);
7048 }
7049
7050 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
7051    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
7052    needed for later doing the cleanup.  */
7053
7054 struct cleanup *
7055 save_inferior_ptid (void)
7056 {
7057   ptid_t *saved_ptid_ptr;
7058
7059   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
7060   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
7061   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
7062 }
7063 \f
7064
7065 /* User interface for reverse debugging:
7066    Set exec-direction / show exec-direction commands
7067    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
7068
7069 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
7070 static const char exec_forward[] = "forward";
7071 static const char exec_reverse[] = "reverse";
7072 static const char *exec_direction = exec_forward;
7073 static const char *const exec_direction_names[] = {
7074   exec_forward,
7075   exec_reverse,
7076   NULL
7077 };
7078
7079 static void
7080 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
7081                          struct cmd_list_element *cmd)
7082 {
7083   if (target_can_execute_reverse)
7084     {
7085       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
7086         execution_direction = EXEC_FORWARD;
7087       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
7088         execution_direction = EXEC_REVERSE;
7089     }
7090   else
7091     {
7092       exec_direction = exec_forward;
7093       error (_("Target does not support this operation."));
7094     }
7095 }
7096
7097 static void
7098 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
7099                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
7100 {
7101   switch (execution_direction) {
7102   case EXEC_FORWARD:
7103     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
7104     break;
7105   case EXEC_REVERSE:
7106     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
7107     break;
7108   default:
7109     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7110                     _("bogus execution_direction value: %d"),
7111                     (int) execution_direction);
7112   }
7113 }
7114
7115 static void
7116 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
7117                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
7118 {
7119   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
7120                             "of all processes is %s.\n"), value);
7121 }
7122
7123 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
7124
7125 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
7126 {
7127   siginfo_make_value,
7128   NULL,
7129   NULL
7130 };
7131
7132 void
7133 _initialize_infrun (void)
7134 {
7135   int i;
7136   int numsigs;
7137   struct cmd_list_element *c;
7138
7139   add_info ("signals", signals_info, _("\
7140 What debugger does when program gets various signals.\n\
7141 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7142   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
7143
7144   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
7145 Specify how to handle signals.\n\
7146 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
7147 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7148 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
7149 will be displayed instead.\n\
7150 \n\
7151 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7152 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7153 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7154 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7155 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7156 \n\
7157 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
7158 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
7159 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7160 Print means print a message if this signal happens.\n\
7161 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7162 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7163 Pass and Stop may be combined.\n\
7164 \n\
7165 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
7166 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
7167 all signals cumulatively specified."));
7168   set_cmd_completer (c, handle_completer);
7169
7170   if (xdb_commands)
7171     {
7172       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
7173 What debugger does when program gets various signals.\n\
7174 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7175       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
7176 Specify how to handle a signal.\n\
7177 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7178 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7179 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7180 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7181 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7182 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7183 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
7184 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
7185 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
7186 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7187 Print means print a message if this signal happens.\n\
7188 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7189 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7190 Pass and Stop may be combined."));
7191     }
7192
7193   if (!dbx_commands)
7194     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
7195                             not_just_help_class_command, _("\
7196 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
7197 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
7198 of the program stops."), &cmdlist);
7199
7200   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
7201 Set inferior debugging."), _("\
7202 Show inferior debugging."), _("\
7203 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
7204                              NULL,
7205                              show_debug_infrun,
7206                              &setdebuglist, &showdebuglist);
7207
7208   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7209                            &debug_displaced, _("\
7210 Set displaced stepping debugging."), _("\
7211 Show displaced stepping debugging."), _("\
7212 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7213                             NULL,
7214                             show_debug_displaced,
7215                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7216
7217   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7218                            &non_stop_1, _("\
7219 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7220 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7221 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7222 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7223 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7224 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7225 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7226 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7227 thread's state, all threads stop.\n\
7228 \n\
7229 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7230 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7231 leave it stopped or free to run as needed."),
7232                            set_non_stop,
7233                            show_non_stop,
7234                            &setlist,
7235                            &showlist);
7236
7237   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
7238   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7239   signal_print = (unsigned char *)
7240     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7241   signal_program = (unsigned char *)
7242     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7243   signal_catch = (unsigned char *)
7244     xmalloc (sizeof (signal_catch[0]) * numsigs);
7245   signal_pass = (unsigned char *)
7246     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7247   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7248     {
7249       signal_stop[i] = 1;
7250       signal_print[i] = 1;
7251       signal_program[i] = 1;
7252       signal_catch[i] = 0;
7253     }
7254
7255   /* Signals caused by debugger's own actions
7256      should not be given to the program afterwards.  */
7257   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
7258   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
7259
7260   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7261   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7262   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7263   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7264   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7265   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7266   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7267   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7268   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7269   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7270   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7271   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7272   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7273   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7274   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7275   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7276   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7277   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7278   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7279
7280   /* These signals are used internally by user-level thread
7281      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7282      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7283      its normal operation.  */
7284   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7285   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7286   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7287   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7288   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7289   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7290
7291   /* Update cached state.  */
7292   signal_cache_update (-1);
7293
7294   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7295                             &stop_on_solib_events, _("\
7296 Set stopping for shared library events."), _("\
7297 Show stopping for shared library events."), _("\
7298 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7299 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7300 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7301                             set_stop_on_solib_events,
7302                             show_stop_on_solib_events,
7303                             &setlist, &showlist);
7304
7305   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7306                         follow_fork_mode_kind_names,
7307                         &follow_fork_mode_string, _("\
7308 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7309 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7310 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7311   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7312   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7313 The unfollowed process will continue to run.\n\
7314 By default, the debugger will follow the parent process."),
7315                         NULL,
7316                         show_follow_fork_mode_string,
7317                         &setlist, &showlist);
7318
7319   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7320                         follow_exec_mode_names,
7321                         &follow_exec_mode_string, _("\
7322 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7323 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7324 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7325 \n\
7326 follow-exec-mode can be:\n\
7327 \n\
7328   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7329 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7330 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7331 inferior.\n\
7332 \n\
7333   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7334 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7335 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7336 the executable the process was running after the exec call.\n\
7337 \n\
7338 By default, the debugger will use the same inferior."),
7339                         NULL,
7340                         show_follow_exec_mode_string,
7341                         &setlist, &showlist);
7342
7343   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7344                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7345 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7346 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7347 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7348 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7349 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7350         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7351         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7352                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7353                         show_scheduler_mode,
7354                         &setlist, &showlist);
7355
7356   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7357 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7358 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7359 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7360 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7361 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7362 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7363 mode (see help set scheduler-locking)."),
7364                            NULL,
7365                            show_schedule_multiple,
7366                            &setlist, &showlist);
7367
7368   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7369 Set mode of the step operation."), _("\
7370 Show mode of the step operation."), _("\
7371 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7372 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7373 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7374                            NULL,
7375                            show_step_stop_if_no_debug,
7376                            &setlist, &showlist);
7377
7378   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7379                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
7380 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7381 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7382 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7383 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7384 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7385 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7386 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7387 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7388                                 NULL,
7389                                 show_can_use_displaced_stepping,
7390                                 &setlist, &showlist);
7391
7392   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7393                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7394 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7395                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7396                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7397                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7398                         &setlist, &showlist);
7399
7400   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7401
7402   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7403 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7404 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7405 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7406                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7407
7408   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
7409
7410   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
7411                            &disable_randomization, _("\
7412 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7413 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7414 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
7415 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
7416 enabled by default on some platforms."),
7417                            &set_disable_randomization,
7418                            &show_disable_randomization,
7419                            &setlist, &showlist);
7420
7421   /* ptid initializations */
7422   inferior_ptid = null_ptid;
7423   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7424
7425   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7426   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7427   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7428   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7429
7430   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7431      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7432      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7433      isn't another convenience variable of the same name.  */
7434   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
7435
7436   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7437                            &observer_mode_1, _("\
7438 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7439 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7440 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7441 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7442 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7443 or signalled."),
7444                            set_observer_mode,
7445                            show_observer_mode,
7446                            &setlist,
7447                            &showlist);
7448 }