Fix powerpc subis range
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67
68 /* Prototypes for local functions */
69
70 static void signals_info (char *, int);
71
72 static void handle_command (char *, int);
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static void resume_cleanups (void *);
79
80 static int hook_stop_stub (void *);
81
82 static int restore_selected_frame (void *);
83
84 static int follow_fork (void);
85
86 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
87
88 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
89
90 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
91                                 struct cmd_list_element *c);
92
93 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
94
95 void _initialize_infrun (void);
96
97 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
98
99 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
100
101 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
102
103 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
104
105 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
106
107 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
108    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
109 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
110
111 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
112    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
113 static int infrun_is_async = -1;
114
115 /* See infrun.h.  */
116
117 void
118 infrun_async (int enable)
119 {
120   if (infrun_is_async != enable)
121     {
122       infrun_is_async = enable;
123
124       if (debug_infrun)
125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
126                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
127                             enable);
128
129       if (enable)
130         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
131       else
132         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133     }
134 }
135
136 /* See infrun.h.  */
137
138 void
139 mark_infrun_async_event_handler (void)
140 {
141   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
142 }
143
144 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
145    no line number information.  The normal behavior is that we step
146    over such function.  */
147 int step_stop_if_no_debug = 0;
148 static void
149 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
150                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
151 {
152   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
153 }
154
155 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
156
157 int sync_execution = 0;
158
159 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
160    inferior stopped in a different thread than it had been running
161    in.  */
162
163 static ptid_t previous_inferior_ptid;
164
165 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
166    will detach from one of the fork branches, child or parent.
167    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
168    setting.  */
169
170 static int detach_fork = 1;
171
172 int debug_displaced = 0;
173 static void
174 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
175                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
176 {
177   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
178 }
179
180 unsigned int debug_infrun = 0;
181 static void
182 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
183                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
184 {
185   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
186 }
187
188
189 /* Support for disabling address space randomization.  */
190
191 int disable_randomization = 1;
192
193 static void
194 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
195                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
196 {
197   if (target_supports_disable_randomization ())
198     fprintf_filtered (file,
199                       _("Disabling randomization of debuggee's "
200                         "virtual address space is %s.\n"),
201                       value);
202   else
203     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
204                       "virtual address space is unsupported on\n"
205                       "this platform.\n"), file);
206 }
207
208 static void
209 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
210                            struct cmd_list_element *c)
211 {
212   if (!target_supports_disable_randomization ())
213     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
214              "virtual address space is unsupported on\n"
215              "this platform."));
216 }
217
218 /* User interface for non-stop mode.  */
219
220 int non_stop = 0;
221 static int non_stop_1 = 0;
222
223 static void
224 set_non_stop (char *args, int from_tty,
225               struct cmd_list_element *c)
226 {
227   if (target_has_execution)
228     {
229       non_stop_1 = non_stop;
230       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
231     }
232
233   non_stop = non_stop_1;
234 }
235
236 static void
237 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
238                struct cmd_list_element *c, const char *value)
239 {
240   fprintf_filtered (file,
241                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
242                     value);
243 }
244
245 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
246    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
247    target's execution have been disabled.  */
248
249 int observer_mode = 0;
250 static int observer_mode_1 = 0;
251
252 static void
253 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
254                    struct cmd_list_element *c)
255 {
256   if (target_has_execution)
257     {
258       observer_mode_1 = observer_mode;
259       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
260     }
261
262   observer_mode = observer_mode_1;
263
264   may_write_registers = !observer_mode;
265   may_write_memory = !observer_mode;
266   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
267   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
268   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
269      but enable them if we're going into this mode.  */
270   if (observer_mode)
271     may_insert_fast_tracepoints = 1;
272   may_stop = !observer_mode;
273   update_target_permissions ();
274
275   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
276      going out we leave it that way.  */
277   if (observer_mode)
278     {
279       pagination_enabled = 0;
280       non_stop = non_stop_1 = 1;
281     }
282
283   if (from_tty)
284     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
285                      (observer_mode ? "on" : "off"));
286 }
287
288 static void
289 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
290                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
291 {
292   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
293 }
294
295 /* This updates the value of observer mode based on changes in
296    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
297    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
298    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
299    debugging-related global.  */
300
301 void
302 update_observer_mode (void)
303 {
304   int newval;
305
306   newval = (!may_insert_breakpoints
307             && !may_insert_tracepoints
308             && may_insert_fast_tracepoints
309             && !may_stop
310             && non_stop);
311
312   /* Let the user know if things change.  */
313   if (newval != observer_mode)
314     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
315                      (newval ? "on" : "off"));
316
317   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
318 }
319
320 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
321
322 static unsigned char *signal_stop;
323 static unsigned char *signal_print;
324 static unsigned char *signal_program;
325
326 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
327    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
328    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
329    signals.  */
330 static unsigned char *signal_catch;
331
332 /* Table of signals that the target may silently handle.
333    This is automatically determined from the flags above,
334    and simply cached here.  */
335 static unsigned char *signal_pass;
336
337 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
338   do { \
339     int signum = (nsigs); \
340     while (signum-- > 0) \
341       if ((sigs)[signum]) \
342         (flags)[signum] = 1; \
343   } while (0)
344
345 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
346   do { \
347     int signum = (nsigs); \
348     while (signum-- > 0) \
349       if ((sigs)[signum]) \
350         (flags)[signum] = 0; \
351   } while (0)
352
353 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
354    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
355
356 void
357 update_signals_program_target (void)
358 {
359   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
360 }
361
362 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
363
364 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
365
366 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
367
368 static struct cmd_list_element *stop_command;
369
370 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
371    of shared library events by the dynamic linker.  */
372 int stop_on_solib_events;
373
374 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
375    as appropriate when the above flag is changed.  */
376
377 static void
378 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
379 {
380   update_solib_breakpoints ();
381 }
382
383 static void
384 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
385                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
386 {
387   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
388                     value);
389 }
390
391 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
392
393 static int stop_print_frame;
394
395 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
396    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
397    information is returned by get_last_target_status().  */
398 static ptid_t target_last_wait_ptid;
399 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
400
401 static void context_switch (ptid_t ptid);
402
403 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
404
405 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
406 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
407
408 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
409   follow_fork_mode_child,
410   follow_fork_mode_parent,
411   NULL
412 };
413
414 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
415 static void
416 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
417                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
418 {
419   fprintf_filtered (file,
420                     _("Debugger response to a program "
421                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
422                     value);
423 }
424 \f
425
426 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
427    which process is being followed, and whether the other process
428    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
429    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
430    followed inferior.  */
431
432 static int
433 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
434 {
435   int has_vforked;
436   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
437
438   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
439                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
440   parent_ptid = inferior_ptid;
441   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
442
443   if (has_vforked
444       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
445       && (!target_is_async_p () || sync_execution)
446       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
447     {
448       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
449          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
450          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
451          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
452          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
453       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
454 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
455 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
456 \"set schedule-multiple\".\n"));
457       /* FIXME output string > 80 columns.  */
458       return 1;
459     }
460
461   if (!follow_child)
462     {
463       /* Detach new forked process?  */
464       if (detach_fork)
465         {
466           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
467              from it.  If we forked, then this has already been taken
468              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
469              breakpoint inserted in the parent is visible in the
470              child, even those added while stopped in a vfork
471              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
472              parent also, but they'll be reinserted below.  */
473           if (has_vforked)
474             {
475               /* Keep breakpoints list in sync.  */
476               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
477             }
478
479           if (info_verbose || debug_infrun)
480             {
481               /* Ensure that we have a process ptid.  */
482               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
483
484               target_terminal_ours_for_output ();
485               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
486                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
487                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
488                                 target_pid_to_str (process_ptid));
489             }
490         }
491       else
492         {
493           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
494           struct cleanup *old_chain;
495
496           /* Add process to GDB's tables.  */
497           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
498
499           parent_inf = current_inferior ();
500           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
501           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
502           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
503           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
504
505           old_chain = save_inferior_ptid ();
506           save_current_program_space ();
507
508           inferior_ptid = child_ptid;
509           add_thread (inferior_ptid);
510           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
511
512           /* If this is a vfork child, then the address-space is
513              shared with the parent.  */
514           if (has_vforked)
515             {
516               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
517               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
518
519               /* The parent will be frozen until the child is done
520                  with the shared region.  Keep track of the
521                  parent.  */
522               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
523               child_inf->pending_detach = 0;
524               parent_inf->vfork_child = child_inf;
525               parent_inf->pending_detach = 0;
526             }
527           else
528             {
529               child_inf->aspace = new_address_space ();
530               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
531               child_inf->removable = 1;
532               set_current_program_space (child_inf->pspace);
533               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
534
535               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
536                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
537                  in shared libraries, and install the solib event
538                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
539                  better throughout the core, this wouldn't be
540                  required.  */
541               solib_create_inferior_hook (0);
542             }
543
544           do_cleanups (old_chain);
545         }
546
547       if (has_vforked)
548         {
549           struct inferior *parent_inf;
550
551           parent_inf = current_inferior ();
552
553           /* If we detached from the child, then we have to be careful
554              to not insert breakpoints in the parent until the child
555              is done with the shared memory region.  However, if we're
556              staying attached to the child, then we can and should
557              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
558              subsequent child exec or exit is enough to know when does
559              the child stops using the parent's address space.  */
560           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
561           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
562         }
563     }
564   else
565     {
566       /* Follow the child.  */
567       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
568       struct program_space *parent_pspace;
569
570       if (info_verbose || debug_infrun)
571         {
572           target_terminal_ours_for_output ();
573           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
574                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
575                             target_pid_to_str (parent_ptid),
576                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
577                             target_pid_to_str (child_ptid));
578         }
579
580       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
581          doesn't unpush the target.  */
582
583       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
584
585       parent_inf = current_inferior ();
586       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
587       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
588       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
589       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
590
591       parent_pspace = parent_inf->pspace;
592
593       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
594          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
595          remove the old breakpoints from the parent and detach or
596          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
597          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
598          them to the child before removing breakpoints from the
599          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
600          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
601          assigned to the same address space).  */
602
603       if (has_vforked)
604         {
605           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
606           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
607           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
608           child_inf->pending_detach = 0;
609           parent_inf->vfork_child = child_inf;
610           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
611           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
612         }
613       else if (detach_fork)
614         {
615           if (info_verbose || debug_infrun)
616             {
617               /* Ensure that we have a process ptid.  */
618               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
619
620               target_terminal_ours_for_output ();
621               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
622                                 _("Detaching after fork from "
623                                   "child %s.\n"),
624                                 target_pid_to_str (process_ptid));
625             }
626
627           target_detach (NULL, 0);
628         }
629
630       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
631
632       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
633          this new thread, before cloning the program space, and
634          informing the solib layer about this new process.  */
635
636       inferior_ptid = child_ptid;
637       add_thread (inferior_ptid);
638
639       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
640          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
641          reuse the parent's program/address spaces.  */
642       if (has_vforked || detach_fork)
643         {
644           child_inf->pspace = parent_pspace;
645           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
646         }
647       else
648         {
649           child_inf->aspace = new_address_space ();
650           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
651           child_inf->removable = 1;
652           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
653           set_current_program_space (child_inf->pspace);
654           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
655
656           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
657              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
658              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
659              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
660              the core, this wouldn't be required.  */
661           solib_create_inferior_hook (0);
662         }
663     }
664
665   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
666 }
667
668 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
669    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
670    reason decided it's best not to resume.  */
671
672 static int
673 follow_fork (void)
674 {
675   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
676   int should_resume = 1;
677   struct thread_info *tp;
678
679   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
680      followed fork child thread should have a copy of most of the
681      parent thread structure's run control related fields, not just these.
682      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
683   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
684   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
685   CORE_ADDR step_range_start = 0;
686   CORE_ADDR step_range_end = 0;
687   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
688   struct interp *command_interp = NULL;
689
690   if (!non_stop)
691     {
692       ptid_t wait_ptid;
693       struct target_waitstatus wait_status;
694
695       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
696       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
697
698       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
699          do.  */
700       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
701           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
702         return 1;
703
704       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
705          reported.  */
706       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
707           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
708         {
709           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
710              target to follow it (in either direction).  We'll
711              afterwards refuse to resume, and inform the user what
712              happened.  */
713           switch_to_thread (wait_ptid);
714           should_resume = 0;
715         }
716     }
717
718   tp = inferior_thread ();
719
720   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
721      followed, then do so now.  */
722   switch (tp->pending_follow.kind)
723     {
724     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
725     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
726       {
727         ptid_t parent, child;
728
729         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
730            preserve the stepping state in the fork child.  */
731         if (follow_child && should_resume)
732           {
733             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
734                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
735             step_range_start = tp->control.step_range_start;
736             step_range_end = tp->control.step_range_end;
737             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
738             exception_resume_breakpoint
739               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
740             command_interp = tp->control.command_interp;
741
742             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
743                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
744                and the child version will not be installed.  Remove
745                this when the breakpoints module becomes aware of
746                inferiors and address spaces.  */
747             delete_step_resume_breakpoint (tp);
748             tp->control.step_range_start = 0;
749             tp->control.step_range_end = 0;
750             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
751             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
752             tp->control.command_interp = NULL;
753           }
754
755         parent = inferior_ptid;
756         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
757
758         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
759            target to do whatever is necessary to follow either parent
760            or child.  */
761         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
762           {
763             /* Target refused to follow, or there's some other reason
764                we shouldn't resume.  */
765             should_resume = 0;
766           }
767         else
768           {
769             /* This pending follow fork event is now handled, one way
770                or another.  The previous selected thread may be gone
771                from the lists by now, but if it is still around, need
772                to clear the pending follow request.  */
773             tp = find_thread_ptid (parent);
774             if (tp)
775               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
776
777             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
778                over from WAIT_PID" logic above.  */
779             nullify_last_target_wait_ptid ();
780
781             /* If we followed the child, switch to it...  */
782             if (follow_child)
783               {
784                 switch_to_thread (child);
785
786                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
787                    user was stepping over the fork call.  */
788                 if (should_resume)
789                   {
790                     tp = inferior_thread ();
791                     tp->control.step_resume_breakpoint
792                       = step_resume_breakpoint;
793                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
794                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
795                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
796                     tp->control.exception_resume_breakpoint
797                       = exception_resume_breakpoint;
798                     tp->control.command_interp = command_interp;
799                   }
800                 else
801                   {
802                     /* If we get here, it was because we're trying to
803                        resume from a fork catchpoint, but, the user
804                        has switched threads away from the thread that
805                        forked.  In that case, the resume command
806                        issued is most likely not applicable to the
807                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
808                     warning (_("Not resuming: switched threads "
809                                "before following fork child."));
810                   }
811
812                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
813                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
814               }
815             else
816               switch_to_thread (parent);
817           }
818       }
819       break;
820     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
821       /* Nothing to follow.  */
822       break;
823     default:
824       internal_error (__FILE__, __LINE__,
825                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
826                       tp->pending_follow.kind);
827       break;
828     }
829
830   return should_resume;
831 }
832
833 static void
834 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
835 {
836   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
837
838   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
839      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
840      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
841      creation, so enable it here now that it is associated with the
842      correct thread.
843
844      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
845      Since we created the step_resume bp when the parent process
846      was being debugged, and now are switching to the child process,
847      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
848      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
849      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
850
851   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
852     {
853       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
854       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
855     }
856
857   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
858   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
859     {
860       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
861       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
862     }
863
864   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
865      breakpoints after catching the fork, in which case those
866      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
867      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
868
869   breakpoint_re_set ();
870   insert_breakpoints ();
871 }
872
873 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
874    user wanted to be executing.  */
875
876 static int
877 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
878                           void *arg)
879 {
880   int pid = * (int *) arg;
881
882   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
883       && is_running (thread->ptid)
884       && !is_executing (thread->ptid)
885       && !thread->stop_requested
886       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
887     {
888       if (debug_infrun)
889         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
890                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
891                             target_pid_to_str (thread->ptid));
892
893       switch_to_thread (thread->ptid);
894       clear_proceed_status (0);
895       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
896     }
897
898   return 0;
899 }
900
901 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
902    detaching or resuming a vfork parent.  */
903
904 static void
905 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
906 {
907   struct inferior *inf = current_inferior ();
908
909   if (inf->vfork_parent)
910     {
911       int resume_parent = -1;
912
913       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
914          between the parent and the child.  If the user wanted to
915          detach from the parent, now is the time.  */
916
917       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
918         {
919           struct thread_info *tp;
920           struct cleanup *old_chain;
921           struct program_space *pspace;
922           struct address_space *aspace;
923
924           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
925
926           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
927
928           if (!exec)
929             {
930               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
931                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
932               old_chain = save_inferior_ptid ();
933               save_current_program_space ();
934               save_current_inferior ();
935             }
936           else
937             old_chain = save_current_space_and_thread ();
938
939           /* We're letting loose of the parent.  */
940           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
941           switch_to_thread (tp->ptid);
942
943           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
944              removes breakpoints from its address space.  There's a
945              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
946              but, parent/child are still sharing the pspace at this
947              point, although the exec in reality makes the kernel give
948              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
949              that the breakpoints module being unaware of this, would
950              likely chose the child process to write to the parent
951              address space.  Swapping the child temporarily away from
952              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
953              of" a hack.  */
954
955           pspace = inf->pspace;
956           aspace = inf->aspace;
957           inf->aspace = NULL;
958           inf->pspace = NULL;
959
960           if (debug_infrun || info_verbose)
961             {
962               target_terminal_ours_for_output ();
963
964               if (exec)
965                 {
966                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
967                                     _("Detaching vfork parent process "
968                                       "%d after child exec.\n"),
969                                     inf->vfork_parent->pid);
970                 }
971               else
972                 {
973                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
974                                     _("Detaching vfork parent process "
975                                       "%d after child exit.\n"),
976                                     inf->vfork_parent->pid);
977                 }
978             }
979
980           target_detach (NULL, 0);
981
982           /* Put it back.  */
983           inf->pspace = pspace;
984           inf->aspace = aspace;
985
986           do_cleanups (old_chain);
987         }
988       else if (exec)
989         {
990           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
991              child a new address space.  */
992           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
993           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
994           inf->removable = 1;
995           set_current_program_space (inf->pspace);
996
997           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
998
999           /* Break the bonds.  */
1000           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1001         }
1002       else
1003         {
1004           struct cleanup *old_chain;
1005           struct program_space *pspace;
1006
1007           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1008              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1009              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1010              found in the address space, and switching to null_ptid,
1011              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1012              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1013              go ahead and create a new one for this exiting
1014              inferior.  */
1015
1016           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1017              to read the selected frame of a dead process.  */
1018           old_chain = save_inferior_ptid ();
1019           inferior_ptid = null_ptid;
1020
1021           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1022              module the option to write through to it (cloning a
1023              program space resets breakpoints).  */
1024           inf->aspace = NULL;
1025           inf->pspace = NULL;
1026           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1027           set_current_program_space (pspace);
1028           inf->removable = 1;
1029           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1030           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1031           inf->pspace = pspace;
1032           inf->aspace = pspace->aspace;
1033
1034           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1035              inferior.  */
1036           do_cleanups (old_chain);
1037
1038           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1039           /* Break the bonds.  */
1040           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1041         }
1042
1043       inf->vfork_parent = NULL;
1044
1045       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1046
1047       if (non_stop && resume_parent != -1)
1048         {
1049           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1050              free now.  */
1051           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1052
1053           if (debug_infrun)
1054             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1055                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1056                                 resume_parent);
1057
1058           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1059
1060           do_cleanups (old_chain);
1061         }
1062     }
1063 }
1064
1065 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1066
1067 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1068 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1069 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1070 {
1071   follow_exec_mode_new,
1072   follow_exec_mode_same,
1073   NULL,
1074 };
1075
1076 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1077 static void
1078 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1079                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1080 {
1081   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1082 }
1083
1084 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1085
1086 static void
1087 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1088 {
1089   struct thread_info *th, *tmp;
1090   struct inferior *inf = current_inferior ();
1091   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1092   ptid_t process_ptid;
1093
1094   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1095      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1096      momentary bp's, etc.
1097
1098      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1099      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1100      of instructions.
1101
1102      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1103      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1104      symbol table is read.
1105
1106      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1107      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1108      now.
1109
1110      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1111      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1112      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1113      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1114
1115   mark_breakpoints_out ();
1116
1117   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1118      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1119      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1120      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1121      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1122      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1123      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1124      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1125      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1126      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1127      of the process but one that reported the event.  Note this must
1128      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1129      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1130      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1131      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1132      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1133      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1134      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1135      notifications.  */
1136   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1137     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1138       delete_thread (th->ptid);
1139
1140   /* We also need to clear any left over stale state for the
1141      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1142      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1143      step-to-next statement through an exec().  */
1144   th = inferior_thread ();
1145   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1146   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1147   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1148   th->control.step_range_start = 0;
1149   th->control.step_range_end = 0;
1150
1151   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1152      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1153      it now.  */
1154   th->stop_requested = 0;
1155
1156   update_breakpoints_after_exec ();
1157
1158   /* What is this a.out's name?  */
1159   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1160   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1161                      target_pid_to_str (process_ptid),
1162                      execd_pathname);
1163
1164   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1165      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1166
1167   gdb_flush (gdb_stdout);
1168
1169   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1170
1171   if (*gdb_sysroot != '\0')
1172     {
1173       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1174
1175       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1176       strcpy (execd_pathname, name);
1177       xfree (name);
1178     }
1179
1180   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1181      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1182      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1183   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1184      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1185      previous incarnation of this process.  */
1186   no_shared_libraries (NULL, 0);
1187
1188   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1189     {
1190       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1191          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1192
1193       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1194          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1195          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1196       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1197
1198       inf = add_inferior_with_spaces ();
1199       inf->pid = pid;
1200       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1201
1202       set_current_inferior (inf);
1203       set_current_program_space (inf->pspace);
1204       add_thread (ptid);
1205     }
1206   else
1207     {
1208       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1209          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1210          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1211          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1212          around (its description is later cleared/refetched on
1213          restart).  */
1214       target_clear_description ();
1215     }
1216
1217   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1218
1219   /* That a.out is now the one to use.  */
1220   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1221
1222   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1223      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1224      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1225      the breakpoints with the zero displacement.  */
1226
1227   symbol_file_add (execd_pathname,
1228                    (inf->symfile_flags
1229                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1230                    NULL, 0);
1231
1232   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1233     set_initial_language ();
1234
1235   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1236      after flipping to the new executable (because the target supplied
1237      description must be compatible with the executable's
1238      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1239      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1240      registers.  */
1241   target_find_description ();
1242
1243   solib_create_inferior_hook (0);
1244
1245   jit_inferior_created_hook ();
1246
1247   breakpoint_re_set ();
1248
1249   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1250      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1251      to symbol_file_command...).  */
1252   insert_breakpoints ();
1253
1254   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1255      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1256      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1257      matically get reset there in the new process.).  */
1258 }
1259
1260 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1261    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1262    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1263    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1264    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1265    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1266    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1267 struct thread_info *step_over_queue_head;
1268
1269 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1270
1271 enum step_over_what_flag
1272   {
1273     /* Step over a breakpoint.  */
1274     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1275
1276     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1277        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1278        expression.  */
1279     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1280   };
1281 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1282
1283 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1284
1285 struct step_over_info
1286 {
1287   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1288      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1289      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1290      non-NULL.  */
1291   struct address_space *aspace;
1292   CORE_ADDR address;
1293
1294   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1295      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1296   int nonsteppable_watchpoint_p;
1297
1298   /* The thread's global number.  */
1299   int thread;
1300 };
1301
1302 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1303
1304    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1305    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1306    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1307    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1308    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1309    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1310
1311    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1312    Given threads that can't run code in the same address space as the
1313    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1314    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1315    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1316    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1317    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1318    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1319    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1320    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1321    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1322    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1323    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1324    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1325    watchpoint.  */
1326 static struct step_over_info step_over_info;
1327
1328 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1329    stepping over.  */
1330
1331 static void
1332 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1333                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1334                     int thread)
1335 {
1336   step_over_info.aspace = aspace;
1337   step_over_info.address = address;
1338   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1339   step_over_info.thread = thread;
1340 }
1341
1342 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1343    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1344
1345 static void
1346 clear_step_over_info (void)
1347 {
1348   if (debug_infrun)
1349     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1350                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1351   step_over_info.aspace = NULL;
1352   step_over_info.address = 0;
1353   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1354   step_over_info.thread = -1;
1355 }
1356
1357 /* See infrun.h.  */
1358
1359 int
1360 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1361                               CORE_ADDR address)
1362 {
1363   return (step_over_info.aspace != NULL
1364           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1365                                        step_over_info.aspace,
1366                                        step_over_info.address));
1367 }
1368
1369 /* See infrun.h.  */
1370
1371 int
1372 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1373 {
1374   return (step_over_info.thread != -1
1375           && thread == step_over_info.thread);
1376 }
1377
1378 /* See infrun.h.  */
1379
1380 int
1381 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1382 {
1383   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1384 }
1385
1386 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1387
1388 static int
1389 step_over_info_valid_p (void)
1390 {
1391   return (step_over_info.aspace != NULL
1392           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1393 }
1394
1395 \f
1396 /* Displaced stepping.  */
1397
1398 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1399    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1400    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1401    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1402    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1403    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1404
1405    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1406    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1407
1408    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1409        inserted.
1410    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1411    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1412
1413    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1414    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1415    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1416    stepping:
1417
1418    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1419        breakpoints are inserted.
1420    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1421        location, outside the main code stream, making any adjustments
1422        to the instruction, register, and memory state as directed by
1423        T's architecture.
1424    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1425    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1426        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1427        back into the main instruction stream.
1428    n4) We resume T.
1429
1430    This approach depends on the following gdbarch methods:
1431
1432    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1433      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1434      be reserved there.  We use these in step n1.
1435
1436    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1437      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1438      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1439
1440    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1441      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1442      same effect the instruction would have had if we had executed it
1443      at its original address.  We use this in step n3.
1444
1445    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1446
1447    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1448    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1449    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1450    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1451    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1452    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1453    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1454    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1455
1456    See the comments in gdbarch.sh for details.
1457
1458    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1459    currently be used in combination, although with some care I think
1460    they could be made to.  Software single-step works by placing
1461    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1462    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1463    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1464    executable, or at addresses that are not proper instruction
1465    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1466    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1467    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1468    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1469    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1470    on architectures that use software single-stepping.
1471
1472    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1473    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1474    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1475    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1476    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1477    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1478    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1479    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1480    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1481    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1482    displaced_step_fixup for details.  */
1483
1484 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1485 struct displaced_step_inferior_state
1486 {
1487   /* Pointer to next in linked list.  */
1488   struct displaced_step_inferior_state *next;
1489
1490   /* The process this displaced step state refers to.  */
1491   int pid;
1492
1493   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1494      try displaced stepping for this inferior again.  */
1495   int failed_before;
1496
1497   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1498      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1499      require fixing up once it has completed its step.  */
1500   ptid_t step_ptid;
1501
1502   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1503   struct gdbarch *step_gdbarch;
1504
1505   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1506      for post-step cleanup.  */
1507   struct displaced_step_closure *step_closure;
1508
1509   /* The address of the original instruction, and the copy we
1510      made.  */
1511   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1512
1513   /* Saved contents of copy area.  */
1514   gdb_byte *step_saved_copy;
1515 };
1516
1517 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1518    presently.  */
1519 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1520
1521 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1522
1523 static struct displaced_step_inferior_state *
1524 get_displaced_stepping_state (int pid)
1525 {
1526   struct displaced_step_inferior_state *state;
1527
1528   for (state = displaced_step_inferior_states;
1529        state != NULL;
1530        state = state->next)
1531     if (state->pid == pid)
1532       return state;
1533
1534   return NULL;
1535 }
1536
1537 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1538    step.  */
1539
1540 static int
1541 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1542 {
1543   struct displaced_step_inferior_state *state;
1544
1545   for (state = displaced_step_inferior_states;
1546        state != NULL;
1547        state = state->next)
1548     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1549       return 1;
1550
1551   return 0;
1552 }
1553
1554 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1555    step.  */
1556
1557 static int
1558 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1559 {
1560   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1561
1562   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1563
1564   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1565
1566   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1567 }
1568
1569 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1570
1571 static int
1572 displaced_step_in_progress (int pid)
1573 {
1574   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1575
1576   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1577   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1578     return 1;
1579
1580   return 0;
1581 }
1582
1583 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1584    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1585    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1586
1587 static struct displaced_step_inferior_state *
1588 add_displaced_stepping_state (int pid)
1589 {
1590   struct displaced_step_inferior_state *state;
1591
1592   for (state = displaced_step_inferior_states;
1593        state != NULL;
1594        state = state->next)
1595     if (state->pid == pid)
1596       return state;
1597
1598   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1599   state->pid = pid;
1600   state->next = displaced_step_inferior_states;
1601   displaced_step_inferior_states = state;
1602
1603   return state;
1604 }
1605
1606 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1607    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1608    return NULL.  */
1609
1610 struct displaced_step_closure*
1611 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1612 {
1613   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1614     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1615
1616   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1617   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1618      && (displaced->step_copy == addr))
1619     return displaced->step_closure;
1620
1621   return NULL;
1622 }
1623
1624 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1625
1626 static void
1627 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1628 {
1629   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1630
1631   gdb_assert (pid != 0);
1632
1633   it = displaced_step_inferior_states;
1634   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1635   while (it)
1636     {
1637       if (it->pid == pid)
1638         {
1639           *prev_next_p = it->next;
1640           xfree (it);
1641           return;
1642         }
1643
1644       prev_next_p = &it->next;
1645       it = *prev_next_p;
1646     }
1647 }
1648
1649 static void
1650 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1651 {
1652   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1653 }
1654
1655 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1656    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1657    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1658    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1659    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1660    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1661    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1662
1663 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1664
1665 static void
1666 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1667                                  struct cmd_list_element *c,
1668                                  const char *value)
1669 {
1670   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1671     fprintf_filtered (file,
1672                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1673                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1674                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1675   else
1676     fprintf_filtered (file,
1677                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1678                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1679 }
1680
1681 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1682    over breakpoints of thread TP.  */
1683
1684 static int
1685 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1686 {
1687   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1688   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1689   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1690
1691   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1692
1693   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1694             && target_is_non_stop_p ())
1695            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1696           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1697           && find_record_target () == NULL
1698           && (displaced_state == NULL
1699               || !displaced_state->failed_before));
1700 }
1701
1702 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1703 static void
1704 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1705 {
1706   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1707   displaced->step_ptid = null_ptid;
1708
1709   if (displaced->step_closure)
1710     {
1711       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1712                                            displaced->step_closure);
1713       displaced->step_closure = NULL;
1714     }
1715 }
1716
1717 static void
1718 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1719 {
1720   struct displaced_step_inferior_state *state
1721     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1722
1723   displaced_step_clear (state);
1724 }
1725
1726 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1727 void
1728 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1729                            const gdb_byte *buf,
1730                            size_t len)
1731 {
1732   int i;
1733
1734   for (i = 0; i < len; i++)
1735     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1736   fputs_unfiltered ("\n", file);
1737 }
1738
1739 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1740
1741    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1742    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1743    over, then after the step, there will be no indication from the
1744    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1745    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1746    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1747    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1748    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1749    explain how we handle this case instead.
1750
1751    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1752    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1753    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1754
1755 static int
1756 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1757 {
1758   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1759   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1760   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1761   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1762   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1763   CORE_ADDR original, copy;
1764   ULONGEST len;
1765   struct displaced_step_closure *closure;
1766   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1767   int status;
1768
1769   /* We should never reach this function if the architecture does not
1770      support displaced stepping.  */
1771   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1772
1773   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1774   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1775
1776   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1777      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1778      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1779      jump/branch).  */
1780   tp->control.may_range_step = 0;
1781
1782   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1783      access to a single scratch space per inferior.  */
1784
1785   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1786
1787   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1788     {
1789       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1790          request and place in queue.  */
1791
1792       if (debug_displaced)
1793         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1794                             "displaced: deferring step of %s\n",
1795                             target_pid_to_str (ptid));
1796
1797       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1798       return 0;
1799     }
1800   else
1801     {
1802       if (debug_displaced)
1803         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1804                             "displaced: stepping %s now\n",
1805                             target_pid_to_str (ptid));
1806     }
1807
1808   displaced_step_clear (displaced);
1809
1810   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1811   inferior_ptid = ptid;
1812
1813   original = regcache_read_pc (regcache);
1814
1815   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1816   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1817
1818   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1819     {
1820       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1821          (which is usually around the entry point).  We'd either
1822          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1823          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1824          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1825          we already assume that no thread is going to execute the code
1826          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1827          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1828          stepping over this breakpoint in-line.  */
1829       if (debug_displaced)
1830         {
1831           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1832                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1833                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1834         }
1835
1836       do_cleanups (old_cleanups);
1837       return -1;
1838     }
1839
1840   /* Save the original contents of the copy area.  */
1841   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1842   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1843                                   &displaced->step_saved_copy);
1844   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1845   if (status != 0)
1846     throw_error (MEMORY_ERROR,
1847                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1848                    "displaced-stepping scratch space."),
1849                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1850   if (debug_displaced)
1851     {
1852       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1853                           paddress (gdbarch, copy));
1854       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1855                                  displaced->step_saved_copy,
1856                                  len);
1857     };
1858
1859   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1860                                               original, copy, regcache);
1861   if (closure == NULL)
1862     {
1863       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1864          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1865          stepping over the breakpoint in-line.  */
1866       do_cleanups (old_cleanups);
1867       return -1;
1868     }
1869
1870   /* Save the information we need to fix things up if the step
1871      succeeds.  */
1872   displaced->step_ptid = ptid;
1873   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1874   displaced->step_closure = closure;
1875   displaced->step_original = original;
1876   displaced->step_copy = copy;
1877
1878   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1879
1880   /* Resume execution at the copy.  */
1881   regcache_write_pc (regcache, copy);
1882
1883   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1884
1885   do_cleanups (old_cleanups);
1886
1887   if (debug_displaced)
1888     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1889                         paddress (gdbarch, copy));
1890
1891   return 1;
1892 }
1893
1894 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1895    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1896
1897 static int
1898 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1899 {
1900   int prepared = -1;
1901
1902   TRY
1903     {
1904       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1905     }
1906   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1907     {
1908       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1909
1910       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1911           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1912         throw_exception (ex);
1913
1914       if (debug_infrun)
1915         {
1916           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1917                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1918                               ex.message);
1919         }
1920
1921       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1922          "auto".  */
1923       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1924         {
1925           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1926                    ex.message);
1927         }
1928
1929       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1930       displaced_state
1931         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1932       displaced_state->failed_before = 1;
1933     }
1934   END_CATCH
1935
1936   return prepared;
1937 }
1938
1939 static void
1940 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1941                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1942 {
1943   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1944
1945   inferior_ptid = ptid;
1946   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1947   do_cleanups (ptid_cleanup);
1948 }
1949
1950 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1951
1952 static void
1953 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1954                         ptid_t ptid)
1955 {
1956   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1957
1958   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1959                      displaced->step_saved_copy, len);
1960   if (debug_displaced)
1961     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1962                         target_pid_to_str (ptid),
1963                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1964                                   displaced->step_copy));
1965 }
1966
1967 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1968    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1969    have had if we had executed it at its original address, and return
1970    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1971    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1972
1973 static int
1974 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1975 {
1976   struct cleanup *old_cleanups;
1977   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1978     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1979   int ret;
1980
1981   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1982   if (displaced == NULL)
1983     return 0;
1984
1985   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1986   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1987       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1988     return 0;
1989
1990   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1991
1992   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1993
1994   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1995      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1996      the current thread.  */
1997   switch_to_thread (event_ptid);
1998
1999   /* Did the instruction complete successfully?  */
2000   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
2001       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
2002            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
2003                || target_have_steppable_watchpoint)))
2004     {
2005       /* Fix up the resulting state.  */
2006       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2007                                     displaced->step_closure,
2008                                     displaced->step_original,
2009                                     displaced->step_copy,
2010                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2011       ret = 1;
2012     }
2013   else
2014     {
2015       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2016          relocate the PC.  */
2017       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2018       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2019
2020       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2021       regcache_write_pc (regcache, pc);
2022       ret = -1;
2023     }
2024
2025   do_cleanups (old_cleanups);
2026
2027   displaced->step_ptid = null_ptid;
2028
2029   return ret;
2030 }
2031
2032 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2033    discarded between events.  */
2034 struct execution_control_state
2035 {
2036   ptid_t ptid;
2037   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2038      otherwise.  */
2039   struct thread_info *event_thread;
2040
2041   struct target_waitstatus ws;
2042   int stop_func_filled_in;
2043   CORE_ADDR stop_func_start;
2044   CORE_ADDR stop_func_end;
2045   const char *stop_func_name;
2046   int wait_some_more;
2047
2048   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2049      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2050      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2051      we can switch back to the original stepping thread.  */
2052   int hit_singlestep_breakpoint;
2053 };
2054
2055 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2056
2057 static void
2058 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2059 {
2060   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2061   ecs->event_thread = tp;
2062   ecs->ptid = tp->ptid;
2063 }
2064
2065 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2066 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2067 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2068 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2069
2070 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2071    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2072
2073 static int
2074 start_step_over (void)
2075 {
2076   struct thread_info *tp, *next;
2077
2078   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2079      step-over operation ongoing.  */
2080   if (step_over_info_valid_p ())
2081     return 0;
2082
2083   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2084     {
2085       struct execution_control_state ecss;
2086       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2087       step_over_what step_what;
2088       int must_be_in_line;
2089
2090       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2091
2092       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2093          don't start a new one.  */
2094       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2095         continue;
2096
2097       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2098       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2099                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2100                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2101
2102       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2103          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2104          any pending displaced steps finish first.  */
2105       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2106         return 0;
2107
2108       thread_step_over_chain_remove (tp);
2109
2110       if (step_over_queue_head == NULL)
2111         {
2112           if (debug_infrun)
2113             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2114                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2115         }
2116
2117       if (tp->control.trap_expected
2118           || tp->resumed
2119           || tp->executing)
2120         {
2121           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2122                           "[%s] has inconsistent state: "
2123                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2124                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2125                           tp->control.trap_expected,
2126                           tp->resumed,
2127                           tp->executing);
2128         }
2129
2130       if (debug_infrun)
2131         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2132                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2133                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2134
2135       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2136          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2137          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2138          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2139          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2140          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2141       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2142         continue;
2143
2144       switch_to_thread (tp->ptid);
2145       reset_ecs (ecs, tp);
2146       keep_going_pass_signal (ecs);
2147
2148       if (!ecs->wait_some_more)
2149         error (_("Command aborted."));
2150
2151       gdb_assert (tp->resumed);
2152
2153       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2154       if (step_over_info_valid_p ())
2155         {
2156           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2157           return 1;
2158         }
2159
2160       if (!target_is_non_stop_p ())
2161         {
2162           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2163              step over.  */
2164           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2165                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2166
2167           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2168              issue any further remote commands until the program stops
2169              again.  */
2170           return 1;
2171         }
2172
2173       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2174          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2175          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2176          displaced step on a thread of other process. */
2177     }
2178
2179   return 0;
2180 }
2181
2182 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2183    holding OLD_PTID.  */
2184 static void
2185 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2186 {
2187   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2188
2189   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2190     inferior_ptid = new_ptid;
2191
2192   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2193        displaced;
2194        displaced = displaced->next)
2195     {
2196       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2197         displaced->step_ptid = new_ptid;
2198     }
2199 }
2200
2201 \f
2202 /* Resuming.  */
2203
2204 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2205 static void
2206 resume_cleanups (void *ignore)
2207 {
2208   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2209     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2210
2211   normal_stop ();
2212 }
2213
2214 static const char schedlock_off[] = "off";
2215 static const char schedlock_on[] = "on";
2216 static const char schedlock_step[] = "step";
2217 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2218 static const char *const scheduler_enums[] = {
2219   schedlock_off,
2220   schedlock_on,
2221   schedlock_step,
2222   schedlock_replay,
2223   NULL
2224 };
2225 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2226 static void
2227 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2228                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2229 {
2230   fprintf_filtered (file,
2231                     _("Mode for locking scheduler "
2232                       "during execution is \"%s\".\n"),
2233                     value);
2234 }
2235
2236 static void
2237 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2238 {
2239   if (!target_can_lock_scheduler)
2240     {
2241       scheduler_mode = schedlock_off;
2242       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2243     }
2244 }
2245
2246 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2247    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2248    process.  */
2249 int sched_multi = 0;
2250
2251 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2252    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2253
2254    GDBARCH the current gdbarch.
2255    PC the location to step over.  */
2256
2257 static int
2258 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2259 {
2260   int hw_step = 1;
2261
2262   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2263       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2264       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2265     {
2266       hw_step = 0;
2267     }
2268   return hw_step;
2269 }
2270
2271 /* See infrun.h.  */
2272
2273 ptid_t
2274 user_visible_resume_ptid (int step)
2275 {
2276   ptid_t resume_ptid;
2277
2278   if (non_stop)
2279     {
2280       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2281          individually.  */
2282       resume_ptid = inferior_ptid;
2283     }
2284   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2285            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2286     {
2287       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2288          resume.  */
2289       resume_ptid = inferior_ptid;
2290     }
2291   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2292            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2293     {
2294       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2295          mode.  */
2296       resume_ptid = inferior_ptid;
2297     }
2298   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2299     {
2300       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2301          processes).  */
2302       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2303     }
2304   else
2305     {
2306       /* Resume all threads of all processes.  */
2307       resume_ptid = RESUME_ALL;
2308     }
2309
2310   return resume_ptid;
2311 }
2312
2313 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2314    in the perspective of the target, assuming run control handling
2315    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2316    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2317    target for a stepping command.  */
2318
2319 static ptid_t
2320 internal_resume_ptid (int user_step)
2321 {
2322   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2323      the target may always work in non-stop mode even with "set
2324      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2325      return a wildcard ptid.  */
2326   if (target_is_non_stop_p ())
2327     return inferior_ptid;
2328   else
2329     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2330 }
2331
2332 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2333    bookkeeping.  */
2334
2335 static void
2336 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2337 {
2338   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2339
2340   /* Install inferior's terminal modes.  */
2341   target_terminal_inferior ();
2342
2343   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2344      happens to apply to another thread.  */
2345   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2346
2347   /* Advise target which signals may be handled silently.
2348
2349      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2350      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2351      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2352      handler.
2353
2354      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2355      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2356      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2357      step distinguish the cases instead, because:
2358
2359      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2360        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2361        the real mainline code.
2362
2363      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2364        return to the scratch pad area, which would no longer be
2365        valid.  */
2366   if (step_over_info_valid_p ()
2367       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2368     target_pass_signals (0, NULL);
2369   else
2370     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2371
2372   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2373 }
2374
2375 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2376    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2377    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2378    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2379    other targets, that's not true).
2380
2381    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2382 void
2383 resume (enum gdb_signal sig)
2384 {
2385   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2386   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2387   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2388   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2389   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2390   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2391   ptid_t resume_ptid;
2392   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2393      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2394      user's intention that counts.  */
2395   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2396   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2397      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2398      implement single-stepping with breakpoints (software
2399      single-step).  */
2400   int step;
2401
2402   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2403
2404   QUIT;
2405
2406   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2407     {
2408       if (debug_infrun)
2409         {
2410           char *statstr;
2411
2412           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2413           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2414                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2415                               "(currently_stepping=%d).\n",
2416                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2417                               currently_stepping (tp));
2418           xfree (statstr);
2419         }
2420
2421       tp->resumed = 1;
2422
2423       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2424          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2425          pending signals to deliver.  */
2426       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2427         {
2428           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2429                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2430         }
2431
2432       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2433       discard_cleanups (old_cleanups);
2434
2435       if (target_can_async_p ())
2436         target_async (1);
2437       return;
2438     }
2439
2440   tp->stepped_breakpoint = 0;
2441
2442   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2443   step = currently_stepping (tp);
2444
2445   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2446     {
2447       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2448          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2449          or exiting).  This is particularly important on software
2450          single-step archs, as the child process would trip on the
2451          software single step breakpoint inserted for the parent
2452          process.  Since the parent will not actually execute any
2453          instruction until the child is out of the shared region (such
2454          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2455          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2456          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2457          re-sets it stepping.  */
2458       if (debug_infrun)
2459         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2460                             "infrun: resume : clear step\n");
2461       step = 0;
2462     }
2463
2464   if (debug_infrun)
2465     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2466                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2467                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2468                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2469                         tp->control.trap_expected,
2470                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2471                         paddress (gdbarch, pc));
2472
2473   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2474      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2475      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2476      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2477   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2478     {
2479       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2480         {
2481           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2482              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2483              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2484              there's one, (if the target supports stepping into
2485              handlers), or in the next mainline instruction, if
2486              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2487              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2488              In all cases, set a breakpoint at the current address
2489              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2490              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2491              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2492              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2493              the step-resume breakpoint then.  */
2494
2495           if (debug_infrun)
2496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2497                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2498                                 "deliver signal first\n");
2499
2500           clear_step_over_info ();
2501           tp->control.trap_expected = 0;
2502
2503           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2504             {
2505               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2506                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2507                  hits.  */
2508               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2509               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2510
2511               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2512             }
2513
2514           insert_breakpoints ();
2515         }
2516       else
2517         {
2518           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2519              permanent breakpoint manually.  */
2520           if (debug_infrun)
2521             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2522                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2523           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2524           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2525              execute instructions.  */
2526           pc = regcache_read_pc (regcache);
2527
2528           if (step)
2529             {
2530               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2531                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2532                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2533                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2534                  prev_pc, because if we end in
2535                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2536                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2537                  don't want this thread to step further from PC
2538                  (overstep).  */
2539               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2540               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2541               insert_breakpoints ();
2542
2543               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2544               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2545               discard_cleanups (old_cleanups);
2546               tp->resumed = 1;
2547               return;
2548             }
2549         }
2550     }
2551
2552   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2553      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2554   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2555     tp->control.may_range_step = 0;
2556
2557   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2558      instruction at a different address.
2559
2560      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2561      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2562      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2563      signals' explain what we do instead.
2564
2565      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2566      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2567      step software breakpoint.  */
2568   if (tp->control.trap_expected
2569       && use_displaced_stepping (tp)
2570       && !step_over_info_valid_p ()
2571       && sig == GDB_SIGNAL_0
2572       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2573     {
2574       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2575
2576       if (prepared == 0)
2577         {
2578           if (debug_infrun)
2579             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2580                                 "Got placed in step-over queue\n");
2581
2582           tp->control.trap_expected = 0;
2583           discard_cleanups (old_cleanups);
2584           return;
2585         }
2586       else if (prepared < 0)
2587         {
2588           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2589
2590           if (target_is_non_stop_p ())
2591             stop_all_threads ();
2592
2593           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2594                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2595
2596           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2597
2598           insert_breakpoints ();
2599         }
2600       else if (prepared > 0)
2601         {
2602           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2603
2604           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2605              execute instructions due to displaced stepping.  */
2606           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2607
2608           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2609           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2610                                                        displaced->step_closure);
2611         }
2612     }
2613
2614   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2615   else if (step)
2616     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2617
2618   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2619      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2620      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2621      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2622      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2623
2624      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2625      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2626      without kernel support.
2627
2628      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2629      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2630      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2631      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2632      handler, GDB still would not stop.
2633
2634      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2635      here the case where we are about to deliver a signal while software
2636      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2637      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2638      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2639      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2640      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2641      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2642   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2643       && sig != GDB_SIGNAL_0
2644       && step_over_info_valid_p ())
2645     {
2646       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2647          immediately after a handler returns, might might already have
2648          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2649          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2650          original breakpoint is hit.  */
2651       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2652         {
2653           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2654           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2655         }
2656
2657       delete_single_step_breakpoints (tp);
2658
2659       clear_step_over_info ();
2660       tp->control.trap_expected = 0;
2661
2662       insert_breakpoints ();
2663     }
2664
2665   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2666      facilities.  But in that case, we should never
2667      use singlestep breakpoint.  */
2668   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2669
2670   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2671   if (tp->control.trap_expected)
2672     {
2673       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2674          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2675          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2676          In the former case, we need to single-step only this thread,
2677          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2678          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2679          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2680          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2681          its turn in the displaced stepping queue.  */
2682       resume_ptid = inferior_ptid;
2683     }
2684   else
2685     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2686
2687   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2688       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2689     {
2690       /* There are two cases where we currently need to step a
2691          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2692
2693          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2694          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2695          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2696          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2697          where we should _always_ single-step, even if we have a
2698          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2699          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2700          same time would takes us to the signal handler, then we could
2701          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2702          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2703          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2704          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2705          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2706          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2707          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2708          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2709
2710          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2711          in one thread after another thread that was stepping had been
2712          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2713          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2714          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2715          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2716          do displaced stepping.  */
2717
2718       if (debug_infrun)
2719         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2720                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2721                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2722
2723       tp->stepped_breakpoint = 1;
2724
2725       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2726          executing it normally.  But if this one cannot, just
2727          continue and we will hit it anyway.  */
2728       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2729         step = 0;
2730     }
2731
2732   if (debug_displaced
2733       && tp->control.trap_expected
2734       && use_displaced_stepping (tp)
2735       && !step_over_info_valid_p ())
2736     {
2737       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2738       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2739       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2740       gdb_byte buf[4];
2741
2742       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2743                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2744       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2745       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2746     }
2747
2748   if (tp->control.may_range_step)
2749     {
2750       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2751          range, then we're doing some nested/finer run control
2752          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2753          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2754          shouldn't have allowed a range step then.  */
2755       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2756     }
2757
2758   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2759   tp->resumed = 1;
2760   discard_cleanups (old_cleanups);
2761 }
2762 \f
2763 /* Proceeding.  */
2764
2765 /* See infrun.h.  */
2766
2767 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2768    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2769    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2770    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2771    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2772    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2773    normal_stop).  */
2774 static ULONGEST current_stop_id;
2775
2776 /* See infrun.h.  */
2777
2778 ULONGEST
2779 get_stop_id (void)
2780 {
2781   return current_stop_id;
2782 }
2783
2784 /* Called when we report a user visible stop.  */
2785
2786 static void
2787 new_stop_id (void)
2788 {
2789   current_stop_id++;
2790 }
2791
2792 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2793    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2794
2795 static void
2796 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2797 {
2798   if (debug_infrun)
2799     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2800                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2801                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2802
2803   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2804      single-step is no longer relevant.  */
2805   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2806     {
2807       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2808         {
2809           if (debug_infrun)
2810             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2811                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2812                                 "event of %s was a finished step. "
2813                                 "Discarding.\n",
2814                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2815
2816           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2817           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2818         }
2819       else if (debug_infrun)
2820         {
2821           char *statstr;
2822
2823           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2824           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2825                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2826                               "has pending wait status %s "
2827                               "(currently_stepping=%d).\n",
2828                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2829                               currently_stepping (tp));
2830           xfree (statstr);
2831         }
2832     }
2833
2834   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2835      Used for debugging signals.  */
2836   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2837     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2838
2839   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2840   tp->thread_fsm = NULL;
2841
2842   tp->control.trap_expected = 0;
2843   tp->control.step_range_start = 0;
2844   tp->control.step_range_end = 0;
2845   tp->control.may_range_step = 0;
2846   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2847   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2848   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2849   tp->control.step_start_function = NULL;
2850   tp->stop_requested = 0;
2851
2852   tp->control.stop_step = 0;
2853
2854   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2855
2856   tp->control.command_interp = NULL;
2857   tp->control.stepping_command = 0;
2858
2859   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2860   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2861 }
2862
2863 void
2864 clear_proceed_status (int step)
2865 {
2866   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2867      not replaying the user-visible resume ptid.
2868
2869      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2870      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2871      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2872   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2873       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2874       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2875                                      execution_direction))
2876     target_record_stop_replaying ();
2877
2878   if (!non_stop)
2879     {
2880       struct thread_info *tp;
2881       ptid_t resume_ptid;
2882
2883       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2884
2885       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2886          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2887       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2888         {
2889           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2890             continue;
2891           clear_proceed_status_thread (tp);
2892         }
2893     }
2894
2895   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2896     {
2897       struct inferior *inferior;
2898
2899       if (non_stop)
2900         {
2901           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2902              the current thread.  */
2903           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2904         }
2905
2906       inferior = current_inferior ();
2907       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2908     }
2909
2910   observer_notify_about_to_proceed ();
2911 }
2912
2913 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2914    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2915    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2916
2917 static int
2918 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2919 {
2920   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2921     {
2922       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2923
2924       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2925                              regcache_read_pc (regcache))
2926           == ordinary_breakpoint_here)
2927         return 1;
2928
2929       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2930     }
2931
2932   return 0;
2933 }
2934
2935 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2936    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2937    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2938
2939 static step_over_what
2940 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2941 {
2942   step_over_what what = 0;
2943
2944   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2945     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2946
2947   if (tp->stepping_over_watchpoint
2948       && !target_have_steppable_watchpoint)
2949     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2950
2951   return what;
2952 }
2953
2954 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2955    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2956
2957 static int
2958 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2959 {
2960   return (scheduler_mode == schedlock_on
2961           || (scheduler_mode == schedlock_step
2962               && tp->control.stepping_command)
2963           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2964               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2965                                             execution_direction)));
2966 }
2967
2968 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2969
2970    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2971    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2972    or -1 for act according to how it stopped.
2973    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2974    -1 means return after that and print nothing.
2975    You should probably set various step_... variables
2976    before calling here, if you are stepping.
2977
2978    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2979
2980 void
2981 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2982 {
2983   struct regcache *regcache;
2984   struct gdbarch *gdbarch;
2985   struct thread_info *tp;
2986   CORE_ADDR pc;
2987   struct address_space *aspace;
2988   ptid_t resume_ptid;
2989   struct execution_control_state ecss;
2990   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2991   struct cleanup *old_chain;
2992   int started;
2993
2994   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2995      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2996      resuming the current thread.  */
2997   if (!follow_fork ())
2998     {
2999       /* The target for some reason decided not to resume.  */
3000       normal_stop ();
3001       if (target_can_async_p ())
3002         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3003       return;
3004     }
3005
3006   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3007   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3008
3009   regcache = get_current_regcache ();
3010   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3011   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3012   pc = regcache_read_pc (regcache);
3013   tp = inferior_thread ();
3014
3015   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3016   init_thread_stepping_state (tp);
3017
3018   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3019
3020   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3021     {
3022       if (pc == stop_pc
3023           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3024           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3025         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3026            step one instruction before inserting breakpoints so that
3027            we do not stop right away (and report a second hit at this
3028            breakpoint).
3029
3030            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3031            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3032            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3033         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3034       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3035                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3036                                                      get_current_frame ()))
3037         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3038            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3039         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3040     }
3041   else
3042     {
3043       regcache_write_pc (regcache, addr);
3044     }
3045
3046   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3047     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3048
3049   /* Record the interpreter that issued the execution command that
3050      caused this thread to resume.  If the top level interpreter is
3051      MI/async, and the execution command was a CLI command
3052      (next/step/etc.), we'll want to print stop event output to the MI
3053      console channel (the stepped-to line, etc.), as if the user
3054      entered the execution command on a real GDB console.  */
3055   tp->control.command_interp = command_interp ();
3056
3057   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3058
3059   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3060      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3061      frontend/user running state.  */
3062   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3063
3064   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3065      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3066      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3067      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3068      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3069      doesn't run at all.  */
3070   if (!tp->control.in_infcall)
3071    set_running (resume_ptid, 1);
3072
3073   if (debug_infrun)
3074     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3075                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3076                         paddress (gdbarch, addr),
3077                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3078
3079   annotate_starting ();
3080
3081   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3082      inferior.  */
3083   gdb_flush (gdb_stdout);
3084
3085   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3086      then continue or step.
3087
3088      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3089      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3090      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3091      we must step over it first.
3092
3093      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3094      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3095
3096   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3097      threads.  */
3098   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3099     {
3100       struct thread_info *current = tp;
3101
3102       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3103         {
3104           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3105              afterwards.  */
3106           if (tp == current)
3107             continue;
3108
3109           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3110           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3111             continue;
3112
3113           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3114             continue;
3115
3116           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3117
3118           if (debug_infrun)
3119             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3120                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3121                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3122
3123           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3124         }
3125
3126       tp = current;
3127     }
3128
3129   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3130      threads over their breakpoints first.  */
3131   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3132     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3133
3134   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3135      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3136      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3137      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3138      until the target stops again.  */
3139   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3140
3141   started = start_step_over ();
3142
3143   if (step_over_info_valid_p ())
3144     {
3145       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3146          other thread was already doing one.  In either case, don't
3147          resume anything else until the step-over is finished.  */
3148     }
3149   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3150     {
3151       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3152          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3153     }
3154   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3155     {
3156       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3157          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3158       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3159         {
3160           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3161           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3162             continue;
3163
3164           if (tp->resumed)
3165             {
3166               if (debug_infrun)
3167                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3168                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3169                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3170               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3171               continue;
3172             }
3173
3174           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3175             {
3176               if (debug_infrun)
3177                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3178                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3179                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3180               continue;
3181             }
3182
3183           if (debug_infrun)
3184             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3185                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3186                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3187
3188           reset_ecs (ecs, tp);
3189           switch_to_thread (tp->ptid);
3190           keep_going_pass_signal (ecs);
3191           if (!ecs->wait_some_more)
3192             error (_("Command aborted."));
3193         }
3194     }
3195   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3196     {
3197       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3198       reset_ecs (ecs, tp);
3199       switch_to_thread (tp->ptid);
3200       keep_going_pass_signal (ecs);
3201       if (!ecs->wait_some_more)
3202         error (_("Command aborted."));
3203     }
3204
3205   discard_cleanups (old_chain);
3206
3207   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3208      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3209      target_resume.  */
3210   if (!target_can_async_p ())
3211     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3212 }
3213 \f
3214
3215 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3216
3217 void
3218 start_remote (int from_tty)
3219 {
3220   struct inferior *inferior;
3221
3222   inferior = current_inferior ();
3223   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3224
3225   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3226   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3227      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3228      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3229      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3230      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3231      timeout.  */
3232   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3233      differentiate to its caller what the state of the target is after
3234      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3235      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3236      target_open() return to the caller an indication that the target
3237      is currently running and GDB state should be set to the same as
3238      for an async run.  */
3239   wait_for_inferior ();
3240
3241   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3242      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3243      so that the displayed frame is up to date.  */
3244   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3245
3246   normal_stop ();
3247 }
3248
3249 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3250
3251 void
3252 init_wait_for_inferior (void)
3253 {
3254   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3255
3256   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3257
3258   clear_proceed_status (0);
3259
3260   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3261
3262   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3263
3264   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3265   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3266 }
3267
3268 \f
3269
3270 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3271
3272 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3273                                        struct execution_control_state *ecs);
3274 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3275                                                 struct execution_control_state *ecs);
3276 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3277 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3278                                     struct frame_info *);
3279
3280 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3281 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3282 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3283 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3284 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3285
3286 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3287    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3288    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3289    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3290    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3291    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3292    PTID.  */
3293
3294 static int
3295 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3296 {
3297   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3298
3299   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3300        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3301        || (ptid_is_pid (ptid)
3302            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3303       && is_running (info->ptid)
3304       && !is_executing (info->ptid))
3305     {
3306       struct cleanup *old_chain;
3307       struct execution_control_state ecss;
3308       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3309
3310       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3311
3312       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3313
3314       overlay_cache_invalid = 1;
3315       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3316          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3317          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3318          don't get any event.  */
3319       target_dcache_invalidate ();
3320
3321       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3322          have consistent output as if the stop event had been
3323          reported.  */
3324       ecs->ptid = info->ptid;
3325       ecs->event_thread = info;
3326       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3327       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3328
3329       handle_inferior_event (ecs);
3330
3331       if (!ecs->wait_some_more)
3332         {
3333           /* Cancel any running execution command.  */
3334           thread_cancel_execution_command (info);
3335
3336           normal_stop ();
3337         }
3338
3339       do_cleanups (old_chain);
3340     }
3341
3342   return 0;
3343 }
3344
3345 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3346    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3347    report the stop to the frontend.  */
3348
3349 static void
3350 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3351 {
3352   struct thread_info *tp;
3353
3354   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3355      step-over queue, so we don't try to resume them
3356      automatically.  */
3357   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3358     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3359       {
3360         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3361           thread_step_over_chain_remove (tp);
3362       }
3363
3364   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3365 }
3366
3367 static void
3368 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3369 {
3370   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3371     nullify_last_target_wait_ptid ();
3372 }
3373
3374 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3375    breakpoints of TP.  */
3376
3377 static void
3378 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3379 {
3380   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3381   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3382   delete_single_step_breakpoints (tp);
3383 }
3384
3385 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3386    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3387    non-stop, that's the current thread, only.  */
3388
3389 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3390   (struct thread_info *tp);
3391
3392 static void
3393 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3394 {
3395   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3396     return;
3397
3398   if (target_is_non_stop_p ())
3399     {
3400       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3401       func (inferior_thread ());
3402     }
3403   else
3404     {
3405       struct thread_info *tp;
3406
3407       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3408       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3409         {
3410           func (tp);
3411         }
3412     }
3413 }
3414
3415 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3416    the threads that just stopped.  */
3417
3418 static void
3419 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3420 {
3421   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3422 }
3423
3424 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3425    stopped.  */
3426
3427 static void
3428 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3429 {
3430   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3431 }
3432
3433 /* A cleanup wrapper.  */
3434
3435 static void
3436 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3437 {
3438   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3439 }
3440
3441 /* See infrun.h.  */
3442
3443 void
3444 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3445                            const struct target_waitstatus *ws)
3446 {
3447   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3448   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3449   char *text;
3450
3451   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3452      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3453      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3454      is set.  */
3455
3456   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3457                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3458                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3459                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3460                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3461   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3462     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3463                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3464   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3465   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3466                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3467                       ptid_get_pid (result_ptid),
3468                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3469                       ptid_get_tid (result_ptid),
3470                       target_pid_to_str (result_ptid));
3471   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3472                       "infrun:   %s\n",
3473                       status_string);
3474
3475   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3476
3477   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3478      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3479   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3480
3481   xfree (status_string);
3482   xfree (text);
3483   ui_file_delete (tmp_stream);
3484 }
3485
3486 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3487    had events.  */
3488
3489 static struct thread_info *
3490 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3491 {
3492   struct thread_info *event_tp;
3493   int num_events = 0;
3494   int random_selector;
3495
3496   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3497      that have an event pending.  */
3498   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3499     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3500         && event_tp->resumed
3501         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3502       num_events++;
3503
3504   if (num_events == 0)
3505     return NULL;
3506
3507   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3508   random_selector = (int)
3509     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3510
3511   if (debug_infrun && num_events > 1)
3512     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3513                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3514                         num_events, random_selector);
3515
3516   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3517   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3518     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3519         && event_tp->resumed
3520         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3521       if (random_selector-- == 0)
3522         break;
3523
3524   return event_tp;
3525 }
3526
3527 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3528    pending statuses to report before actually asking the target for
3529    more events.  */
3530
3531 static ptid_t
3532 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3533 {
3534   ptid_t event_ptid;
3535   struct thread_info *tp;
3536
3537   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3538      pending.  */
3539   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3540     {
3541       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3542     }
3543   else
3544     {
3545       if (debug_infrun)
3546         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3547                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3548                             target_pid_to_str (ptid));
3549
3550       /* We have a specific thread to check.  */
3551       tp = find_thread_ptid (ptid);
3552       gdb_assert (tp != NULL);
3553       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3554         tp = NULL;
3555     }
3556
3557   if (tp != NULL
3558       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3559           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3560     {
3561       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3562       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3563       CORE_ADDR pc;
3564       int discard = 0;
3565
3566       pc = regcache_read_pc (regcache);
3567
3568       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3569         {
3570           if (debug_infrun)
3571             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3572                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3573                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3574                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3575                                 paddress (gdbarch, pc));
3576           discard = 1;
3577         }
3578       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3579         {
3580           if (debug_infrun)
3581             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3582                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3583                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3584                                 paddress (gdbarch, pc));
3585
3586           discard = 1;
3587         }
3588
3589       if (discard)
3590         {
3591           if (debug_infrun)
3592             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3593                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3594                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3595
3596           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3597           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3598         }
3599     }
3600
3601   if (tp != NULL)
3602     {
3603       if (debug_infrun)
3604         {
3605           char *statstr;
3606
3607           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3608           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3609                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3610                               statstr,
3611                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3612           xfree (statstr);
3613         }
3614
3615       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3616          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3617          always adjust the PC itself).  */
3618       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3619           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3620         {
3621           struct regcache *regcache;
3622           struct gdbarch *gdbarch;
3623           int decr_pc;
3624
3625           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3626           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3627
3628           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3629           if (decr_pc != 0)
3630             {
3631               CORE_ADDR pc;
3632
3633               pc = regcache_read_pc (regcache);
3634               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3635             }
3636         }
3637
3638       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3639       *status = tp->suspend.waitstatus;
3640       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3641
3642       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3643          processed.  */
3644       if (target_is_async_p ())
3645         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3646       return tp->ptid;
3647     }
3648
3649   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3650
3651   if (deprecated_target_wait_hook)
3652     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3653   else
3654     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3655
3656   return event_ptid;
3657 }
3658
3659 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3660    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3661    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3662    pad.  */
3663
3664 void
3665 prepare_for_detach (void)
3666 {
3667   struct inferior *inf = current_inferior ();
3668   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3669   struct cleanup *old_chain_1;
3670   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3671
3672   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3673
3674   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3675      there's nothing else to do.  */
3676   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3677     return;
3678
3679   if (debug_infrun)
3680     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3681                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3682
3683   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3684   inf->detaching = 1;
3685
3686   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3687     {
3688       struct cleanup *old_chain_2;
3689       struct execution_control_state ecss;
3690       struct execution_control_state *ecs;
3691
3692       ecs = &ecss;
3693       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3694
3695       overlay_cache_invalid = 1;
3696       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3697          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3698          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3699          don't get any event.  */
3700       target_dcache_invalidate ();
3701
3702       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3703
3704       if (debug_infrun)
3705         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3706
3707       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3708          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3709          state.  */
3710       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3711                                   &minus_one_ptid);
3712
3713       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3714       handle_inferior_event (ecs);
3715
3716       /* No error, don't finish the state yet.  */
3717       discard_cleanups (old_chain_2);
3718
3719       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3720          at this point, and signals are passed directly to the
3721          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3722       if (!ecs->wait_some_more)
3723         {
3724           discard_cleanups (old_chain_1);
3725           error (_("Program exited while detaching"));
3726         }
3727     }
3728
3729   discard_cleanups (old_chain_1);
3730 }
3731
3732 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3733
3734    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3735    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3736    When this function actually returns it means the inferior
3737    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3738
3739 void
3740 wait_for_inferior (void)
3741 {
3742   struct cleanup *old_cleanups;
3743   struct cleanup *thread_state_chain;
3744
3745   if (debug_infrun)
3746     fprintf_unfiltered
3747       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3748
3749   old_cleanups
3750     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3751                     NULL);
3752
3753   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3754      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3755      state.  */
3756   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3757
3758   while (1)
3759     {
3760       struct execution_control_state ecss;
3761       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3762       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3763
3764       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3765
3766       overlay_cache_invalid = 1;
3767
3768       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3769          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3770          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3771          don't get any event.  */
3772       target_dcache_invalidate ();
3773
3774       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3775
3776       if (debug_infrun)
3777         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3778
3779       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3780       handle_inferior_event (ecs);
3781
3782       if (!ecs->wait_some_more)
3783         break;
3784     }
3785
3786   /* No error, don't finish the state yet.  */
3787   discard_cleanups (thread_state_chain);
3788
3789   do_cleanups (old_cleanups);
3790 }
3791
3792 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3793    target is running in the background.  If while handling the target
3794    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3795    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3796    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3797    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3798    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3799    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3800    input.  */
3801
3802 static void
3803 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3804 {
3805   if (!interpreter_async)
3806     {
3807       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3808          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3809          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3810          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3811          for input.  */
3812       return;
3813     }
3814
3815   if (async_command_editing_p && !sync_execution)
3816     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3817 }
3818
3819 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3820    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3821
3822 static void
3823 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3824 {
3825   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3826
3827   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3828     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3829
3830   if (!non_stop)
3831     {
3832       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3833         {
3834           if (thr->thread_fsm == NULL)
3835             continue;
3836           if (thr == ecs->event_thread)
3837             continue;
3838
3839           switch_to_thread (thr->ptid);
3840           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3841         }
3842
3843       if (ecs->event_thread != NULL)
3844         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3845     }
3846 }
3847
3848 /* A cleanup that restores the execution direction to the value saved
3849    in *ARG.  */
3850
3851 static void
3852 restore_execution_direction (void *arg)
3853 {
3854   enum exec_direction_kind *save_exec_dir = (enum exec_direction_kind *) arg;
3855
3856   execution_direction = *save_exec_dir;
3857 }
3858
3859 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3860    event loop whenever a change of state is detected on the file
3861    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3862    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3863    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3864    that this function is called for a single execution command, then
3865    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3866    necessary cleanups.  */
3867
3868 void
3869 fetch_inferior_event (void *client_data)
3870 {
3871   struct execution_control_state ecss;
3872   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3873   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3874   struct cleanup *ts_old_chain;
3875   int was_sync = sync_execution;
3876   enum exec_direction_kind save_exec_dir = execution_direction;
3877   int cmd_done = 0;
3878   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3879
3880   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3881
3882   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3883   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3884
3885   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3886      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3887      running, we're going to need to get back to that mode after
3888      handling the event.  */
3889   if (non_stop)
3890     {
3891       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3892       set_current_traceframe (-1);
3893     }
3894
3895   if (non_stop)
3896     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3897        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3898        user selected thread and frame after handling the event and
3899        running any breakpoint commands.  */
3900     make_cleanup_restore_current_thread ();
3901
3902   overlay_cache_invalid = 1;
3903   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3904      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3905      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3906      event.  */
3907   target_dcache_invalidate ();
3908
3909   make_cleanup (restore_execution_direction, &save_exec_dir);
3910   execution_direction = target_execution_direction ();
3911
3912   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3913                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3914
3915   if (debug_infrun)
3916     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3917
3918   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3919      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3920      state.  */
3921   if (!target_is_non_stop_p ())
3922     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3923   else
3924     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3925
3926   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3927      still for the thread which has thrown the exception.  */
3928   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3929
3930   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3931
3932   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3933   handle_inferior_event (ecs);
3934
3935   if (!ecs->wait_some_more)
3936     {
3937       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3938       int should_stop = 1;
3939       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3940       int should_notify_stop = 1;
3941
3942       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3943
3944       if (thr != NULL)
3945         {
3946           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3947
3948           if (thread_fsm != NULL)
3949             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm);
3950         }
3951
3952       if (!should_stop)
3953         {
3954           keep_going (ecs);
3955         }
3956       else
3957         {
3958           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3959
3960           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3961             {
3962               should_notify_stop
3963                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3964             }
3965
3966           if (should_notify_stop)
3967             {
3968               int proceeded = 0;
3969
3970               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3971               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3972                 proceeded = normal_stop ();
3973
3974               if (!proceeded)
3975                 {
3976                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3977                   cmd_done = 1;
3978                 }
3979             }
3980         }
3981     }
3982
3983   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3984   discard_cleanups (ts_old_chain);
3985
3986   /* Revert thread and frame.  */
3987   do_cleanups (old_chain);
3988
3989   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
3990      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
3991      and we're ready for input).  */
3992   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
3993     observer_notify_sync_execution_done ();
3994
3995   if (cmd_done
3996       && !was_sync
3997       && exec_done_display_p
3998       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3999           || !is_running (inferior_ptid)))
4000     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4001 }
4002
4003 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4004 void
4005 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4006 {
4007   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4008
4009   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4010   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4011
4012   tp->current_symtab = sal.symtab;
4013   tp->current_line = sal.line;
4014 }
4015
4016 /* Clear context switchable stepping state.  */
4017
4018 void
4019 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4020 {
4021   tss->stepped_breakpoint = 0;
4022   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4023   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4024   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4025 }
4026
4027 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4028
4029 void
4030 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4031 {
4032   target_last_wait_ptid = ptid;
4033   target_last_waitstatus = status;
4034 }
4035
4036 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4037    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4038    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4039    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4040
4041 void
4042 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4043 {
4044   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4045   *status = target_last_waitstatus;
4046 }
4047
4048 void
4049 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4050 {
4051   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4052 }
4053
4054 /* Switch thread contexts.  */
4055
4056 static void
4057 context_switch (ptid_t ptid)
4058 {
4059   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4060     {
4061       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4062                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4063       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4064                           target_pid_to_str (ptid));
4065     }
4066
4067   switch_to_thread (ptid);
4068 }
4069
4070 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4071    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4072    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4073    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4074
4075 static void
4076 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4077                        struct target_waitstatus *ws)
4078 {
4079   struct regcache *regcache;
4080   struct gdbarch *gdbarch;
4081   struct address_space *aspace;
4082   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4083
4084   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4085      we aren't, just return.
4086
4087      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4088      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4089      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4090      breakpoint layer.
4091
4092      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4093      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4094      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4095      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4096      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4097      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4098
4099      In earlier versions of GDB, a target with 
4100      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4101      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4102      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4103      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4104
4105   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4106     return;
4107
4108   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4109     return;
4110
4111   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4112      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4113      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4114      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4115      architecture:
4116
4117        B1         0x08000000 :   INSN1
4118        B2         0x08000001 :   INSN2
4119                   0x08000002 :   INSN3
4120             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4121
4122      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4123      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4124      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4125      been de-executed already.
4126
4127        B1         0x08000000 :   INSN1
4128        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4129                   0x08000002 :   INSN3
4130                   0x08000003 :   INSN4
4131
4132      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4133      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4134      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4135      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4136      behaviour.  */
4137   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4138     return;
4139
4140   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4141      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4142      themselves.  */
4143   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4144     return;
4145
4146   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4147      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4148      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4149      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4150      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4151
4152   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4153      we have nothing to do.  */
4154   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4155   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4156
4157   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4158   if (decr_pc == 0)
4159     return;
4160
4161   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4162
4163   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4164      breakpoint would be.  */
4165   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4166
4167   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4168      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4169      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4170      continued.  */
4171
4172   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4173      that location.
4174
4175      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4176      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4177      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4178      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4179      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4180      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4181      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4182      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4183   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4184       || (target_is_non_stop_p ()
4185           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4186     {
4187       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4188
4189       if (record_full_is_used ())
4190         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4191
4192       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4193          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4194          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4195          but the former does not.
4196
4197          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4198           - we didn't insert software single-step breakpoints
4199           - this thread is currently being stepped
4200
4201          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4202          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4203          breakpoint address.
4204
4205          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4206          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4207          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4208
4209       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4210           || !currently_stepping (thread)
4211           || (thread->stepped_breakpoint
4212               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4213         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4214
4215       do_cleanups (old_cleanups);
4216     }
4217 }
4218
4219 static int
4220 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4221 {
4222   for (frame = get_prev_frame (frame);
4223        frame != NULL;
4224        frame = get_prev_frame (frame))
4225     {
4226       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4227         return 1;
4228       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4229         break;
4230     }
4231
4232   return 0;
4233 }
4234
4235 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4236    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4237    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4238    processed.  */
4239
4240 static int
4241 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4242 {
4243   struct regcache *regcache;
4244   int syscall_number;
4245
4246   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4247     context_switch (ecs->ptid);
4248
4249   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4250   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4251   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4252
4253   if (catch_syscall_enabled () > 0
4254       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4255     {
4256       if (debug_infrun)
4257         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4258                             syscall_number);
4259
4260       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4261         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4262                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4263
4264       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4265         {
4266           /* Catchpoint hit.  */
4267           return 0;
4268         }
4269     }
4270
4271   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4272   keep_going (ecs);
4273   return 1;
4274 }
4275
4276 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4277
4278 static void
4279 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4280                    struct execution_control_state *ecs)
4281 {
4282   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4283     {
4284       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4285          will both be 0 if it doesn't work.  */
4286       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4287                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4288       ecs->stop_func_start
4289         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4290
4291       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4292         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4293                                                         ecs->stop_func_start);
4294
4295       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4296     }
4297 }
4298
4299
4300 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4301
4302 static enum stop_kind
4303 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4304 {
4305   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4306
4307   gdb_assert (inf != NULL);
4308   return inf->control.stop_soon;
4309 }
4310
4311 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4312    return the event ptid.  */
4313
4314 static ptid_t
4315 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4316 {
4317   ptid_t event_ptid;
4318   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4319
4320   overlay_cache_invalid = 1;
4321
4322   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4323      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4324      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4325      don't get any event.  */
4326   target_dcache_invalidate ();
4327
4328   if (deprecated_target_wait_hook)
4329     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4330   else
4331     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4332
4333   if (debug_infrun)
4334     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4335
4336   return event_ptid;
4337 }
4338
4339 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4340    instead of the current thread.  */
4341 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4342 static int                                      \
4343 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4344 {                                               \
4345   struct cleanup *old_chain;                    \
4346   int res;                                      \
4347                                                 \
4348   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4349   inferior_ptid = ptid;                         \
4350                                                 \
4351   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4352                                                 \
4353   do_cleanups (old_chain);                      \
4354                                                 \
4355   return res;                                   \
4356 }
4357
4358 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4359 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4360 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4361 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4362 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4363 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4364
4365 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4366
4367 static void
4368 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4369 {
4370   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4371
4372   switch_to_thread (ptid);
4373 }
4374
4375 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4376
4377 static void
4378 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4379 {
4380   struct regcache *regcache;
4381   struct address_space *aspace;
4382
4383   if (debug_infrun)
4384     {
4385       char *statstr;
4386
4387       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4388       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4389                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4390                           statstr,
4391                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4392                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4393                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4394       xfree (statstr);
4395     }
4396
4397   /* Record for later.  */
4398   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4399   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4400
4401   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4402   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4403
4404   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4405       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4406     {
4407       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4408
4409       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4410
4411       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4412         {
4413           tp->suspend.stop_reason
4414             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4415         }
4416       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4417                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4418         {
4419           tp->suspend.stop_reason
4420             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4421         }
4422       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4423                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4424         {
4425           tp->suspend.stop_reason
4426             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4427         }
4428       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4429                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4430                                                        pc))
4431         {
4432           tp->suspend.stop_reason
4433             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4434         }
4435       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4436                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4437                                                        pc))
4438         {
4439           tp->suspend.stop_reason
4440             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4441         }
4442       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4443                && currently_stepping (tp))
4444         {
4445           tp->suspend.stop_reason
4446             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4447         }
4448     }
4449 }
4450
4451 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4452
4453 static void
4454 disable_thread_events (void *arg)
4455 {
4456   target_thread_events (0);
4457 }
4458
4459 /* See infrun.h.  */
4460
4461 void
4462 stop_all_threads (void)
4463 {
4464   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4465   int pass;
4466   int iterations = 0;
4467   ptid_t entry_ptid;
4468   struct cleanup *old_chain;
4469
4470   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4471
4472   if (debug_infrun)
4473     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4474
4475   entry_ptid = inferior_ptid;
4476   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4477
4478   target_thread_events (1);
4479   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4480
4481   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4482      threads we already know about can spawn more threads while we're
4483      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4484      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4485      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4486   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4487     {
4488       if (debug_infrun)
4489         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4490                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4491                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4492       while (1)
4493         {
4494           ptid_t event_ptid;
4495           struct target_waitstatus ws;
4496           int need_wait = 0;
4497           struct thread_info *t;
4498
4499           update_thread_list ();
4500
4501           /* Go through all threads looking for threads that we need
4502              to tell the target to stop.  */
4503           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4504             {
4505               if (t->executing)
4506                 {
4507                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4508                      We just haven't seen the notification yet.  */
4509                   if (!t->stop_requested)
4510                     {
4511                       if (debug_infrun)
4512                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4513                                             "infrun:   %s executing, "
4514                                             "need stop\n",
4515                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4516                       target_stop (t->ptid);
4517                       t->stop_requested = 1;
4518                     }
4519                   else
4520                     {
4521                       if (debug_infrun)
4522                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4523                                             "infrun:   %s executing, "
4524                                             "already stopping\n",
4525                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4526                     }
4527
4528                   if (t->stop_requested)
4529                     need_wait = 1;
4530                 }
4531               else
4532                 {
4533                   if (debug_infrun)
4534                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4535                                         "infrun:   %s not executing\n",
4536                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4537
4538                   /* The thread may be not executing, but still be
4539                      resumed with a pending status to process.  */
4540                   t->resumed = 0;
4541                 }
4542             }
4543
4544           if (!need_wait)
4545             break;
4546
4547           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4548              over.  We want to see two iterations in a row with all
4549              threads stopped.  */
4550           if (pass > 0)
4551             pass = -1;
4552
4553           event_ptid = wait_one (&ws);
4554           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4555             {
4556               /* All resumed threads exited.  */
4557             }
4558           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4559                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4560                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4561             {
4562               if (debug_infrun)
4563                 {
4564                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4565
4566                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4567                                       "infrun: %s exited while "
4568                                       "stopping threads\n",
4569                                       target_pid_to_str (ptid));
4570                 }
4571             }
4572           else
4573             {
4574               struct inferior *inf;
4575
4576               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4577               if (t == NULL)
4578                 t = add_thread (event_ptid);
4579
4580               t->stop_requested = 0;
4581               t->executing = 0;
4582               t->resumed = 0;
4583               t->control.may_range_step = 0;
4584
4585               /* This may be the first time we see the inferior report
4586                  a stop.  */
4587               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4588               if (inf->needs_setup)
4589                 {
4590                   switch_to_thread_no_regs (t);
4591                   setup_inferior (0);
4592                 }
4593
4594               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4595                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4596                 {
4597                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4598                      there's no event pending.  */
4599                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4600                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4601
4602                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4603                     {
4604                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4605                       if (debug_infrun)
4606                         {
4607                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4608                                               "infrun: displaced-step of %s "
4609                                               "canceled: adding back to the "
4610                                               "step-over queue\n",
4611                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4612                         }
4613                       t->control.trap_expected = 0;
4614                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4615                     }
4616                 }
4617               else
4618                 {
4619                   enum gdb_signal sig;
4620                   struct regcache *regcache;
4621
4622                   if (debug_infrun)
4623                     {
4624                       char *statstr;
4625
4626                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4627                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4628                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4629                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4630                                           statstr,
4631                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4632                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4633                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4634                       xfree (statstr);
4635                     }
4636
4637                   /* Record for later.  */
4638                   save_waitstatus (t, &ws);
4639
4640                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4641                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4642
4643                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4644                     {
4645                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4646                       t->control.trap_expected = 0;
4647                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4648                     }
4649
4650                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4651                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4652
4653                   if (debug_infrun)
4654                     {
4655                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4656                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4657                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4658                                           paddress (target_gdbarch (),
4659                                                     t->suspend.stop_pc),
4660                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4661                                           currently_stepping (t));
4662                     }
4663                 }
4664             }
4665         }
4666     }
4667
4668   do_cleanups (old_chain);
4669
4670   if (debug_infrun)
4671     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4672 }
4673
4674 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4675
4676 static int
4677 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4678 {
4679   struct inferior *inf;
4680   struct thread_info *thread;
4681
4682   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
4683     {
4684       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4685          we're not synchronously waiting for events either.  Just
4686          ignore.  */
4687
4688       if (debug_infrun)
4689         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4690                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED " "(ignoring: bg)\n");
4691       prepare_to_wait (ecs);
4692       return 1;
4693     }
4694
4695   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4696      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4697
4698      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4699      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4700      no-resumed event like so:
4701
4702        #0 - thread 1 is left stopped
4703
4704        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4705                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4706
4707        #2 - thread 3 is resumed and exits
4708             this is the last resumed thread, so
4709                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4710
4711        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4712             it.
4713
4714        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4715             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4716
4717      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4718      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4719      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4720      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4721
4722      To address this we refresh the thread list and check whether we
4723      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4724      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4725      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4726      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4727   update_thread_list ();
4728
4729   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4730     {
4731       if (thread->executing
4732           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4733         {
4734           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4735              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4736           if (debug_infrun)
4737             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4738                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4739                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4740           prepare_to_wait (ecs);
4741           return 1;
4742         }
4743     }
4744
4745   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4746      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4747      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4748      a process exit event shortly.  */
4749   ALL_INFERIORS (inf)
4750     {
4751       if (inf->pid == 0)
4752         continue;
4753
4754       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4755       if (thread == NULL)
4756         {
4757           if (debug_infrun)
4758             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4759                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4760                                 "(expect process exit)\n");
4761           prepare_to_wait (ecs);
4762           return 1;
4763         }
4764     }
4765
4766   /* Go ahead and report the event.  */
4767   return 0;
4768 }
4769
4770 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4771    an event from the inferior, figure out what it means and take
4772    appropriate action.
4773
4774    The alternatives are:
4775
4776    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4777    debugger.
4778
4779    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4780    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4781    once).  */
4782
4783 static void
4784 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4785 {
4786   enum stop_kind stop_soon;
4787
4788   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4789     {
4790       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4791          handling it at this level.  The lower layers have already
4792          done what needs to be done, if anything.
4793
4794          One of the possible circumstances for this is when the
4795          inferior produces output for the console.  The inferior has
4796          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4797          circumstance is any event which the lower level knows will be
4798          reported multiple times without an intervening resume.  */
4799       if (debug_infrun)
4800         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4801       prepare_to_wait (ecs);
4802       return;
4803     }
4804
4805   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4806     {
4807       if (debug_infrun)
4808         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4809       prepare_to_wait (ecs);
4810       return;
4811     }
4812
4813   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4814       && handle_no_resumed (ecs))
4815     return;
4816
4817   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4818   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4819
4820   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4821   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4822
4823   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4824     {
4825       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4826          have exited.  */
4827       if (debug_infrun)
4828         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4829
4830       stop_print_frame = 0;
4831       stop_waiting (ecs);
4832       return;
4833     }
4834
4835   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4836       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4837     {
4838       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4839       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4840       if (ecs->event_thread == NULL)
4841         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4842
4843       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4844          range, this will be end up re-enabled then.  */
4845       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4846     }
4847
4848   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4849   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4850
4851   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4852   reinit_frame_cache ();
4853
4854   breakpoint_retire_moribund ();
4855
4856   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4857      that have to do with the program's own actions.  Note that
4858      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4859      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4860      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4861      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4862      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4863      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4864      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4865      stack.  */
4866   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4867       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4868           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4869           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4870     {
4871       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4872
4873       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4874                                       regcache_read_pc (regcache)))
4875         {
4876           if (debug_infrun)
4877             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4878                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4879           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4880         }
4881     }
4882
4883   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4884      threads of all processes are stopped when we get any event
4885      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4886   {
4887     ptid_t mark_ptid;
4888
4889     if (!target_is_non_stop_p ())
4890       mark_ptid = minus_one_ptid;
4891     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4892              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4893       {
4894         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4895            though threads haven't been deleted yet, one would think
4896            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4897            will be soon deleted, and threads of any other process were
4898            left running.  However, on some targets, threads survive a
4899            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4900            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4901            automatically switches to another fork from within
4902            target_mourn_inferior, by associating the same
4903            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4904            this point, but we must mark any threads left in the
4905            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4906            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4907            the stop to the user.  */
4908         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4909       }
4910     else
4911       mark_ptid = ecs->ptid;
4912
4913     set_executing (mark_ptid, 0);
4914
4915     /* Likewise the resumed flag.  */
4916     set_resumed (mark_ptid, 0);
4917   }
4918
4919   switch (ecs->ws.kind)
4920     {
4921     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4922       if (debug_infrun)
4923         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4924       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4925         context_switch (ecs->ptid);
4926       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4927          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4928          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4929          the beginning of an attach or remote session; we will query
4930          the full list of libraries once the connection is
4931          established.  */
4932
4933       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4934       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4935         {
4936           struct regcache *regcache;
4937
4938           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4939
4940           handle_solib_event ();
4941
4942           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4943             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4944                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4945
4946           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4947             {
4948               /* A catchpoint triggered.  */
4949               process_event_stop_test (ecs);
4950               return;
4951             }
4952
4953           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4954              gdb of events.  This allows the user to get control
4955              and place breakpoints in initializer routines for
4956              dynamically loaded objects (among other things).  */
4957           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4958           if (stop_on_solib_events)
4959             {
4960               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4961                  normal_stop.  */
4962               stop_print_frame = 1;
4963
4964               stop_waiting (ecs);
4965               return;
4966             }
4967         }
4968
4969       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4970          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4971          we're running the program normally, also resume.  */
4972       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4973         {
4974           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4975              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4976           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4977             insert_breakpoints ();
4978           resume (GDB_SIGNAL_0);
4979           prepare_to_wait (ecs);
4980           return;
4981         }
4982
4983       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4984          connection.  */
4985       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4986           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4987         {
4988           if (debug_infrun)
4989             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4990           stop_waiting (ecs);
4991           return;
4992         }
4993
4994       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4995                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4996
4997     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4998       if (debug_infrun)
4999         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5000       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5001         context_switch (ecs->ptid);
5002       resume (GDB_SIGNAL_0);
5003       prepare_to_wait (ecs);
5004       return;
5005
5006     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5007       if (debug_infrun)
5008         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5009       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5010         context_switch (ecs->ptid);
5011       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5012         keep_going (ecs);
5013       return;
5014
5015     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5016     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5017       if (debug_infrun)
5018         {
5019           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5020             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5021                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5022           else
5023             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5024                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5025         }
5026
5027       inferior_ptid = ecs->ptid;
5028       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5029       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5030       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5031       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5032
5033       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5034       clear_exit_convenience_vars ();
5035
5036       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5037         {
5038           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5039              that the user can inspect this again later.  */
5040           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5041                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5042
5043           /* Also record this in the inferior itself.  */
5044           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5045           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5046
5047           /* Support the --return-child-result option.  */
5048           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5049
5050           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5051         }
5052       else
5053         {
5054           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5055           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5056
5057           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5058             {
5059               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5060                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5061               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5062                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5063                                                           ecs->ws.value.sig));
5064             }
5065           else
5066             {
5067               /* We don't have access to the target's method used for
5068                  converting between signal numbers (GDB's internal
5069                  representation <-> target's representation).
5070                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5071                  information to the user.  It's better to just warn
5072                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5073                  give up.  */
5074               if (debug_infrun)
5075                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5076 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5077             }
5078
5079           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5080         }
5081
5082       gdb_flush (gdb_stdout);
5083       target_mourn_inferior ();
5084       stop_print_frame = 0;
5085       stop_waiting (ecs);
5086       return;
5087
5088       /* The following are the only cases in which we keep going;
5089          the above cases end in a continue or goto.  */
5090     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5091     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5092       if (debug_infrun)
5093         {
5094           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5095             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5096           else
5097             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5098         }
5099
5100       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5101       {
5102         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5103         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5104
5105         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5106            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5107         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5108           {
5109             struct inferior *parent_inf
5110               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5111             struct regcache *child_regcache;
5112             CORE_ADDR parent_pc;
5113
5114             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5115                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5116                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5117                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5118                because their pages are shared.  */
5119             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5120             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5121                that needs it.  */
5122             start_step_over ();
5123
5124             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5125               {
5126                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5127                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5128
5129                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5130                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5131               }
5132
5133             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5134                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5135                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5136                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5137                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5138                list yet at this point.  */
5139
5140             child_regcache
5141               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5142                                                  gdbarch,
5143                                                  parent_inf->aspace);
5144             /* Read PC value of parent process.  */
5145             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5146
5147             if (debug_displaced)
5148               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5149                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5150                                   paddress (gdbarch,
5151                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5152                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5153
5154             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5155           }
5156       }
5157
5158       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5159         context_switch (ecs->ptid);
5160
5161       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5162          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5163          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5164          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5165          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5166          the fork on the last `continue', and by that time the
5167          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5168          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5169          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5170          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5171          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5172          vfork follow are detached.  */
5173       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5174         {
5175           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5176              physically remove the breakpoints from the child.  */
5177           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5178         }
5179
5180       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5181
5182       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5183          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5184          and not immediately.  */
5185       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5186
5187       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5188
5189       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5190         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5191                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5192
5193       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5194          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5195          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5196          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5197       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5198         {
5199           ptid_t parent;
5200           ptid_t child;
5201           int should_resume;
5202           int follow_child
5203             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5204
5205           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5206
5207           should_resume = follow_fork ();
5208
5209           parent = ecs->ptid;
5210           child = ecs->ws.value.related_pid;
5211
5212           /* At this point, the parent is marked running, and the
5213              child is marked stopped.  */
5214
5215           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5216           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5217             set_running (parent, 0);
5218
5219           /* If resuming the child, mark it running.  */
5220           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5221             set_running (child, 1);
5222
5223           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5224           if (!detach_fork && (non_stop
5225                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5226             {
5227               if (follow_child)
5228                 switch_to_thread (parent);
5229               else
5230                 switch_to_thread (child);
5231
5232               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5233               ecs->ptid = inferior_ptid;
5234               keep_going (ecs);
5235             }
5236
5237           if (follow_child)
5238             switch_to_thread (child);
5239           else
5240             switch_to_thread (parent);
5241
5242           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5243           ecs->ptid = inferior_ptid;
5244
5245           if (should_resume)
5246             keep_going (ecs);
5247           else
5248             stop_waiting (ecs);
5249           return;
5250         }
5251       process_event_stop_test (ecs);
5252       return;
5253
5254     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5255       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5256          the parent, and keep going.  */
5257
5258       if (debug_infrun)
5259         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5260                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5261
5262       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5263         context_switch (ecs->ptid);
5264
5265       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5266       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5267       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5268          previously locked inferior.  */
5269       keep_going (ecs);
5270       return;
5271
5272     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5273       if (debug_infrun)
5274         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5275
5276       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5277         context_switch (ecs->ptid);
5278
5279       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5280
5281       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5282       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5283
5284       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5285          Must do this now, before trying to determine whether to
5286          stop.  */
5287       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5288
5289       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5290          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5291          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5292       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5293
5294       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5295         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5296                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5297
5298       /* Note that this may be referenced from inside
5299          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5300       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5301       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5302
5303       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5304       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5305         {
5306           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5307           keep_going (ecs);
5308           return;
5309         }
5310       process_event_stop_test (ecs);
5311       return;
5312
5313       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5314          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5315     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5316       if (debug_infrun)
5317         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5318                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5319       /* Getting the current syscall number.  */
5320       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5321         process_event_stop_test (ecs);
5322       return;
5323
5324       /* Before examining the threads further, step this thread to
5325          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5326          event when the thread is just on the verge of exiting a
5327          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5328          into user code.)  */
5329     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5330       if (debug_infrun)
5331         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5332                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5333       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5334         process_event_stop_test (ecs);
5335       return;
5336
5337     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5338       if (debug_infrun)
5339         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5340       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5341       handle_signal_stop (ecs);
5342       return;
5343
5344     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5345       if (debug_infrun)
5346         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5347       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5348
5349       /* Switch to the stopped thread.  */
5350       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5351         context_switch (ecs->ptid);
5352       if (debug_infrun)
5353         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5354
5355       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5356       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5357       observer_notify_no_history ();
5358       stop_waiting (ecs);
5359       return;
5360     }
5361 }
5362
5363 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5364    that all temporary struct value objects that were created during
5365    the handling of the event get deleted at the end.  */
5366
5367 static void
5368 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5369 {
5370   struct value *mark = value_mark ();
5371
5372   handle_inferior_event_1 (ecs);
5373   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5374      as it could be a long time before we return to the command level
5375      where such values would otherwise be purged.  */
5376   value_free_to_mark (mark);
5377 }
5378
5379 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5380    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5381    ignored.  */
5382
5383 static void
5384 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5385 {
5386   struct thread_info *tp;
5387
5388   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5389   update_thread_list ();
5390
5391   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5392     {
5393       if (tp == event_thread)
5394         {
5395           if (debug_infrun)
5396             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5397                                 "infrun: restart threads: "
5398                                 "[%s] is event thread\n",
5399                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5400           continue;
5401         }
5402
5403       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5404         {
5405           if (debug_infrun)
5406             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5407                                 "infrun: restart threads: "
5408                                 "[%s] not meant to be running\n",
5409                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5410           continue;
5411         }
5412
5413       if (tp->resumed)
5414         {
5415           if (debug_infrun)
5416             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5417                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5418                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5419           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5420           continue;
5421         }
5422
5423       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5424         {
5425           if (debug_infrun)
5426             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5427                                 "infrun: restart threads: "
5428                                 "[%s] needs step-over\n",
5429                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5430           gdb_assert (!tp->resumed);
5431           continue;
5432         }
5433
5434
5435       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5436         {
5437           if (debug_infrun)
5438             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5439                                 "infrun: restart threads: "
5440                                 "[%s] has pending status\n",
5441                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5442           tp->resumed = 1;
5443           continue;
5444         }
5445
5446       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5447          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5448          above.  */
5449       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5450         {
5451           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5452                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5453                           "step-over queue\n",
5454                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5455         }
5456
5457       if (currently_stepping (tp))
5458         {
5459           if (debug_infrun)
5460             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5461                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5462                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5463           keep_going_stepped_thread (tp);
5464         }
5465       else
5466         {
5467           struct execution_control_state ecss;
5468           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5469
5470           if (debug_infrun)
5471             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5472                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5473                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5474           reset_ecs (ecs, tp);
5475           switch_to_thread (tp->ptid);
5476           keep_going_pass_signal (ecs);
5477         }
5478     }
5479 }
5480
5481 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5482    a pending waitstatus.  */
5483
5484 static int
5485 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5486                                     void *arg)
5487 {
5488   return (tp->resumed
5489           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5490 }
5491
5492 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5493    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5494    Return true if the event is processed and we should go back to the
5495    event loop; false if the caller should continue processing the
5496    event.  */
5497
5498 static int
5499 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5500 {
5501   int had_step_over_info;
5502
5503   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5504                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5505
5506   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5507
5508   if (had_step_over_info)
5509     {
5510       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5511          then only the thread that was stepped should be reporting
5512          back an event.  */
5513       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5514
5515       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5516         clear_step_over_info ();
5517     }
5518
5519   if (!target_is_non_stop_p ())
5520     return 0;
5521
5522   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5523      needs it.  */
5524   start_step_over ();
5525
5526   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5527      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5528      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5529      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5530      these other threads stop.  */
5531   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5532     {
5533       struct thread_info *pending;
5534
5535       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5536          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5537          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5538          when we later process the pending events, otherwise if
5539          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5540          we'd discard its event (because the breakpoint that
5541          originally caused the event was no longer inserted).  */
5542       context_switch (ecs->ptid);
5543       insert_breakpoints ();
5544
5545       restart_threads (ecs->event_thread);
5546
5547       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5548          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5549          thread starvation.  */
5550
5551       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5552          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5553          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5554          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5555          If we processed another event first, that other event could
5556          clobber this info.  */
5557       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5558         return 0;
5559
5560       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5561                                       NULL);
5562       if (pending != NULL)
5563         {
5564           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5565           struct regcache *regcache;
5566
5567           if (debug_infrun)
5568             {
5569               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5570                                   "infrun: found resumed threads with "
5571                                   "pending events, saving status\n");
5572             }
5573
5574           gdb_assert (pending != tp);
5575
5576           /* Record the event thread's event for later.  */
5577           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5578           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5579              so this pending event is considered by
5580              do_target_wait.  */
5581           tp->resumed = 1;
5582
5583           gdb_assert (!tp->executing);
5584
5585           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5586           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5587
5588           if (debug_infrun)
5589             {
5590               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5591                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5592                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5593                                   paddress (target_gdbarch (),
5594                                             tp->suspend.stop_pc),
5595                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5596                                   currently_stepping (tp));
5597             }
5598
5599           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5600              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5601              do, if we returned false.  */
5602           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5603
5604           /* Wake up the event loop again.  */
5605           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5606
5607           prepare_to_wait (ecs);
5608           return 1;
5609         }
5610     }
5611
5612   return 0;
5613 }
5614
5615 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5616
5617 static void
5618 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5619 {
5620   struct frame_info *frame;
5621   struct gdbarch *gdbarch;
5622   int stopped_by_watchpoint;
5623   enum stop_kind stop_soon;
5624   int random_signal;
5625
5626   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5627
5628   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5629      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5630      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5631   if (finish_step_over (ecs))
5632     return;
5633
5634   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5635      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5636      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5637   if (ecs->event_thread->stop_requested
5638       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5639     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5640
5641   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5642
5643   if (debug_infrun)
5644     {
5645       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5646       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5647       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5648
5649       inferior_ptid = ecs->ptid;
5650
5651       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5652                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5653       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5654         {
5655           CORE_ADDR addr;
5656
5657           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5658
5659           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5660             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5661                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5662                                 paddress (gdbarch, addr));
5663           else
5664             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5665                                 "infrun: (no data address available)\n");
5666         }
5667
5668       do_cleanups (old_chain);
5669     }
5670
5671   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5672      shared libraries hook functions.  */
5673   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5674   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5675     {
5676       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5677         context_switch (ecs->ptid);
5678       if (debug_infrun)
5679         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5680       stop_print_frame = 1;
5681       stop_waiting (ecs);
5682       return;
5683     }
5684
5685   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5686      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5687      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5688      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5689      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5690      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5691
5692      Also consider that the attach is complete when we see a
5693      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5694      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5695      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5696      signal, so this is no exception.
5697
5698      Also consider that the attach is complete when we see a
5699      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5700      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5701      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5702      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5703      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5704      other than GDB's request.  */
5705   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5706       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5707           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5708           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5709     {
5710       stop_print_frame = 1;
5711       stop_waiting (ecs);
5712       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5713       return;
5714     }
5715
5716   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5717      so, then switch to that thread.  */
5718   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5719     {
5720       if (debug_infrun)
5721         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5722
5723       context_switch (ecs->ptid);
5724
5725       if (deprecated_context_hook)
5726         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5727     }
5728
5729   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5730   frame = get_current_frame ();
5731   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5732
5733   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5734   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5735     {
5736       struct regcache *regcache;
5737       struct address_space *aspace;
5738       CORE_ADDR pc;
5739
5740       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5741       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5742       pc = regcache_read_pc (regcache);
5743
5744       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5745          actually for another thread, set this thread up for moving
5746          past it.  */
5747       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5748                                                    aspace, pc))
5749         {
5750           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5751             {
5752               if (debug_infrun)
5753                 {
5754                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5755                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5756                                       "single-step breakpoint\n",
5757                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5758                 }
5759               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5760             }
5761         }
5762       else
5763         {
5764           if (debug_infrun)
5765             {
5766               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5767                                   "infrun: [%s] hit its "
5768                                   "single-step breakpoint\n",
5769                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5770             }
5771         }
5772     }
5773   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5774
5775   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5776       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5777       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5778     stopped_by_watchpoint = 0;
5779   else
5780     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5781
5782   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5783      it in a moment.  */
5784   if (stopped_by_watchpoint
5785       && (target_have_steppable_watchpoint
5786           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5787     {
5788       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5789          attempted to write to a piece of memory under control of
5790          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5791          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5792          now, we would get the old value, and therefore no change
5793          would seem to have occurred.
5794
5795          In order to make watchpoints work `right', we really need
5796          to complete the memory write, and then evaluate the
5797          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5798          target.
5799
5800          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5801          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5802          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5803
5804          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5805          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5806          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5807          disable all watchpoints.
5808
5809          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5810          one, it will have already triggered before the watchpoint
5811          triggered, and we either already reported it to the user, or
5812          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5813          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5814          step past it.  */
5815       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5816       keep_going (ecs);
5817       return;
5818     }
5819
5820   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5821   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5822   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5823   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5824   stop_print_frame = 1;
5825   stopped_by_random_signal = 0;
5826
5827   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5828      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5829      inline function call sites).  */
5830   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5831     {
5832       struct address_space *aspace = 
5833         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5834
5835       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5836          determine that the address is one where functions cannot have
5837          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5838          load a lot of shared libraries, because the solib event
5839          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5840          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5841          as the current one to catch cases when we have just
5842          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5843          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5844          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5845          preventing the event breakpoint function from containing
5846          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5847          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5848          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5849          that's an extremely unlikely scenario.  */
5850       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5851           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5852                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5853                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5854                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5855                                              &ecs->ws)))
5856         {
5857           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5858
5859           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5860              the frame cache.  */
5861           frame = get_current_frame ();
5862           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5863         }
5864     }
5865
5866   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5867       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5868       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5869       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5870     {
5871       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5872          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5873          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5874          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5875          the instruction and once for the delay slot.  */
5876       int step_through_delay
5877         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5878
5879       if (debug_infrun && step_through_delay)
5880         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5881       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5882           && step_through_delay)
5883         {
5884           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5885              Set up for another trap and get out of here.  */
5886          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5887          keep_going (ecs);
5888          return;
5889         }
5890       else if (step_through_delay)
5891         {
5892           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5893              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5894              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5895              case, don't decide that here, just set 
5896              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5897              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5898           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5899         }
5900     }
5901
5902   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5903      handles this event.  */
5904   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5905     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5906                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5907
5908   /* Following in case break condition called a
5909      function.  */
5910   stop_print_frame = 1;
5911
5912   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5913      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5914      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5915      watchpoint is associated with the reported stop data address
5916      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5917      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5918      set.  */
5919
5920   if (debug_infrun
5921       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5922       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5923                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5924       && stopped_by_watchpoint)
5925     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5926                         "infrun: no user watchpoint explains "
5927                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5928
5929   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5930      at one stage in the past included checks for an inferior
5931      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5932      comment, that went with the test, read:
5933
5934      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5935      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5936      above.''
5937
5938      If someone ever tries to get call dummys on a
5939      non-executable stack to work (where the target would stop
5940      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5941      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5942      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5943      suspect that it won't be the case.
5944
5945      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5946      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5947      SPARC.  */
5948
5949   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5950   random_signal
5951     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5952                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5953
5954   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5955      been removed.  */
5956   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5957     {
5958       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5959         {
5960           struct regcache *regcache;
5961           int decr_pc;
5962
5963           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5964              debugging it.  */
5965           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
5966           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5967           if (decr_pc != 0)
5968             {
5969               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5970
5971               if (record_full_is_used ())
5972                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
5973
5974               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
5975
5976               do_cleanups (old_cleanups);
5977             }
5978         }
5979       else
5980         {
5981           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5982           if (debug_infrun)
5983             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5984                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5985                                 "trap, ignoring\n");
5986           random_signal = 0;
5987         }
5988     }
5989
5990   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5991      has since been removed.  */
5992   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5993     {
5994       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5995       if (debug_infrun)
5996         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5997                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5998                             "trap, ignoring\n");
5999       random_signal = 0;
6000     }
6001
6002   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6003   if (random_signal)
6004     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6005                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6006
6007   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6008      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6009      breakpoints module.  */
6010   if (random_signal)
6011     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6012
6013   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6014   if (random_signal)
6015     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6016
6017   /* For the program's own signals, act according to
6018      the signal handling tables.  */
6019
6020   if (random_signal)
6021     {
6022       /* Signal not for debugging purposes.  */
6023       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6024       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6025
6026       if (debug_infrun)
6027          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6028                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6029
6030       stopped_by_random_signal = 1;
6031
6032       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6033          of the program, or the user explicitly requested this thread
6034          to remain stopped.  */
6035       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6036           || ecs->event_thread->stop_requested
6037           || (!inf->detaching
6038               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6039         {
6040           stop_waiting (ecs);
6041           return;
6042         }
6043
6044       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6045          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6046          printing in that case.  */
6047       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6048         {
6049           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6050           target_terminal_ours_for_output ();
6051           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6052           target_terminal_inferior ();
6053         }
6054
6055       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6056       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6057         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6058
6059       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6060           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6061           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6062         {
6063           int was_in_line;
6064
6065           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6066              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6067              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6068              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6069              the signal handler returns, resume stepping off that
6070              breakpoint.  */
6071           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6072              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6073              signal return address and then, once hit, step off that
6074              breakpoint.  */
6075           if (debug_infrun)
6076             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6077                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6078                                 "breakpoint\n");
6079
6080           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
6081           clear_step_over_info ();
6082           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6083           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6084           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6085           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6086
6087           if (target_is_non_stop_p ())
6088             {
6089               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
6090                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
6091                  more work to do.  Resume the current thread, and if
6092                  we had paused all threads, restart them while the
6093                  signal handler runs.  */
6094               keep_going (ecs);
6095
6096               if (was_in_line)
6097                 {
6098                   restart_threads (ecs->event_thread);
6099                 }
6100               else if (debug_infrun)
6101                 {
6102                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6103                                       "infrun: no need to restart threads\n");
6104                 }
6105               return;
6106             }
6107
6108           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6109              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6110           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6111             keep_going (ecs);
6112           return;
6113         }
6114
6115       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6116           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6117               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6118           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6119                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6120           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6121         {
6122           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6123              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6124              current PC (which is presumably where the signal handler
6125              will eventually return) and then allow the inferior to
6126              run free.
6127
6128              Note that this is only needed for a signal delivered
6129              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6130              problem as they eventually all return.  */
6131           if (debug_infrun)
6132             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6133                                 "infrun: signal may take us out of "
6134                                 "single-step range\n");
6135
6136           clear_step_over_info ();
6137           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6138           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6139           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6140           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6141           keep_going (ecs);
6142           return;
6143         }
6144
6145       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6146          when either there's a nested signal, or when there's a
6147          pending signal enabled just as the signal handler returns
6148          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6149          actually executing it).  Either way continue until the
6150          breakpoint is really hit.  */
6151
6152       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6153         {
6154           if (debug_infrun)
6155             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6156                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6157
6158           keep_going (ecs);
6159         }
6160       return;
6161     }
6162
6163   process_event_stop_test (ecs);
6164 }
6165
6166 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6167    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6168    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6169    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6170    could be still stepping within the line; etc.  */
6171
6172 static void
6173 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6174 {
6175   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6176   struct frame_info *frame;
6177   struct gdbarch *gdbarch;
6178   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6179   struct bpstat_what what;
6180
6181   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6182
6183   frame = get_current_frame ();
6184   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6185
6186   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6187
6188   if (what.call_dummy)
6189     {
6190       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6191     }
6192
6193   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6194      bp_jit_event).  Run them now.  */
6195   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6196
6197   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6198      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6199      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6200   frame = get_current_frame ();
6201   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6202
6203   switch (what.main_action)
6204     {
6205     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6206       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6207          install a momentary breakpoint at the target of the
6208          jmp_buf.  */
6209
6210       if (debug_infrun)
6211         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6212                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6213
6214       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6215
6216       if (what.is_longjmp)
6217         {
6218           struct value *arg_value;
6219
6220           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6221              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6222              is the third argument to the probe.  */
6223           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6224           if (arg_value)
6225             {
6226               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6227               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6228             }
6229           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6230                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6231                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6232             {
6233               if (debug_infrun)
6234                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6235                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6236                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6237               keep_going (ecs);
6238               return;
6239             }
6240
6241           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6242           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6243         }
6244       else
6245         check_exception_resume (ecs, frame);
6246       keep_going (ecs);
6247       return;
6248
6249     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6250       {
6251         struct frame_info *init_frame;
6252
6253         /* There are several cases to consider.
6254
6255            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6256            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6257            far.
6258
6259            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6260            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6261            has been caught.
6262
6263            3. The initiating frame exists and is different from the
6264            current frame.  This means the exception or longjmp has
6265            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6266
6267            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6268            against stale dummy frames and user is not interested in
6269            stopping around longjmps.  */
6270
6271         if (debug_infrun)
6272           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6273                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6274
6275         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6276                     != NULL);
6277         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6278
6279         if (what.is_longjmp)
6280           {
6281             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6282
6283             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6284               {
6285                 /* Case 4.  */
6286                 keep_going (ecs);
6287                 return;
6288               }
6289           }
6290
6291         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6292
6293         if (init_frame)
6294           {
6295             struct frame_id current_id
6296               = get_frame_id (get_current_frame ());
6297             if (frame_id_eq (current_id,
6298                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6299               {
6300                 /* Case 2.  Fall through.  */
6301               }
6302             else
6303               {
6304                 /* Case 3.  */
6305                 keep_going (ecs);
6306                 return;
6307               }
6308           }
6309
6310         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6311            exists.  */
6312         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6313
6314         end_stepping_range (ecs);
6315       }
6316       return;
6317
6318     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6319       if (debug_infrun)
6320         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6321       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6322       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6323          are stepping and step out of the right range.  */
6324       break;
6325
6326     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6327       if (debug_infrun)
6328         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6329
6330       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6331       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6332           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6333         {
6334           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6335
6336           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6337              step-resume breakpoint at the start address of the
6338              function, and we're almost there -- just need to back up
6339              by one more single-step, which should take us back to the
6340              function call.  */
6341           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6342           keep_going (ecs);
6343           return;
6344         }
6345       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6346       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6347           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6348         {
6349           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6350              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6351              the function.  Go back to single-stepping, which should
6352              take us back to the function call.  */
6353           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6354           keep_going (ecs);
6355           return;
6356         }
6357       break;
6358
6359     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6360       if (debug_infrun)
6361         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6362       stop_print_frame = 1;
6363
6364       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6365          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6366          resumed.  */
6367       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6368
6369       stop_waiting (ecs);
6370       return;
6371
6372     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6373       if (debug_infrun)
6374         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6375       stop_print_frame = 0;
6376
6377       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6378          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6379          resumed.  */
6380       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6381       stop_waiting (ecs);
6382       return;
6383
6384     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6385       if (debug_infrun)
6386         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6387
6388       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6389       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6390         {
6391           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6392              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6393              doing that.  */
6394           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6395           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6396           keep_going (ecs);
6397           return;
6398         }
6399       break;
6400
6401     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6402       break;
6403     }
6404
6405   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6406      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6407      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6408      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6409      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6410      checking whether the step finished.  */
6411   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6412     {
6413       struct breakpoint *sr_bp
6414         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6415
6416       if (sr_bp != NULL
6417           && sr_bp->loc->permanent
6418           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6419           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6420         {
6421           if (debug_infrun)
6422             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6423                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6424                                 "handler\n");
6425           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6426           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6427         }
6428     }
6429
6430   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6431      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6432      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6433      stop.  */
6434
6435   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6436      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6437   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6438     return;
6439
6440   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6441     {
6442       if (debug_infrun)
6443          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6444                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6445
6446       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6447          else having to do with stepping commands until
6448          that breakpoint is reached.  */
6449       keep_going (ecs);
6450       return;
6451     }
6452
6453   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6454     {
6455       if (debug_infrun)
6456          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6457       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6458       keep_going (ecs);
6459       return;
6460     }
6461
6462   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6463      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6464      a dangling pointer.  */
6465   frame = get_current_frame ();
6466   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6467   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6468
6469   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6470
6471      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6472      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6473      within it!
6474
6475      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6476      through a function epilogue and therefore must detect when
6477      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6478
6479   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6480       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6481           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6482                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6483     {
6484       if (debug_infrun)
6485         fprintf_unfiltered
6486           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6487            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6488            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6489
6490       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6491          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6492          have software watchpoints).  */
6493       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6494
6495       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6496          (unless it's the function entry point, in which case
6497          keep going back to the call point).  */
6498       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6499           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6500           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6501         end_stepping_range (ecs);
6502       else
6503         keep_going (ecs);
6504
6505       return;
6506     }
6507
6508   /* We stepped out of the stepping range.  */
6509
6510   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6511      loader dynamic symbol resolution code...
6512
6513      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6514      time loader code and reach the callee's address.
6515
6516      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6517      the runtime loader code is handled just like any other
6518      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6519      backward through the trampoline code, and that's handled further
6520      down, so there is nothing for us to do here.  */
6521
6522   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6523       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6524       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6525     {
6526       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6527         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6528
6529       if (debug_infrun)
6530          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6531                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6532
6533       if (pc_after_resolver)
6534         {
6535           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6536              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6537           struct symtab_and_line sr_sal;
6538
6539           init_sal (&sr_sal);
6540           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6541           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6542
6543           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6544                                                 sr_sal, null_frame_id);
6545         }
6546
6547       keep_going (ecs);
6548       return;
6549     }
6550
6551   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6552       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6553           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6554       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6555     {
6556       if (debug_infrun)
6557          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6558                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6559       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6560          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6561          the signal handler returning).  Just single-step until the
6562          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6563          or returning).  */
6564       keep_going (ecs);
6565       return;
6566     }
6567
6568   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6569      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6570   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6571      call check below as on some targets return trampolines look
6572      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6573   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6574                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6575       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6576     {
6577       /* Determine where this trampoline returns.  */
6578       CORE_ADDR real_stop_pc;
6579
6580       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6581
6582       if (debug_infrun)
6583          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6584                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6585
6586       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6587       if (real_stop_pc)
6588         {
6589           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6590           struct symtab_and_line sr_sal;
6591
6592           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6593           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6594           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6595           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6596
6597           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6598              on some machines the prologue is where the new fp value
6599              is established.  */
6600           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6601                                                 sr_sal, null_frame_id);
6602
6603           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6604              other state.  */
6605           keep_going (ecs);
6606           return;
6607         }
6608     }
6609
6610   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6611      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6612      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6613      cheaper than checking the previous frame's ID.
6614
6615      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6616      being equal, so to get into this block, both the current and
6617      previous frame must have valid frame IDs.  */
6618   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6619      through startup code.  If we step over an instruction which
6620      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6621      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6622      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6623      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6624      initial outermost frame, before sp was valid, would
6625      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6626      for more.  */
6627   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6628                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6629       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6630                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6631           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6632                             outer_frame_id)
6633               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6634                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6635     {
6636       CORE_ADDR real_stop_pc;
6637
6638       if (debug_infrun)
6639          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6640
6641       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6642         {
6643           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6644              supposed to be stepping at the assembly language level
6645              ("stepi").  Just stop.  */
6646           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6647           end_stepping_range (ecs);
6648           return;
6649         }
6650
6651       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6652
6653       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6654           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6655           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6656               || (ecs->stop_func_start == 0
6657                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6658         {
6659           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6660              by simply continuing to single-step.  We have already
6661              executed the solib function (backwards), and a few 
6662              steps will take us back through the trampoline to the
6663              caller.  */
6664           keep_going (ecs);
6665           return;
6666         }
6667
6668       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6669         {
6670           /* We're doing a "next".
6671
6672              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6673              callee's return address (the address at which the caller
6674              will resume).
6675
6676              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6677              breakpoint at the start of the function that we just
6678              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6679              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6680
6681           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6682             {
6683               /* If we're already at the start of the function, we've either
6684                  just stepped backward into a single instruction function,
6685                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6686                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6687                  to the caller.  */
6688               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6689                 {
6690                   struct symtab_and_line sr_sal;
6691
6692                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6693                   init_sal (&sr_sal);
6694                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6695                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6696                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6697                                                         sr_sal, null_frame_id);
6698                 }
6699             }
6700           else
6701             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6702
6703           keep_going (ecs);
6704           return;
6705         }
6706
6707       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6708          calling routine and the real function), locate the real
6709          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6710          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6711          end of, if we do step into it.  */
6712       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6713       if (real_stop_pc == 0)
6714         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6715       if (real_stop_pc != 0)
6716         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6717
6718       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6719         {
6720           struct symtab_and_line sr_sal;
6721
6722           init_sal (&sr_sal);
6723           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6724           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6725
6726           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6727                                                 sr_sal, null_frame_id);
6728           keep_going (ecs);
6729           return;
6730         }
6731
6732       /* If we have line number information for the function we are
6733          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6734          list, step into it.
6735
6736          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6737          files), just want to know whether *any* of them have line
6738          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6739       {
6740         struct symtab_and_line tmp_sal;
6741
6742         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6743         if (tmp_sal.line != 0
6744             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6745                                                   &tmp_sal))
6746           {
6747             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6748               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6749             else
6750               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6751             return;
6752           }
6753       }
6754
6755       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6756          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6757          in assembly mode.  */
6758       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6759           && step_stop_if_no_debug)
6760         {
6761           end_stepping_range (ecs);
6762           return;
6763         }
6764
6765       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6766         {
6767           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6768              stepped backward into a single instruction function without line
6769              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6770              instruction of the function without line number info.  Just keep
6771              going, which will single-step back to the caller.  */
6772           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6773             {
6774               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6775                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6776               struct symtab_and_line sr_sal;
6777
6778               init_sal (&sr_sal);
6779               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6780               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6781               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6782                                                     sr_sal, null_frame_id);
6783             }
6784         }
6785       else
6786         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6787            at which the caller will resume).  */
6788         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6789
6790       keep_going (ecs);
6791       return;
6792     }
6793
6794   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6795
6796   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6797       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6798     {
6799       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6800           || (ecs->stop_func_start == 0
6801               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6802         {
6803           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6804              by simply continuing to single-step.  We have already
6805              executed the solib function (backwards), and a few 
6806              steps will take us back through the trampoline to the
6807              caller.  */
6808           keep_going (ecs);
6809           return;
6810         }
6811       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6812         {
6813           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6814              Set a breakpoint at its start and continue, then
6815              one more step will take us out.  */
6816           struct symtab_and_line sr_sal;
6817
6818           init_sal (&sr_sal);
6819           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6820           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6821           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6822                                                 sr_sal, null_frame_id);
6823           keep_going (ecs);
6824           return;
6825         }
6826     }
6827
6828   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6829
6830   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6831      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6832      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6833   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6834       && ecs->stop_func_name == NULL
6835       && stop_pc_sal.line == 0)
6836     {
6837       if (debug_infrun)
6838          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6839                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6840
6841       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6842          undebuggable function (where there is no debugging information
6843          and no line number corresponding to the address where the
6844          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6845          we keep going until the inferior returns from this
6846          function - unless the user has asked us not to (via
6847          set step-mode) or we no longer know how to get back
6848          to the call site.  */
6849       if (step_stop_if_no_debug
6850           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6851         {
6852           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6853              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6854              switch in assembly mode.  */
6855           end_stepping_range (ecs);
6856           return;
6857         }
6858       else
6859         {
6860           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6861              at which the caller will resume).  */
6862           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6863           keep_going (ecs);
6864           return;
6865         }
6866     }
6867
6868   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6869     {
6870       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6871          one instruction.  */
6872       if (debug_infrun)
6873          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6874       end_stepping_range (ecs);
6875       return;
6876     }
6877
6878   if (stop_pc_sal.line == 0)
6879     {
6880       /* We have no line number information.  That means to stop
6881          stepping (does this always happen right after one instruction,
6882          when we do "s" in a function with no line numbers,
6883          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6884       if (debug_infrun)
6885          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6886       end_stepping_range (ecs);
6887       return;
6888     }
6889
6890   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6891      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6892      a new inline function.  */
6893
6894   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6895                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6896       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6897     {
6898       struct symtab_and_line call_sal;
6899
6900       if (debug_infrun)
6901         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6902                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6903
6904       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6905
6906       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6907         {
6908           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6909              for this inlined function is on the same source line as
6910              we were previously stepping, go down into the function
6911              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6912
6913           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6914               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6915             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6916
6917           end_stepping_range (ecs);
6918           return;
6919         }
6920       else
6921         {
6922           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6923              different source line.  Otherwise continue through the
6924              inlined function.  */
6925           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6926               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6927             keep_going (ecs);
6928           else
6929             end_stepping_range (ecs);
6930           return;
6931         }
6932     }
6933
6934   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6935      in the same real function we were stepping through, but we have
6936      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6937      through a more inlined call beyond its call site.  */
6938
6939   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6940       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6941                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6942       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6943                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6944     {
6945       if (debug_infrun)
6946         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6947                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6948
6949       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6950         keep_going (ecs);
6951       else
6952         end_stepping_range (ecs);
6953       return;
6954     }
6955
6956   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6957       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6958           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6959     {
6960       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6961          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6962          That is said to make things like for (;;) statements work
6963          better.  */
6964       if (debug_infrun)
6965          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6966                              "infrun: stepped to a different line\n");
6967       end_stepping_range (ecs);
6968       return;
6969     }
6970
6971   /* We aren't done stepping.
6972
6973      Optimize by setting the stepping range to the line.
6974      (We might not be in the original line, but if we entered a
6975      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6976      things like for(;;) statements work better.)  */
6977
6978   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6979   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6980   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6981   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6982
6983   if (debug_infrun)
6984      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6985   keep_going (ecs);
6986 }
6987
6988 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6989    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6990    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6991    it stopped (and the event needs further processing).  */
6992
6993 static int
6994 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6995 {
6996   if (!target_is_non_stop_p ())
6997     {
6998       struct thread_info *tp;
6999       struct thread_info *stepping_thread;
7000
7001       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7002          simply need to step over that breakpoint to get it going
7003          again, do that first.  */
7004
7005       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7006          know all other threads have been moved past their breakpoints
7007          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7008          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7009       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7010         return 0;
7011
7012       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7013          step-over, interrupted by a random signal.  */
7014       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7015           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7016         {
7017           if (debug_infrun)
7018             {
7019               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7020                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7021                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7022             }
7023           keep_going (ecs);
7024           return 1;
7025         }
7026
7027       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7028          breakpoint of another thread.  */
7029       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7030        {
7031          if (debug_infrun)
7032            {
7033              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7034                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7035                                  "breakpoint\n",
7036                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7037            }
7038          keep_going (ecs);
7039          return 1;
7040        }
7041
7042       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7043          through a delay slot), do it first before moving on to
7044          another thread.  */
7045       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7046         {
7047           if (debug_infrun)
7048             {
7049               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7050                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7051                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7052             }
7053           keep_going (ecs);
7054           return 1;
7055         }
7056
7057       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7058          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7059          current thread is stepping.  If some other thread not the
7060          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7061          locking is not in effect.  */
7062       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7063         return 0;
7064
7065       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7066          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7067          what keep_going does as well, if we call it.  */
7068       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7069
7070       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7071       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7072         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7073
7074       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7075          step/next/etc.  */
7076       if (start_step_over ())
7077         {
7078           prepare_to_wait (ecs);
7079           return 1;
7080         }
7081
7082       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7083       stepping_thread = NULL;
7084
7085       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7086         {
7087           /* Ignore threads of processes the caller is not
7088              resuming.  */
7089           if (!sched_multi
7090               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7091             continue;
7092
7093           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7094              except the one that needs to move past the breakpoint.
7095              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7096              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7097           if (tp->control.trap_expected)
7098             {
7099               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7100                               "[%s] has inconsistent state: "
7101                               "trap_expected=%d\n",
7102                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7103                               tp->control.trap_expected);
7104             }
7105
7106           /* Did we find the stepping thread?  */
7107           if (tp->control.step_range_end)
7108             {
7109               /* Yep.  There should only one though.  */
7110               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7111
7112               /* The event thread is handled at the top, before we
7113                  enter this loop.  */
7114               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7115
7116               /* If some thread other than the event thread is
7117                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7118                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7119                  thread in the first place.  */
7120               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7121
7122               stepping_thread = tp;
7123             }
7124         }
7125
7126       if (stepping_thread != NULL)
7127         {
7128           if (debug_infrun)
7129             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7130                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7131
7132           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7133             {
7134               prepare_to_wait (ecs);
7135               return 1;
7136             }
7137         }
7138     }
7139
7140   return 0;
7141 }
7142
7143 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7144    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7145    vanished).  */
7146
7147 static int
7148 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7149 {
7150   struct frame_info *frame;
7151   struct execution_control_state ecss;
7152   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7153
7154   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7155      resume it, which could fail in several different ways depending
7156      on the target.  Instead, just keep going.
7157
7158      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7159      cases:
7160
7161      - The target supports thread exit events, and when the target
7162        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7163        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7164        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7165        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7166
7167      - The target's debug interface does not support thread exit
7168        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7169        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7170        synchronously query the target now.  */
7171
7172   if (is_exited (tp->ptid)
7173       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7174     {
7175       if (debug_infrun)
7176         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7177                             "infrun: not resuming previously  "
7178                             "stepped thread, it has vanished\n");
7179
7180       delete_thread (tp->ptid);
7181       return 0;
7182     }
7183
7184   if (debug_infrun)
7185     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7186                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7187
7188   reset_ecs (ecs, tp);
7189   switch_to_thread (tp->ptid);
7190
7191   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7192   frame = get_current_frame ();
7193
7194   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7195      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7196      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7197      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7198      enable schedlock) by:
7199
7200      - setting a break at the current PC
7201      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7202      expected)
7203
7204      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7205      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7206
7207   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7208     {
7209       ptid_t resume_ptid;
7210
7211       if (debug_infrun)
7212         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7213                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7214                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7215                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7216
7217       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7218          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7219          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7220          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7221          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7222          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7223          skipped.  */
7224       clear_step_over_info ();
7225       tp->control.trap_expected = 0;
7226
7227       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7228                                      get_frame_address_space (frame),
7229                                      stop_pc);
7230
7231       tp->resumed = 1;
7232       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7233       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7234     }
7235   else
7236     {
7237       if (debug_infrun)
7238         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7239                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7240
7241       keep_going_pass_signal (ecs);
7242     }
7243   return 1;
7244 }
7245
7246 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7247    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7248    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7249
7250 static int
7251 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7252 {
7253   return ((tp->control.step_range_end
7254            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7255           || tp->control.trap_expected
7256           || tp->stepped_breakpoint
7257           || bpstat_should_step ());
7258 }
7259
7260 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7261    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7262    it.  */
7263
7264 static void
7265 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7266                            struct execution_control_state *ecs)
7267 {
7268   struct compunit_symtab *cust;
7269   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7270
7271   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7272
7273   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7274   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7275     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7276                                                   ecs->stop_func_start);
7277
7278   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7279   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7280      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7281      4.2).  */
7282   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7283      the end of that source line (if it is still within the function).
7284      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7285   if (stop_func_sal.end
7286       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7287       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7288     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7289
7290   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7291      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7292      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7293      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7294      legitimately placed.
7295
7296      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7297      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7298      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7299      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7300      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7301      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7302      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7303      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7304      adjustment here when computing the stop address.  */
7305
7306   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7307     {
7308       ecs->stop_func_start
7309         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7310                                              ecs->stop_func_start);
7311     }
7312
7313   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7314     {
7315       /* We are already there: stop now.  */
7316       end_stepping_range (ecs);
7317       return;
7318     }
7319   else
7320     {
7321       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7322       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7323       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7324       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7325       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7326
7327       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7328          some machines the prologue is where the new fp value is
7329          established.  */
7330       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7331
7332       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7333       ecs->event_thread->control.step_range_end
7334         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7335     }
7336   keep_going (ecs);
7337 }
7338
7339 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7340    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7341    last line of code in it.  */
7342
7343 static void
7344 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7345                                     struct execution_control_state *ecs)
7346 {
7347   struct compunit_symtab *cust;
7348   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7349
7350   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7351
7352   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7353   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7354     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7355                                                   ecs->stop_func_start);
7356
7357   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7358
7359   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7360   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7361     {
7362       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7363       end_stepping_range (ecs);
7364     }
7365   else
7366     {
7367       /* Else just reset the step range and keep going.
7368          No step-resume breakpoint, they don't work for
7369          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7370       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7371       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7372       keep_going (ecs);
7373     }
7374   return;
7375 }
7376
7377 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7378    This is used to both functions and to skip over code.  */
7379
7380 static void
7381 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7382                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7383                                         struct frame_id sr_id,
7384                                         enum bptype sr_type)
7385 {
7386   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7387      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7388      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7389   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7390   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7391
7392   if (debug_infrun)
7393     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7394                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7395                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7396
7397   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7398     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7399 }
7400
7401 void
7402 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7403                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7404                                       struct frame_id sr_id)
7405 {
7406   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7407                                           sr_sal, sr_id,
7408                                           bp_step_resume);
7409 }
7410
7411 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7412    This is used to skip a potential signal handler.
7413
7414    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7415    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7416    RETURN_FRAME.pc.  */
7417
7418 static void
7419 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7420 {
7421   struct symtab_and_line sr_sal;
7422   struct gdbarch *gdbarch;
7423
7424   gdb_assert (return_frame != NULL);
7425   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7426
7427   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7428   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7429   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7430   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7431
7432   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7433                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7434                                           bp_hp_step_resume);
7435 }
7436
7437 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7438    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7439    the called function has no debugging information).
7440
7441    The current function has almost always been reached by single
7442    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7443    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7444    resume address.
7445
7446    This is a separate function rather than reusing
7447    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7448    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7449    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7450
7451 static void
7452 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7453 {
7454   struct symtab_and_line sr_sal;
7455   struct gdbarch *gdbarch;
7456
7457   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7458      is.  */
7459   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7460
7461   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7462
7463   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7464   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7465                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7466   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7467   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7468
7469   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7470                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7471 }
7472
7473 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7474    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7475    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7476    "step-resume" breakpoints.  */
7477
7478 static void
7479 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7480 {
7481   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7482      thread, so we should never be setting a new
7483      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7484   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7485
7486   if (debug_infrun)
7487     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7488                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7489                         paddress (gdbarch, pc));
7490
7491   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7492     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7493 }
7494
7495 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7496    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7497    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7498    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7499    target PC of the exception.  */
7500
7501 static void
7502 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7503                                     const struct block *b,
7504                                     struct frame_info *frame,
7505                                     struct symbol *sym)
7506 {
7507   TRY
7508     {
7509       struct block_symbol vsym;
7510       struct value *value;
7511       CORE_ADDR handler;
7512       struct breakpoint *bp;
7513
7514       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7515       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7516       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7517       if (! value_optimized_out (value))
7518         {
7519           handler = value_as_address (value);
7520
7521           if (debug_infrun)
7522             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7523                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7524                                 (unsigned long) handler);
7525
7526           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7527                                                handler, bp_exception_resume);
7528
7529           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7530           frame = NULL;
7531
7532           bp->thread = tp->global_num;
7533           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7534         }
7535     }
7536   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7537     {
7538       /* We want to ignore errors here.  */
7539     }
7540   END_CATCH
7541 }
7542
7543 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7544    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7545
7546 static void
7547 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7548                                     const struct bound_probe *probe,
7549                                     struct frame_info *frame)
7550 {
7551   struct value *arg_value;
7552   CORE_ADDR handler;
7553   struct breakpoint *bp;
7554
7555   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7556   if (!arg_value)
7557     return;
7558
7559   handler = value_as_address (arg_value);
7560
7561   if (debug_infrun)
7562     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7563                         "infrun: exception resume at %s\n",
7564                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7565                                   handler));
7566
7567   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7568                                        handler, bp_exception_resume);
7569   bp->thread = tp->global_num;
7570   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7571 }
7572
7573 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7574    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7575    set an exception resume breakpoint there.  */
7576
7577 static void
7578 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7579                         struct frame_info *frame)
7580 {
7581   struct bound_probe probe;
7582   struct symbol *func;
7583
7584   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7585      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7586      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7587      set a breakpoint there.  */
7588   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7589   if (probe.probe)
7590     {
7591       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7592       return;
7593     }
7594
7595   func = get_frame_function (frame);
7596   if (!func)
7597     return;
7598
7599   TRY
7600     {
7601       const struct block *b;
7602       struct block_iterator iter;
7603       struct symbol *sym;
7604       int argno = 0;
7605
7606       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7607          the unwinder's debug hook, declared as:
7608          
7609          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7610          
7611          The CFA argument indicates the frame to which control is
7612          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7613          
7614          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7615          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7616          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7617          cases such as throwing an exception from inside a signal
7618          handler.  */
7619
7620       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7621       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7622         {
7623           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7624             continue;
7625
7626           if (argno == 0)
7627             ++argno;
7628           else
7629             {
7630               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7631                                                   b, frame, sym);
7632               break;
7633             }
7634         }
7635     }
7636   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7637     {
7638     }
7639   END_CATCH
7640 }
7641
7642 static void
7643 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7644 {
7645   if (debug_infrun)
7646     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7647
7648   clear_step_over_info ();
7649
7650   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7651   ecs->wait_some_more = 0;
7652
7653   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7654      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7655   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7656     stop_all_threads ();
7657 }
7658
7659 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7660    signal is set to nopass.  */
7661
7662 static void
7663 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7664 {
7665   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7666      reaching resume.  */
7667   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7668
7669   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7670   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7671
7672   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7673   ecs->event_thread->prev_pc
7674     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7675
7676   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7677     {
7678       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7679
7680       if (debug_infrun)
7681         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7682                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7683                             "resuming to collect trap\n",
7684                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7685
7686       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7687          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7688          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7689          continue.  */
7690       discard_cleanups (old_cleanups);
7691       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7692     }
7693   else if (step_over_info_valid_p ())
7694     {
7695       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7696          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7697          either case, this resume must be deferred for later.  */
7698       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7699
7700       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7701           || thread_still_needs_step_over (tp))
7702         {
7703           if (debug_infrun)
7704             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7705                                 "infrun: step-over already in progress: "
7706                                 "step-over for %s deferred\n",
7707                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7708           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7709         }
7710       else
7711         {
7712           if (debug_infrun)
7713             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7714                                 "infrun: step-over in progress: "
7715                                 "resume of %s deferred\n",
7716                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7717         }
7718
7719       discard_cleanups (old_cleanups);
7720     }
7721   else
7722     {
7723       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7724       int remove_bp;
7725       int remove_wps;
7726       step_over_what step_what;
7727
7728       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7729          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7730          the child)
7731          -- or --
7732          We got our expected trap, but decided we should resume from
7733          it.
7734
7735          We're going to run this baby now!
7736
7737          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7738          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7739          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7740
7741       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7742          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7743          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7744          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7745          is finished.  */
7746
7747       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7748
7749       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7750                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7751       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7752
7753       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7754          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7755          still trigger the watchpoint.  */
7756       if (remove_bp
7757           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7758         {
7759           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7760                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7761                               ecs->event_thread->global_num);
7762         }
7763       else if (remove_wps)
7764         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7765
7766       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7767          all other threads.  Note this must be done before
7768          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7769          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7770          it.  */
7771       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7772         stop_all_threads ();
7773
7774       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7775       TRY
7776         {
7777           insert_breakpoints ();
7778         }
7779       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7780         {
7781           exception_print (gdb_stderr, e);
7782           stop_waiting (ecs);
7783           discard_cleanups (old_cleanups);
7784           return;
7785         }
7786       END_CATCH
7787
7788       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7789
7790       discard_cleanups (old_cleanups);
7791       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7792     }
7793
7794   prepare_to_wait (ecs);
7795 }
7796
7797 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7798    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7799    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7800
7801 static void
7802 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7803 {
7804   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7805       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7806     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7807
7808   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7809     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7810   keep_going_pass_signal (ecs);
7811 }
7812
7813 /* This function normally comes after a resume, before
7814    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7815    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7816
7817 static void
7818 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7819 {
7820   if (debug_infrun)
7821     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7822
7823   ecs->wait_some_more = 1;
7824
7825   if (!target_is_async_p ())
7826     mark_infrun_async_event_handler ();
7827 }
7828
7829 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7830    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7831
7832 static void
7833 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7834 {
7835   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7836   stop_waiting (ecs);
7837 }
7838
7839 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7840    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7841    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7842    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7843    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7844    stop_waiting is called.
7845
7846    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7847    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7848    with whatever uiout is right.  */
7849
7850 void
7851 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7852 {
7853   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7854
7855   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7856     {
7857       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7858                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7859     }
7860 }
7861
7862 void
7863 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7864 {
7865   annotate_signalled ();
7866   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7867     ui_out_field_string
7868       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7869   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7870   annotate_signal_name ();
7871   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7872                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7873   annotate_signal_name_end ();
7874   ui_out_text (uiout, ", ");
7875   annotate_signal_string ();
7876   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7877                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7878   annotate_signal_string_end ();
7879   ui_out_text (uiout, ".\n");
7880   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7881 }
7882
7883 void
7884 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7885 {
7886   struct inferior *inf = current_inferior ();
7887   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7888
7889   annotate_exited (exitstatus);
7890   if (exitstatus)
7891     {
7892       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7893         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7894                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7895       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7896       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7897       ui_out_text (uiout, " (");
7898       ui_out_text (uiout, pidstr);
7899       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7900       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7901       ui_out_text (uiout, "]\n");
7902     }
7903   else
7904     {
7905       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7906         ui_out_field_string
7907           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7908       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7909       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7910       ui_out_text (uiout, " (");
7911       ui_out_text (uiout, pidstr);
7912       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7913     }
7914 }
7915
7916 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7917    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7918    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7919
7920 static void
7921 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7922 {
7923   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7924   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7925
7926   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7927     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7928 }
7929
7930 void
7931 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7932 {
7933   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7934
7935   annotate_signal ();
7936
7937   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7938     ;
7939   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7940     {
7941       const char *name;
7942
7943       ui_out_text (uiout, "\nThread ");
7944       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7945
7946       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7947       if (name != NULL)
7948         {
7949           ui_out_text (uiout, " \"");
7950           ui_out_field_fmt (uiout, "name", "%s", name);
7951           ui_out_text (uiout, "\"");
7952         }
7953     }
7954   else
7955     ui_out_text (uiout, "\nProgram");
7956
7957   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7958     ui_out_text (uiout, " stopped");
7959   else
7960     {
7961       ui_out_text (uiout, " received signal ");
7962       annotate_signal_name ();
7963       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7964         ui_out_field_string
7965           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7966       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7967                            gdb_signal_to_name (siggnal));
7968       annotate_signal_name_end ();
7969       ui_out_text (uiout, ", ");
7970       annotate_signal_string ();
7971       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7972                            gdb_signal_to_string (siggnal));
7973
7974       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7975         handle_segmentation_fault (uiout);
7976
7977       annotate_signal_string_end ();
7978     }
7979   ui_out_text (uiout, ".\n");
7980 }
7981
7982 void
7983 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7984 {
7985   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
7986 }
7987
7988 /* Print current location without a level number, if we have changed
7989    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7990    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7991    based on the event(s) that just occurred.  */
7992
7993 static void
7994 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7995 {
7996   int bpstat_ret;
7997   enum print_what source_flag;
7998   int do_frame_printing = 1;
7999   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8000
8001   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8002   switch (bpstat_ret)
8003     {
8004     case PRINT_UNKNOWN:
8005       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8006          should) carry around the function and does (or should) use
8007          that when doing a frame comparison.  */
8008       if (tp->control.stop_step
8009           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8010                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8011           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8012         {
8013           /* Finished step, just print source line.  */
8014           source_flag = SRC_LINE;
8015         }
8016       else
8017         {
8018           /* Print location and source line.  */
8019           source_flag = SRC_AND_LOC;
8020         }
8021       break;
8022     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8023       /* Print location and source line.  */
8024       source_flag = SRC_AND_LOC;
8025       break;
8026     case PRINT_SRC_ONLY:
8027       source_flag = SRC_LINE;
8028       break;
8029     case PRINT_NOTHING:
8030       /* Something bogus.  */
8031       source_flag = SRC_LINE;
8032       do_frame_printing = 0;
8033       break;
8034     default:
8035       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8036     }
8037
8038   /* The behavior of this routine with respect to the source
8039      flag is:
8040      SRC_LINE: Print only source line
8041      LOCATION: Print only location
8042      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8043   if (do_frame_printing)
8044     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8045 }
8046
8047 /* Cleanup that restores a previous current uiout.  */
8048
8049 static void
8050 restore_current_uiout_cleanup (void *arg)
8051 {
8052   struct ui_out *saved_uiout = (struct ui_out *) arg;
8053
8054   current_uiout = saved_uiout;
8055 }
8056
8057 /* See infrun.h.  */
8058
8059 void
8060 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8061 {
8062   struct cleanup *old_chain;
8063   struct target_waitstatus last;
8064   ptid_t last_ptid;
8065   struct thread_info *tp;
8066
8067   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8068
8069   old_chain = make_cleanup (restore_current_uiout_cleanup, current_uiout);
8070   current_uiout = uiout;
8071
8072   print_stop_location (&last);
8073
8074   /* Display the auto-display expressions.  */
8075   do_displays ();
8076
8077   do_cleanups (old_chain);
8078
8079   tp = inferior_thread ();
8080   if (tp->thread_fsm != NULL
8081       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8082     {
8083       struct return_value_info *rv;
8084
8085       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8086       if (rv != NULL)
8087         print_return_value (uiout, rv);
8088     }
8089 }
8090
8091 /* See infrun.h.  */
8092
8093 void
8094 maybe_remove_breakpoints (void)
8095 {
8096   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8097     {
8098       if (remove_breakpoints ())
8099         {
8100           target_terminal_ours_for_output ();
8101           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8102                              "program is no longer writable.\nFurther "
8103                              "execution is probably impossible.\n"));
8104         }
8105     }
8106 }
8107
8108 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8109
8110 struct stop_context
8111 {
8112   /* The stop ID.  */
8113   ULONGEST stop_id;
8114
8115   /* The event PTID.  */
8116
8117   ptid_t ptid;
8118
8119   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8120      stop.  */
8121   struct thread_info *thread;
8122
8123   /* The inferior that caused the stop.  */
8124   int inf_num;
8125 };
8126
8127 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8128    takes a strong reference to the thread.  */
8129
8130 static struct stop_context *
8131 save_stop_context (void)
8132 {
8133   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8134
8135   sc->stop_id = get_stop_id ();
8136   sc->ptid = inferior_ptid;
8137   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8138
8139   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8140     {
8141       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8142          yet.  */
8143       sc->thread = inferior_thread ();
8144       sc->thread->refcount++;
8145     }
8146   else
8147     sc->thread = NULL;
8148
8149   return sc;
8150 }
8151
8152 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8153    Releases the strong reference to the thread as well. */
8154
8155 static void
8156 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8157 {
8158   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8159
8160   if (sc->thread != NULL)
8161     sc->thread->refcount--;
8162   xfree (sc);
8163 }
8164
8165 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8166    context.  */
8167
8168 static int
8169 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8170 {
8171   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8172     return 1;
8173   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8174     return 1;
8175   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8176     return 1;
8177   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8178     return 1;
8179   return 0;
8180 }
8181
8182 /* See infrun.h.  */
8183
8184 int
8185 normal_stop (void)
8186 {
8187   struct target_waitstatus last;
8188   ptid_t last_ptid;
8189   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8190   ptid_t pid_ptid;
8191
8192   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8193
8194   new_stop_id ();
8195
8196   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8197      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8198      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8199      here, so do this before any filtered output.  */
8200   if (!non_stop)
8201     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8202   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8203            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8204     {
8205       /* On some targets, we may still have live threads in the
8206          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8207          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8208          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8209          within target_mourn_inferior.  */
8210       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8211         {
8212           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8213           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8214         }
8215     }
8216   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8217     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8218
8219   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8220      update the thread list so we can tell whether there are threads
8221      running on the target.  With target remote, for example, we can
8222      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8223      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8224      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8225      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8226      instead of after.  */
8227   update_thread_list ();
8228
8229   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8230     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8231
8232   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8233      notifying the user that we've switched thread context until
8234      the inferior actually stops.
8235
8236      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8237      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8238      "received a signal".
8239
8240      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8241      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8242      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8243      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8244      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8245      the current thread back to the thread the user had selected right
8246      after this event is handled, so we're not really switching, only
8247      informing of a stop.  */
8248   if (!non_stop
8249       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8250       && target_has_execution
8251       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8252       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8253       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8254     {
8255       target_terminal_ours_for_output ();
8256       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8257                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
8258       annotate_thread_changed ();
8259       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8260     }
8261
8262   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8263     {
8264       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
8265
8266       target_terminal_ours_for_output ();
8267       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8268     }
8269
8270   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8271   maybe_remove_breakpoints ();
8272
8273   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8274      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8275
8276   if (stopped_by_random_signal)
8277     disable_current_display ();
8278
8279   target_terminal_ours ();
8280   async_enable_stdin ();
8281
8282   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8283   do_cleanups (old_chain);
8284
8285   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8286      and current location is based on that.  Handle the case where the
8287      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8288      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8289      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8290      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8291      which is not where we'll present the stop.  */
8292   if (has_stack_frames ())
8293     {
8294       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8295         {
8296           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8297              also restores inferior state prior to the call (struct
8298              infcall_suspend_state).  */
8299           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8300
8301           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8302           frame_pop (frame);
8303           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8304              does which means there's now no selected frame.  */
8305         }
8306
8307       select_frame (get_current_frame ());
8308
8309       /* Set the current source location.  */
8310       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8311     }
8312
8313   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8314      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8315   if (stop_command != NULL)
8316     {
8317       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8318       struct cleanup *old_chain
8319         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8320
8321       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8322                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8323
8324       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8325          trying to notify about the previous stop; its context is
8326          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8327          the observers would print a stop for the wrong
8328          thread/inferior.  */
8329       if (stop_context_changed (saved_context))
8330         {
8331           do_cleanups (old_chain);
8332           return 1;
8333         }
8334       do_cleanups (old_chain);
8335     }
8336
8337   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8338      print the stop event.  */
8339   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8340     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8341                                  stop_print_frame);
8342   else
8343     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8344
8345   annotate_stopped ();
8346
8347   if (target_has_execution)
8348     {
8349       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8350           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8351         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8352            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8353         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8354     }
8355
8356   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8357      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8358      Note that this never removes the current inferior.  */
8359   prune_inferiors ();
8360
8361   return 0;
8362 }
8363
8364 static int
8365 hook_stop_stub (void *cmd)
8366 {
8367   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8368   return (0);
8369 }
8370 \f
8371 int
8372 signal_stop_state (int signo)
8373 {
8374   return signal_stop[signo];
8375 }
8376
8377 int
8378 signal_print_state (int signo)
8379 {
8380   return signal_print[signo];
8381 }
8382
8383 int
8384 signal_pass_state (int signo)
8385 {
8386   return signal_program[signo];
8387 }
8388
8389 static void
8390 signal_cache_update (int signo)
8391 {
8392   if (signo == -1)
8393     {
8394       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8395         signal_cache_update (signo);
8396
8397       return;
8398     }
8399
8400   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8401                         && signal_print[signo] == 0
8402                         && signal_program[signo] == 1
8403                         && signal_catch[signo] == 0);
8404 }
8405
8406 int
8407 signal_stop_update (int signo, int state)
8408 {
8409   int ret = signal_stop[signo];
8410
8411   signal_stop[signo] = state;
8412   signal_cache_update (signo);
8413   return ret;
8414 }
8415
8416 int
8417 signal_print_update (int signo, int state)
8418 {
8419   int ret = signal_print[signo];
8420
8421   signal_print[signo] = state;
8422   signal_cache_update (signo);
8423   return ret;
8424 }
8425
8426 int
8427 signal_pass_update (int signo, int state)
8428 {
8429   int ret = signal_program[signo];
8430
8431   signal_program[signo] = state;
8432   signal_cache_update (signo);
8433   return ret;
8434 }
8435
8436 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8437    target.  */
8438
8439 void
8440 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8441 {
8442   int i;
8443
8444   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8445     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8446   signal_cache_update (-1);
8447   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8448 }
8449
8450 static void
8451 sig_print_header (void)
8452 {
8453   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8454                      "to program\tDescription\n"));
8455 }
8456
8457 static void
8458 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8459 {
8460   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8461   int name_padding = 13 - strlen (name);
8462
8463   if (name_padding <= 0)
8464     name_padding = 0;
8465
8466   printf_filtered ("%s", name);
8467   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8468   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8469   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8470   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8471   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8472 }
8473
8474 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8475
8476 static void
8477 handle_command (char *args, int from_tty)
8478 {
8479   char **argv;
8480   int digits, wordlen;
8481   int sigfirst, signum, siglast;
8482   enum gdb_signal oursig;
8483   int allsigs;
8484   int nsigs;
8485   unsigned char *sigs;
8486   struct cleanup *old_chain;
8487
8488   if (args == NULL)
8489     {
8490       error_no_arg (_("signal to handle"));
8491     }
8492
8493   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8494
8495   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8496   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8497   memset (sigs, 0, nsigs);
8498
8499   /* Break the command line up into args.  */
8500
8501   argv = gdb_buildargv (args);
8502   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8503
8504   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8505      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8506      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8507      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8508
8509   while (*argv != NULL)
8510     {
8511       wordlen = strlen (*argv);
8512       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8513         {;
8514         }
8515       allsigs = 0;
8516       sigfirst = siglast = -1;
8517
8518       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8519         {
8520           /* Apply action to all signals except those used by the
8521              debugger.  Silently skip those.  */
8522           allsigs = 1;
8523           sigfirst = 0;
8524           siglast = nsigs - 1;
8525         }
8526       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8527         {
8528           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8529           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8530         }
8531       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8532         {
8533           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8534         }
8535       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8536         {
8537           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8538         }
8539       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8540         {
8541           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8542         }
8543       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8544         {
8545           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8546         }
8547       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8548         {
8549           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8550         }
8551       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8552         {
8553           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8554           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8555         }
8556       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8557         {
8558           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8559         }
8560       else if (digits > 0)
8561         {
8562           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8563              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8564              signal  number.  This is a feature; users really should be
8565              using symbolic names anyway, and the common ones like
8566              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8567
8568           sigfirst = siglast = (int)
8569             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8570           if ((*argv)[digits] == '-')
8571             {
8572               siglast = (int)
8573                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8574             }
8575           if (sigfirst > siglast)
8576             {
8577               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8578               signum = sigfirst;
8579               sigfirst = siglast;
8580               siglast = signum;
8581             }
8582         }
8583       else
8584         {
8585           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8586           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8587             {
8588               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8589             }
8590           else
8591             {
8592               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8593               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8594             }
8595         }
8596
8597       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8598          which signals to apply actions to.  */
8599
8600       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8601         {
8602           switch ((enum gdb_signal) signum)
8603             {
8604             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8605             case GDB_SIGNAL_INT:
8606               if (!allsigs && !sigs[signum])
8607                 {
8608                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8609 Are you sure you want to change it? "),
8610                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8611                     {
8612                       sigs[signum] = 1;
8613                     }
8614                   else
8615                     {
8616                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8617                       gdb_flush (gdb_stdout);
8618                     }
8619                 }
8620               break;
8621             case GDB_SIGNAL_0:
8622             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8623             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8624               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8625               break;
8626             default:
8627               sigs[signum] = 1;
8628               break;
8629             }
8630         }
8631
8632       argv++;
8633     }
8634
8635   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8636     if (sigs[signum])
8637       {
8638         signal_cache_update (-1);
8639         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8640         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8641
8642         if (from_tty)
8643           {
8644             /* Show the results.  */
8645             sig_print_header ();
8646             for (; signum < nsigs; signum++)
8647               if (sigs[signum])
8648                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8649           }
8650
8651         break;
8652       }
8653
8654   do_cleanups (old_chain);
8655 }
8656
8657 /* Complete the "handle" command.  */
8658
8659 static VEC (char_ptr) *
8660 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8661                   const char *text, const char *word)
8662 {
8663   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8664   static const char * const keywords[] =
8665     {
8666       "all",
8667       "stop",
8668       "ignore",
8669       "print",
8670       "pass",
8671       "nostop",
8672       "noignore",
8673       "noprint",
8674       "nopass",
8675       NULL,
8676     };
8677
8678   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8679   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8680
8681   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8682   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8683   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8684   return return_val;
8685 }
8686
8687 enum gdb_signal
8688 gdb_signal_from_command (int num)
8689 {
8690   if (num >= 1 && num <= 15)
8691     return (enum gdb_signal) num;
8692   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8693 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8694 }
8695
8696 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8697    It is possible we should just be printing signals actually used
8698    by the current target (but for things to work right when switching
8699    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8700
8701 static void
8702 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8703 {
8704   enum gdb_signal oursig;
8705
8706   sig_print_header ();
8707
8708   if (signum_exp)
8709     {
8710       /* First see if this is a symbol name.  */
8711       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8712       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8713         {
8714           /* No, try numeric.  */
8715           oursig =
8716             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8717         }
8718       sig_print_info (oursig);
8719       return;
8720     }
8721
8722   printf_filtered ("\n");
8723   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8724   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8725        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8726        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8727     {
8728       QUIT;
8729
8730       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8731           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8732         sig_print_info (oursig);
8733     }
8734
8735   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8736                      "to change these tables.\n"));
8737 }
8738
8739 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8740    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8741    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8742    also dependent on which thread you have selected.
8743
8744      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8745      access.
8746
8747      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8748
8749 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8750    $_siginfo value.  */
8751
8752 static void
8753 siginfo_value_read (struct value *v)
8754 {
8755   LONGEST transferred;
8756
8757   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8758      vice versa.  */
8759   validate_registers_access ();
8760
8761   transferred =
8762     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8763                  NULL,
8764                  value_contents_all_raw (v),
8765                  value_offset (v),
8766                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8767
8768   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8769     error (_("Unable to read siginfo"));
8770 }
8771
8772 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8773    $_siginfo value.  */
8774
8775 static void
8776 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8777 {
8778   LONGEST transferred;
8779
8780   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8781      vice versa.  */
8782   validate_registers_access ();
8783
8784   transferred = target_write (&current_target,
8785                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8786                               NULL,
8787                               value_contents_all_raw (fromval),
8788                               value_offset (v),
8789                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8790
8791   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8792     error (_("Unable to write siginfo"));
8793 }
8794
8795 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8796   {
8797     siginfo_value_read,
8798     siginfo_value_write
8799   };
8800
8801 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8802    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8803    if there's no object available.  */
8804
8805 static struct value *
8806 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8807                     void *ignore)
8808 {
8809   if (target_has_stack
8810       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8811       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8812     {
8813       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8814
8815       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8816     }
8817
8818   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8819 }
8820
8821 \f
8822 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8823    registers and any signal it received when it last stopped.
8824    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8825    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8826    if the program is to properly continue where it left off.  */
8827
8828 struct infcall_suspend_state
8829 {
8830   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8831
8832   /* Other fields:  */
8833   CORE_ADDR stop_pc;
8834   struct regcache *registers;
8835
8836   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8837   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8838
8839   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8840      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8841      content would be invalid.  */
8842   gdb_byte *siginfo_data;
8843 };
8844
8845 struct infcall_suspend_state *
8846 save_infcall_suspend_state (void)
8847 {
8848   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8849   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8850   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8851   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8852   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8853
8854   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8855     {
8856       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8857       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8858       struct cleanup *back_to;
8859
8860       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8861       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8862
8863       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8864                        siginfo_data, 0, len) == len)
8865         discard_cleanups (back_to);
8866       else
8867         {
8868           /* Errors ignored.  */
8869           do_cleanups (back_to);
8870           siginfo_data = NULL;
8871         }
8872     }
8873
8874   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8875
8876   if (siginfo_data)
8877     {
8878       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8879       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8880     }
8881
8882   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8883
8884   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8885      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8886   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8887
8888   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8889
8890   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8891
8892   return inf_state;
8893 }
8894
8895 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8896
8897 void
8898 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8899 {
8900   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8901   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8902   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8903
8904   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8905
8906   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8907
8908   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8909     {
8910       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8911
8912       /* Errors ignored.  */
8913       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8914                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8915     }
8916
8917   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8918      (and perhaps other times).  */
8919   if (target_has_execution)
8920     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8921     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8922
8923   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8924 }
8925
8926 static void
8927 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8928 {
8929   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8930 }
8931
8932 struct cleanup *
8933 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8934   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8935 {
8936   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8937 }
8938
8939 void
8940 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8941 {
8942   regcache_xfree (inf_state->registers);
8943   xfree (inf_state->siginfo_data);
8944   xfree (inf_state);
8945 }
8946
8947 struct regcache *
8948 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8949 {
8950   return inf_state->registers;
8951 }
8952
8953 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8954    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8955    the user's currently selected frame.  */
8956
8957 struct infcall_control_state
8958 {
8959   struct thread_control_state thread_control;
8960   struct inferior_control_state inferior_control;
8961
8962   /* Other fields:  */
8963   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8964   int stopped_by_random_signal;
8965
8966   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8967   struct frame_id selected_frame_id;
8968 };
8969
8970 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8971    connection.  */
8972
8973 struct infcall_control_state *
8974 save_infcall_control_state (void)
8975 {
8976   struct infcall_control_state *inf_status =
8977     XNEW (struct infcall_control_state);
8978   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8979   struct inferior *inf = current_inferior ();
8980
8981   inf_status->thread_control = tp->control;
8982   inf_status->inferior_control = inf->control;
8983
8984   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8985   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8986
8987   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8988      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8989      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8990      called.  */
8991   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8992
8993   /* Other fields:  */
8994   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8995   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8996
8997   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8998
8999   return inf_status;
9000 }
9001
9002 static int
9003 restore_selected_frame (void *args)
9004 {
9005   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9006   struct frame_info *frame;
9007
9008   frame = frame_find_by_id (*fid);
9009
9010   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9011      selected frame.  */
9012   if (frame == NULL)
9013     {
9014       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9015       return 0;
9016     }
9017
9018   select_frame (frame);
9019
9020   return (1);
9021 }
9022
9023 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9024
9025 void
9026 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9027 {
9028   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9029   struct inferior *inf = current_inferior ();
9030
9031   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9032     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9033
9034   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9035     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9036       = disp_del_at_next_stop;
9037
9038   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9039   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9040
9041   tp->control = inf_status->thread_control;
9042   inf->control = inf_status->inferior_control;
9043
9044   /* Other fields:  */
9045   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9046   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9047
9048   if (target_has_stack)
9049     {
9050       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9051          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9052          error() trying to dereference it.  */
9053       if (catch_errors
9054           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9055            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9056            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9057         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9058            frame.  */
9059         select_frame (get_current_frame ());
9060     }
9061
9062   xfree (inf_status);
9063 }
9064
9065 static void
9066 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9067 {
9068   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9069 }
9070
9071 struct cleanup *
9072 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9073   (struct infcall_control_state *inf_status)
9074 {
9075   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9076 }
9077
9078 void
9079 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9080 {
9081   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9082     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9083       = disp_del_at_next_stop;
9084
9085   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9086     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9087       = disp_del_at_next_stop;
9088
9089   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9090   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9091
9092   xfree (inf_status);
9093 }
9094 \f
9095 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9096    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9097    save_inferior_ptid().  */
9098
9099 static void
9100 restore_inferior_ptid (void *arg)
9101 {
9102   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9103
9104   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9105   xfree (arg);
9106 }
9107
9108 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9109    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9110    needed for later doing the cleanup.  */
9111
9112 struct cleanup *
9113 save_inferior_ptid (void)
9114 {
9115   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9116
9117   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9118   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9119 }
9120
9121 /* See infrun.h.  */
9122
9123 void
9124 clear_exit_convenience_vars (void)
9125 {
9126   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9127   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9128 }
9129 \f
9130
9131 /* User interface for reverse debugging:
9132    Set exec-direction / show exec-direction commands
9133    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9134
9135 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9136 static const char exec_forward[] = "forward";
9137 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9138 static const char *exec_direction = exec_forward;
9139 static const char *const exec_direction_names[] = {
9140   exec_forward,
9141   exec_reverse,
9142   NULL
9143 };
9144
9145 static void
9146 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9147                          struct cmd_list_element *cmd)
9148 {
9149   if (target_can_execute_reverse)
9150     {
9151       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9152         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9153       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9154         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9155     }
9156   else
9157     {
9158       exec_direction = exec_forward;
9159       error (_("Target does not support this operation."));
9160     }
9161 }
9162
9163 static void
9164 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9165                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9166 {
9167   switch (execution_direction) {
9168   case EXEC_FORWARD:
9169     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9170     break;
9171   case EXEC_REVERSE:
9172     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9173     break;
9174   default:
9175     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9176                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9177                     (int) execution_direction);
9178   }
9179 }
9180
9181 static void
9182 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9183                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9184 {
9185   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9186                             "of all processes is %s.\n"), value);
9187 }
9188
9189 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9190
9191 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9192 {
9193   siginfo_make_value,
9194   NULL,
9195   NULL
9196 };
9197
9198 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9199    thread has a pending status to process.  */
9200
9201 static void
9202 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9203 {
9204   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9205 }
9206
9207 void
9208 _initialize_infrun (void)
9209 {
9210   int i;
9211   int numsigs;
9212   struct cmd_list_element *c;
9213
9214   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9215   infrun_async_inferior_event_token
9216     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9217
9218   add_info ("signals", signals_info, _("\
9219 What debugger does when program gets various signals.\n\
9220 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9221   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9222
9223   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9224 Specify how to handle signals.\n\
9225 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9226 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9227 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9228 will be displayed instead.\n\
9229 \n\
9230 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9231 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9232 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9233 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9234 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9235 \n\
9236 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9237 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9238 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9239 Print means print a message if this signal happens.\n\
9240 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9241 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9242 Pass and Stop may be combined.\n\
9243 \n\
9244 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9245 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9246 all signals cumulatively specified."));
9247   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9248
9249   if (!dbx_commands)
9250     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9251                             not_just_help_class_command, _("\
9252 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9253 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9254 of the program stops."), &cmdlist);
9255
9256   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9257 Set inferior debugging."), _("\
9258 Show inferior debugging."), _("\
9259 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9260                              NULL,
9261                              show_debug_infrun,
9262                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9263
9264   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9265                            &debug_displaced, _("\
9266 Set displaced stepping debugging."), _("\
9267 Show displaced stepping debugging."), _("\
9268 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9269                             NULL,
9270                             show_debug_displaced,
9271                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9272
9273   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9274                            &non_stop_1, _("\
9275 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9276 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9277 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9278 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9279 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9280 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9281 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9282 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9283 thread's state, all threads stop.\n\
9284 \n\
9285 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9286 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9287 leave it stopped or free to run as needed."),
9288                            set_non_stop,
9289                            show_non_stop,
9290                            &setlist,
9291                            &showlist);
9292
9293   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9294   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9295   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9296   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9297   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9298   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9299   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9300     {
9301       signal_stop[i] = 1;
9302       signal_print[i] = 1;
9303       signal_program[i] = 1;
9304       signal_catch[i] = 0;
9305     }
9306
9307   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9308      the program afterwards.
9309
9310      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9311      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9312      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9313      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9314      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9315      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9316      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9317      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9318      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9319      debugged.  */
9320   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9321   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9322
9323   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9324   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9325   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9326   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9327   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9328   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9329   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9330   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9331   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9332   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9333   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9334   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9335   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9336   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9337   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9338   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9339   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9340   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9341   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9342
9343   /* These signals are used internally by user-level thread
9344      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9345      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9346      its normal operation.  */
9347   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9348   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9349   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9350   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9351   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9352   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9353
9354   /* Update cached state.  */
9355   signal_cache_update (-1);
9356
9357   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9358                             &stop_on_solib_events, _("\
9359 Set stopping for shared library events."), _("\
9360 Show stopping for shared library events."), _("\
9361 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9362 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9363 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9364                             set_stop_on_solib_events,
9365                             show_stop_on_solib_events,
9366                             &setlist, &showlist);
9367
9368   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9369                         follow_fork_mode_kind_names,
9370                         &follow_fork_mode_string, _("\
9371 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9372 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9373 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9374   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9375   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9376 The unfollowed process will continue to run.\n\
9377 By default, the debugger will follow the parent process."),
9378                         NULL,
9379                         show_follow_fork_mode_string,
9380                         &setlist, &showlist);
9381
9382   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9383                         follow_exec_mode_names,
9384                         &follow_exec_mode_string, _("\
9385 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9386 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9387 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9388 \n\
9389 follow-exec-mode can be:\n\
9390 \n\
9391   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9392 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9393 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9394 inferior.\n\
9395 \n\
9396   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9397 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9398 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9399 the executable the process was running after the exec call.\n\
9400 \n\
9401 By default, the debugger will use the same inferior."),
9402                         NULL,
9403                         show_follow_exec_mode_string,
9404                         &setlist, &showlist);
9405
9406   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9407                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9408 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9409 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9410 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9411 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9412           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9413 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9414           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9415           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9416 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9417                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9418                         show_scheduler_mode,
9419                         &setlist, &showlist);
9420
9421   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9422 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9423 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9424 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9425 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9426 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9427 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9428 mode (see help set scheduler-locking)."),
9429                            NULL,
9430                            show_schedule_multiple,
9431                            &setlist, &showlist);
9432
9433   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9434 Set mode of the step operation."), _("\
9435 Show mode of the step operation."), _("\
9436 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9437 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9438 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9439                            NULL,
9440                            show_step_stop_if_no_debug,
9441                            &setlist, &showlist);
9442
9443   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9444                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9445 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9446 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9447 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9448 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9449 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9450 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9451 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9452 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9453                                 NULL,
9454                                 show_can_use_displaced_stepping,
9455                                 &setlist, &showlist);
9456
9457   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9458                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9459 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9460                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9461                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9462                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9463                         &setlist, &showlist);
9464
9465   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9466
9467   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9468 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9469 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9470 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9471                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9472
9473   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9474
9475   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9476                            &disable_randomization, _("\
9477 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9478 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9479 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9480 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9481 enabled by default on some platforms."),
9482                            &set_disable_randomization,
9483                            &show_disable_randomization,
9484                            &setlist, &showlist);
9485
9486   /* ptid initializations */
9487   inferior_ptid = null_ptid;
9488   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9489
9490   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9491   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9492   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9493   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9494
9495   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9496      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9497      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9498      isn't another convenience variable of the same name.  */
9499   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9500
9501   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9502                            &observer_mode_1, _("\
9503 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9504 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9505 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9506 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9507 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9508 or signalled."),
9509                            set_observer_mode,
9510                            show_observer_mode,
9511                            &setlist,
9512                            &showlist);
9513 }