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