Allow ARC target to be configured with --with-cpu=<cpu-name>.
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67
68 /* Prototypes for local functions */
69
70 static void signals_info (char *, int);
71
72 static void handle_command (char *, int);
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static void resume_cleanups (void *);
79
80 static int hook_stop_stub (void *);
81
82 static int restore_selected_frame (void *);
83
84 static int follow_fork (void);
85
86 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
87
88 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
89
90 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
91                                 struct cmd_list_element *c);
92
93 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
94
95 void _initialize_infrun (void);
96
97 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
98
99 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
100
101 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
102
103 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
104
105 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
106
107 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
108    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
109 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
110
111 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
112    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
113 static int infrun_is_async = -1;
114
115 /* See infrun.h.  */
116
117 void
118 infrun_async (int enable)
119 {
120   if (infrun_is_async != enable)
121     {
122       infrun_is_async = enable;
123
124       if (debug_infrun)
125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
126                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
127                             enable);
128
129       if (enable)
130         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
131       else
132         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133     }
134 }
135
136 /* See infrun.h.  */
137
138 void
139 mark_infrun_async_event_handler (void)
140 {
141   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
142 }
143
144 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
145    no line number information.  The normal behavior is that we step
146    over such function.  */
147 int step_stop_if_no_debug = 0;
148 static void
149 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
150                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
151 {
152   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
153 }
154
155 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
156    inferior stopped in a different thread than it had been running
157    in.  */
158
159 static ptid_t previous_inferior_ptid;
160
161 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
162    will detach from one of the fork branches, child or parent.
163    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
164    setting.  */
165
166 static int detach_fork = 1;
167
168 int debug_displaced = 0;
169 static void
170 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
171                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
172 {
173   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
174 }
175
176 unsigned int debug_infrun = 0;
177 static void
178 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
179                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
182 }
183
184
185 /* Support for disabling address space randomization.  */
186
187 int disable_randomization = 1;
188
189 static void
190 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
191                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
192 {
193   if (target_supports_disable_randomization ())
194     fprintf_filtered (file,
195                       _("Disabling randomization of debuggee's "
196                         "virtual address space is %s.\n"),
197                       value);
198   else
199     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
200                       "virtual address space is unsupported on\n"
201                       "this platform.\n"), file);
202 }
203
204 static void
205 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
206                            struct cmd_list_element *c)
207 {
208   if (!target_supports_disable_randomization ())
209     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
210              "virtual address space is unsupported on\n"
211              "this platform."));
212 }
213
214 /* User interface for non-stop mode.  */
215
216 int non_stop = 0;
217 static int non_stop_1 = 0;
218
219 static void
220 set_non_stop (char *args, int from_tty,
221               struct cmd_list_element *c)
222 {
223   if (target_has_execution)
224     {
225       non_stop_1 = non_stop;
226       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
227     }
228
229   non_stop = non_stop_1;
230 }
231
232 static void
233 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
234                struct cmd_list_element *c, const char *value)
235 {
236   fprintf_filtered (file,
237                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
238                     value);
239 }
240
241 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
242    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
243    target's execution have been disabled.  */
244
245 int observer_mode = 0;
246 static int observer_mode_1 = 0;
247
248 static void
249 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
250                    struct cmd_list_element *c)
251 {
252   if (target_has_execution)
253     {
254       observer_mode_1 = observer_mode;
255       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
256     }
257
258   observer_mode = observer_mode_1;
259
260   may_write_registers = !observer_mode;
261   may_write_memory = !observer_mode;
262   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
263   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
264   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
265      but enable them if we're going into this mode.  */
266   if (observer_mode)
267     may_insert_fast_tracepoints = 1;
268   may_stop = !observer_mode;
269   update_target_permissions ();
270
271   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
272      going out we leave it that way.  */
273   if (observer_mode)
274     {
275       pagination_enabled = 0;
276       non_stop = non_stop_1 = 1;
277     }
278
279   if (from_tty)
280     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
281                      (observer_mode ? "on" : "off"));
282 }
283
284 static void
285 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
286                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
287 {
288   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
289 }
290
291 /* This updates the value of observer mode based on changes in
292    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
293    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
294    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
295    debugging-related global.  */
296
297 void
298 update_observer_mode (void)
299 {
300   int newval;
301
302   newval = (!may_insert_breakpoints
303             && !may_insert_tracepoints
304             && may_insert_fast_tracepoints
305             && !may_stop
306             && non_stop);
307
308   /* Let the user know if things change.  */
309   if (newval != observer_mode)
310     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
311                      (newval ? "on" : "off"));
312
313   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
314 }
315
316 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
317
318 static unsigned char *signal_stop;
319 static unsigned char *signal_print;
320 static unsigned char *signal_program;
321
322 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
323    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
324    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
325    signals.  */
326 static unsigned char *signal_catch;
327
328 /* Table of signals that the target may silently handle.
329    This is automatically determined from the flags above,
330    and simply cached here.  */
331 static unsigned char *signal_pass;
332
333 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
334   do { \
335     int signum = (nsigs); \
336     while (signum-- > 0) \
337       if ((sigs)[signum]) \
338         (flags)[signum] = 1; \
339   } while (0)
340
341 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
342   do { \
343     int signum = (nsigs); \
344     while (signum-- > 0) \
345       if ((sigs)[signum]) \
346         (flags)[signum] = 0; \
347   } while (0)
348
349 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
350    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
351
352 void
353 update_signals_program_target (void)
354 {
355   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
356 }
357
358 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
359
360 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
361
362 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
363
364 static struct cmd_list_element *stop_command;
365
366 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
367    of shared library events by the dynamic linker.  */
368 int stop_on_solib_events;
369
370 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
371    as appropriate when the above flag is changed.  */
372
373 static void
374 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
375 {
376   update_solib_breakpoints ();
377 }
378
379 static void
380 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
381                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
382 {
383   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
384                     value);
385 }
386
387 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
388
389 static int stop_print_frame;
390
391 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
392    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
393    information is returned by get_last_target_status().  */
394 static ptid_t target_last_wait_ptid;
395 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
396
397 static void context_switch (ptid_t ptid);
398
399 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
400
401 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
402 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
403
404 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
405   follow_fork_mode_child,
406   follow_fork_mode_parent,
407   NULL
408 };
409
410 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
411 static void
412 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
413                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
414 {
415   fprintf_filtered (file,
416                     _("Debugger response to a program "
417                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
418                     value);
419 }
420 \f
421
422 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
423    which process is being followed, and whether the other process
424    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
425    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
426    followed inferior.  */
427
428 static int
429 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
430 {
431   int has_vforked;
432   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
433
434   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
435                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
436   parent_ptid = inferior_ptid;
437   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
438
439   if (has_vforked
440       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
441       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
442       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
443     {
444       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
445          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
446          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
447          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
448          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
449       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
450 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
451 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
452 \"set schedule-multiple\".\n"));
453       /* FIXME output string > 80 columns.  */
454       return 1;
455     }
456
457   if (!follow_child)
458     {
459       /* Detach new forked process?  */
460       if (detach_fork)
461         {
462           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
463              from it.  If we forked, then this has already been taken
464              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
465              breakpoint inserted in the parent is visible in the
466              child, even those added while stopped in a vfork
467              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
468              parent also, but they'll be reinserted below.  */
469           if (has_vforked)
470             {
471               /* Keep breakpoints list in sync.  */
472               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
473             }
474
475           if (info_verbose || debug_infrun)
476             {
477               /* Ensure that we have a process ptid.  */
478               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
479
480               target_terminal_ours_for_output ();
481               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
482                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
483                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
484                                 target_pid_to_str (process_ptid));
485             }
486         }
487       else
488         {
489           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
490           struct cleanup *old_chain;
491
492           /* Add process to GDB's tables.  */
493           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
494
495           parent_inf = current_inferior ();
496           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
497           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
498           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
499           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
500
501           old_chain = save_inferior_ptid ();
502           save_current_program_space ();
503
504           inferior_ptid = child_ptid;
505           add_thread (inferior_ptid);
506           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
507
508           /* If this is a vfork child, then the address-space is
509              shared with the parent.  */
510           if (has_vforked)
511             {
512               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
513               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
514
515               /* The parent will be frozen until the child is done
516                  with the shared region.  Keep track of the
517                  parent.  */
518               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
519               child_inf->pending_detach = 0;
520               parent_inf->vfork_child = child_inf;
521               parent_inf->pending_detach = 0;
522             }
523           else
524             {
525               child_inf->aspace = new_address_space ();
526               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
527               child_inf->removable = 1;
528               set_current_program_space (child_inf->pspace);
529               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
530
531               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
532                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
533                  in shared libraries, and install the solib event
534                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
535                  better throughout the core, this wouldn't be
536                  required.  */
537               solib_create_inferior_hook (0);
538             }
539
540           do_cleanups (old_chain);
541         }
542
543       if (has_vforked)
544         {
545           struct inferior *parent_inf;
546
547           parent_inf = current_inferior ();
548
549           /* If we detached from the child, then we have to be careful
550              to not insert breakpoints in the parent until the child
551              is done with the shared memory region.  However, if we're
552              staying attached to the child, then we can and should
553              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
554              subsequent child exec or exit is enough to know when does
555              the child stops using the parent's address space.  */
556           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
557           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
558         }
559     }
560   else
561     {
562       /* Follow the child.  */
563       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
564       struct program_space *parent_pspace;
565
566       if (info_verbose || debug_infrun)
567         {
568           target_terminal_ours_for_output ();
569           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
570                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
571                             target_pid_to_str (parent_ptid),
572                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
573                             target_pid_to_str (child_ptid));
574         }
575
576       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
577          doesn't unpush the target.  */
578
579       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
580
581       parent_inf = current_inferior ();
582       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
583       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
584       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
585       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
586
587       parent_pspace = parent_inf->pspace;
588
589       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
590          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
591          remove the old breakpoints from the parent and detach or
592          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
593          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
594          them to the child before removing breakpoints from the
595          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
596          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
597          assigned to the same address space).  */
598
599       if (has_vforked)
600         {
601           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
602           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
603           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
604           child_inf->pending_detach = 0;
605           parent_inf->vfork_child = child_inf;
606           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
607           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
608         }
609       else if (detach_fork)
610         {
611           if (info_verbose || debug_infrun)
612             {
613               /* Ensure that we have a process ptid.  */
614               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
615
616               target_terminal_ours_for_output ();
617               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
618                                 _("Detaching after fork from "
619                                   "child %s.\n"),
620                                 target_pid_to_str (process_ptid));
621             }
622
623           target_detach (NULL, 0);
624         }
625
626       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
627
628       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
629          this new thread, before cloning the program space, and
630          informing the solib layer about this new process.  */
631
632       inferior_ptid = child_ptid;
633       add_thread (inferior_ptid);
634
635       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
636          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
637          reuse the parent's program/address spaces.  */
638       if (has_vforked || detach_fork)
639         {
640           child_inf->pspace = parent_pspace;
641           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
642         }
643       else
644         {
645           child_inf->aspace = new_address_space ();
646           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
647           child_inf->removable = 1;
648           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
649           set_current_program_space (child_inf->pspace);
650           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
651
652           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
653              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
654              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
655              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
656              the core, this wouldn't be required.  */
657           solib_create_inferior_hook (0);
658         }
659     }
660
661   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
662 }
663
664 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
665    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
666    reason decided it's best not to resume.  */
667
668 static int
669 follow_fork (void)
670 {
671   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
672   int should_resume = 1;
673   struct thread_info *tp;
674
675   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
676      followed fork child thread should have a copy of most of the
677      parent thread structure's run control related fields, not just these.
678      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
679   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
680   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
681   CORE_ADDR step_range_start = 0;
682   CORE_ADDR step_range_end = 0;
683   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
684   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
685
686   if (!non_stop)
687     {
688       ptid_t wait_ptid;
689       struct target_waitstatus wait_status;
690
691       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
692       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
693
694       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
695          do.  */
696       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
697           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
698         return 1;
699
700       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
701          reported.  */
702       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
703           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
704         {
705           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
706              target to follow it (in either direction).  We'll
707              afterwards refuse to resume, and inform the user what
708              happened.  */
709           switch_to_thread (wait_ptid);
710           should_resume = 0;
711         }
712     }
713
714   tp = inferior_thread ();
715
716   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
717      followed, then do so now.  */
718   switch (tp->pending_follow.kind)
719     {
720     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
721     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
722       {
723         ptid_t parent, child;
724
725         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
726            preserve the stepping state in the fork child.  */
727         if (follow_child && should_resume)
728           {
729             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
730                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
731             step_range_start = tp->control.step_range_start;
732             step_range_end = tp->control.step_range_end;
733             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
734             exception_resume_breakpoint
735               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
736             thread_fsm = tp->thread_fsm;
737
738             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
739                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
740                and the child version will not be installed.  Remove
741                this when the breakpoints module becomes aware of
742                inferiors and address spaces.  */
743             delete_step_resume_breakpoint (tp);
744             tp->control.step_range_start = 0;
745             tp->control.step_range_end = 0;
746             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
747             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
748             tp->thread_fsm = NULL;
749           }
750
751         parent = inferior_ptid;
752         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
753
754         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
755            target to do whatever is necessary to follow either parent
756            or child.  */
757         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
758           {
759             /* Target refused to follow, or there's some other reason
760                we shouldn't resume.  */
761             should_resume = 0;
762           }
763         else
764           {
765             /* This pending follow fork event is now handled, one way
766                or another.  The previous selected thread may be gone
767                from the lists by now, but if it is still around, need
768                to clear the pending follow request.  */
769             tp = find_thread_ptid (parent);
770             if (tp)
771               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
772
773             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
774                over from WAIT_PID" logic above.  */
775             nullify_last_target_wait_ptid ();
776
777             /* If we followed the child, switch to it...  */
778             if (follow_child)
779               {
780                 switch_to_thread (child);
781
782                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
783                    user was stepping over the fork call.  */
784                 if (should_resume)
785                   {
786                     tp = inferior_thread ();
787                     tp->control.step_resume_breakpoint
788                       = step_resume_breakpoint;
789                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
790                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
791                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
792                     tp->control.exception_resume_breakpoint
793                       = exception_resume_breakpoint;
794                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
795                   }
796                 else
797                   {
798                     /* If we get here, it was because we're trying to
799                        resume from a fork catchpoint, but, the user
800                        has switched threads away from the thread that
801                        forked.  In that case, the resume command
802                        issued is most likely not applicable to the
803                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
804                     warning (_("Not resuming: switched threads "
805                                "before following fork child."));
806                   }
807
808                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
809                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
810               }
811             else
812               switch_to_thread (parent);
813           }
814       }
815       break;
816     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
817       /* Nothing to follow.  */
818       break;
819     default:
820       internal_error (__FILE__, __LINE__,
821                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
822                       tp->pending_follow.kind);
823       break;
824     }
825
826   return should_resume;
827 }
828
829 static void
830 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
831 {
832   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
833
834   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
835      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
836      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
837      creation, so enable it here now that it is associated with the
838      correct thread.
839
840      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
841      Since we created the step_resume bp when the parent process
842      was being debugged, and now are switching to the child process,
843      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
844      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
845      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
846
847   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
848     {
849       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
850       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
851     }
852
853   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
854   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
855     {
856       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
857       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
858     }
859
860   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
861      breakpoints after catching the fork, in which case those
862      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
863      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
864
865   breakpoint_re_set ();
866   insert_breakpoints ();
867 }
868
869 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
870    user wanted to be executing.  */
871
872 static int
873 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
874                           void *arg)
875 {
876   int pid = * (int *) arg;
877
878   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
879       && is_running (thread->ptid)
880       && !is_executing (thread->ptid)
881       && !thread->stop_requested
882       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
883     {
884       if (debug_infrun)
885         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
886                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
887                             target_pid_to_str (thread->ptid));
888
889       switch_to_thread (thread->ptid);
890       clear_proceed_status (0);
891       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
892     }
893
894   return 0;
895 }
896
897 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
898    detaching or resuming a vfork parent.  */
899
900 static void
901 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
902 {
903   struct inferior *inf = current_inferior ();
904
905   if (inf->vfork_parent)
906     {
907       int resume_parent = -1;
908
909       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
910          between the parent and the child.  If the user wanted to
911          detach from the parent, now is the time.  */
912
913       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
914         {
915           struct thread_info *tp;
916           struct cleanup *old_chain;
917           struct program_space *pspace;
918           struct address_space *aspace;
919
920           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
921
922           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
923
924           if (!exec)
925             {
926               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
927                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
928               old_chain = save_inferior_ptid ();
929               save_current_program_space ();
930               save_current_inferior ();
931             }
932           else
933             old_chain = save_current_space_and_thread ();
934
935           /* We're letting loose of the parent.  */
936           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
937           switch_to_thread (tp->ptid);
938
939           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
940              removes breakpoints from its address space.  There's a
941              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
942              but, parent/child are still sharing the pspace at this
943              point, although the exec in reality makes the kernel give
944              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
945              that the breakpoints module being unaware of this, would
946              likely chose the child process to write to the parent
947              address space.  Swapping the child temporarily away from
948              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
949              of" a hack.  */
950
951           pspace = inf->pspace;
952           aspace = inf->aspace;
953           inf->aspace = NULL;
954           inf->pspace = NULL;
955
956           if (debug_infrun || info_verbose)
957             {
958               target_terminal_ours_for_output ();
959
960               if (exec)
961                 {
962                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
963                                     _("Detaching vfork parent process "
964                                       "%d after child exec.\n"),
965                                     inf->vfork_parent->pid);
966                 }
967               else
968                 {
969                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
970                                     _("Detaching vfork parent process "
971                                       "%d after child exit.\n"),
972                                     inf->vfork_parent->pid);
973                 }
974             }
975
976           target_detach (NULL, 0);
977
978           /* Put it back.  */
979           inf->pspace = pspace;
980           inf->aspace = aspace;
981
982           do_cleanups (old_chain);
983         }
984       else if (exec)
985         {
986           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
987              child a new address space.  */
988           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
989           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
990           inf->removable = 1;
991           set_current_program_space (inf->pspace);
992
993           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
994
995           /* Break the bonds.  */
996           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
997         }
998       else
999         {
1000           struct cleanup *old_chain;
1001           struct program_space *pspace;
1002
1003           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1004              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1005              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1006              found in the address space, and switching to null_ptid,
1007              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1008              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1009              go ahead and create a new one for this exiting
1010              inferior.  */
1011
1012           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1013              to read the selected frame of a dead process.  */
1014           old_chain = save_inferior_ptid ();
1015           inferior_ptid = null_ptid;
1016
1017           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1018              module the option to write through to it (cloning a
1019              program space resets breakpoints).  */
1020           inf->aspace = NULL;
1021           inf->pspace = NULL;
1022           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1023           set_current_program_space (pspace);
1024           inf->removable = 1;
1025           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1026           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1027           inf->pspace = pspace;
1028           inf->aspace = pspace->aspace;
1029
1030           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1031              inferior.  */
1032           do_cleanups (old_chain);
1033
1034           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1035           /* Break the bonds.  */
1036           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1037         }
1038
1039       inf->vfork_parent = NULL;
1040
1041       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1042
1043       if (non_stop && resume_parent != -1)
1044         {
1045           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1046              free now.  */
1047           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1048
1049           if (debug_infrun)
1050             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1051                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1052                                 resume_parent);
1053
1054           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1055
1056           do_cleanups (old_chain);
1057         }
1058     }
1059 }
1060
1061 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1062
1063 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1064 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1065 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1066 {
1067   follow_exec_mode_new,
1068   follow_exec_mode_same,
1069   NULL,
1070 };
1071
1072 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1073 static void
1074 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1075                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1076 {
1077   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1078 }
1079
1080 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1084 {
1085   struct thread_info *th, *tmp;
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1088   ptid_t process_ptid;
1089
1090   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1091      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1092      momentary bp's, etc.
1093
1094      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1095      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1096      of instructions.
1097
1098      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1099      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1100      symbol table is read.
1101
1102      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1103      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1104      now.
1105
1106      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1107      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1108      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1109      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1110
1111   mark_breakpoints_out ();
1112
1113   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1114      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1115      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1116      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1117      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1118      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1119      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1120      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1121      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1122      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1123      of the process but one that reported the event.  Note this must
1124      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1125      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1126      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1127      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1128      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1129      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1130      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1131      notifications.  */
1132   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1133     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1134       delete_thread (th->ptid);
1135
1136   /* We also need to clear any left over stale state for the
1137      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1138      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1139      step-to-next statement through an exec().  */
1140   th = inferior_thread ();
1141   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1143   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1144   th->control.step_range_start = 0;
1145   th->control.step_range_end = 0;
1146
1147   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1148      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1149      it now.  */
1150   th->stop_requested = 0;
1151
1152   update_breakpoints_after_exec ();
1153
1154   /* What is this a.out's name?  */
1155   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid),
1158                      execd_pathname);
1159
1160   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1161      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1162
1163   gdb_flush (gdb_stdout);
1164
1165   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1166
1167   if (*gdb_sysroot != '\0')
1168     {
1169       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1170
1171       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1172       strcpy (execd_pathname, name);
1173       xfree (name);
1174     }
1175
1176   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1177      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1178      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1179   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1180      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1181      previous incarnation of this process.  */
1182   no_shared_libraries (NULL, 0);
1183
1184   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1185     {
1186       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1187          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1188
1189       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1190          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1191          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1192       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1193
1194       inf = add_inferior_with_spaces ();
1195       inf->pid = pid;
1196       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1197
1198       set_current_inferior (inf);
1199       set_current_program_space (inf->pspace);
1200       add_thread (ptid);
1201     }
1202   else
1203     {
1204       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1205          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1206          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1207          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1208          around (its description is later cleared/refetched on
1209          restart).  */
1210       target_clear_description ();
1211     }
1212
1213   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1214
1215   /* That a.out is now the one to use.  */
1216   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1217
1218   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1219      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1220      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1221      the breakpoints with the zero displacement.  */
1222
1223   symbol_file_add (execd_pathname,
1224                    (inf->symfile_flags
1225                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1226                    NULL, 0);
1227
1228   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1229     set_initial_language ();
1230
1231   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1232      after flipping to the new executable (because the target supplied
1233      description must be compatible with the executable's
1234      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1235      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1236      registers.  */
1237   target_find_description ();
1238
1239   solib_create_inferior_hook (0);
1240
1241   jit_inferior_created_hook ();
1242
1243   breakpoint_re_set ();
1244
1245   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1246      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1247      to symbol_file_command...).  */
1248   insert_breakpoints ();
1249
1250   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1251      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1252      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1253      matically get reset there in the new process.).  */
1254 }
1255
1256 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1257    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1258    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1259    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1260    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1261    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1262    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1263 struct thread_info *step_over_queue_head;
1264
1265 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1266
1267 enum step_over_what_flag
1268   {
1269     /* Step over a breakpoint.  */
1270     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1271
1272     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1273        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1274        expression.  */
1275     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1276   };
1277 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1278
1279 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1280
1281 struct step_over_info
1282 {
1283   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1284      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1285      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1286      non-NULL.  */
1287   struct address_space *aspace;
1288   CORE_ADDR address;
1289
1290   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1291      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1292   int nonsteppable_watchpoint_p;
1293
1294   /* The thread's global number.  */
1295   int thread;
1296 };
1297
1298 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1299
1300    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1301    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1302    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1303    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1304    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1305    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1306
1307    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1308    Given threads that can't run code in the same address space as the
1309    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1310    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1311    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1312    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1313    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1314    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1315    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1316    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1317    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1318    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1319    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1320    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1321    watchpoint.  */
1322 static struct step_over_info step_over_info;
1323
1324 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1325    stepping over.  */
1326
1327 static void
1328 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1329                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1330                     int thread)
1331 {
1332   step_over_info.aspace = aspace;
1333   step_over_info.address = address;
1334   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1335   step_over_info.thread = thread;
1336 }
1337
1338 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1339    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1340
1341 static void
1342 clear_step_over_info (void)
1343 {
1344   if (debug_infrun)
1345     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1346                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1347   step_over_info.aspace = NULL;
1348   step_over_info.address = 0;
1349   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1350   step_over_info.thread = -1;
1351 }
1352
1353 /* See infrun.h.  */
1354
1355 int
1356 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1357                               CORE_ADDR address)
1358 {
1359   return (step_over_info.aspace != NULL
1360           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1361                                        step_over_info.aspace,
1362                                        step_over_info.address));
1363 }
1364
1365 /* See infrun.h.  */
1366
1367 int
1368 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1369 {
1370   return (step_over_info.thread != -1
1371           && thread == step_over_info.thread);
1372 }
1373
1374 /* See infrun.h.  */
1375
1376 int
1377 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1378 {
1379   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1380 }
1381
1382 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1383
1384 static int
1385 step_over_info_valid_p (void)
1386 {
1387   return (step_over_info.aspace != NULL
1388           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1389 }
1390
1391 \f
1392 /* Displaced stepping.  */
1393
1394 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1395    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1396    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1397    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1398    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1399    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1400
1401    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1402    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1403
1404    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1405        inserted.
1406    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1407    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1408
1409    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1410    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1411    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1412    stepping:
1413
1414    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1415        breakpoints are inserted.
1416    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1417        location, outside the main code stream, making any adjustments
1418        to the instruction, register, and memory state as directed by
1419        T's architecture.
1420    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1421    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1422        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1423        back into the main instruction stream.
1424    n4) We resume T.
1425
1426    This approach depends on the following gdbarch methods:
1427
1428    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1429      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1430      be reserved there.  We use these in step n1.
1431
1432    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1433      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1434      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1435
1436    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1437      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1438      same effect the instruction would have had if we had executed it
1439      at its original address.  We use this in step n3.
1440
1441    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1442
1443    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1444    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1445    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1446    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1447    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1448    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1449    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1450    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1451
1452    See the comments in gdbarch.sh for details.
1453
1454    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1455    currently be used in combination, although with some care I think
1456    they could be made to.  Software single-step works by placing
1457    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1458    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1459    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1460    executable, or at addresses that are not proper instruction
1461    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1462    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1463    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1464    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1465    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1466    on architectures that use software single-stepping.
1467
1468    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1469    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1470    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1471    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1472    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1473    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1474    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1475    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1476    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1477    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1478    displaced_step_fixup for details.  */
1479
1480 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1481 struct displaced_step_inferior_state
1482 {
1483   /* Pointer to next in linked list.  */
1484   struct displaced_step_inferior_state *next;
1485
1486   /* The process this displaced step state refers to.  */
1487   int pid;
1488
1489   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1490      try displaced stepping for this inferior again.  */
1491   int failed_before;
1492
1493   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1494      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1495      require fixing up once it has completed its step.  */
1496   ptid_t step_ptid;
1497
1498   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1499   struct gdbarch *step_gdbarch;
1500
1501   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1502      for post-step cleanup.  */
1503   struct displaced_step_closure *step_closure;
1504
1505   /* The address of the original instruction, and the copy we
1506      made.  */
1507   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1508
1509   /* Saved contents of copy area.  */
1510   gdb_byte *step_saved_copy;
1511 };
1512
1513 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1514    presently.  */
1515 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1516
1517 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1518
1519 static struct displaced_step_inferior_state *
1520 get_displaced_stepping_state (int pid)
1521 {
1522   struct displaced_step_inferior_state *state;
1523
1524   for (state = displaced_step_inferior_states;
1525        state != NULL;
1526        state = state->next)
1527     if (state->pid == pid)
1528       return state;
1529
1530   return NULL;
1531 }
1532
1533 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1534    step.  */
1535
1536 static int
1537 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1538 {
1539   struct displaced_step_inferior_state *state;
1540
1541   for (state = displaced_step_inferior_states;
1542        state != NULL;
1543        state = state->next)
1544     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1545       return 1;
1546
1547   return 0;
1548 }
1549
1550 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1551    step.  */
1552
1553 static int
1554 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1555 {
1556   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1557
1558   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1559
1560   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1561
1562   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1563 }
1564
1565 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1566
1567 static int
1568 displaced_step_in_progress (int pid)
1569 {
1570   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1571
1572   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1573   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1574     return 1;
1575
1576   return 0;
1577 }
1578
1579 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1580    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1581    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1582
1583 static struct displaced_step_inferior_state *
1584 add_displaced_stepping_state (int pid)
1585 {
1586   struct displaced_step_inferior_state *state;
1587
1588   for (state = displaced_step_inferior_states;
1589        state != NULL;
1590        state = state->next)
1591     if (state->pid == pid)
1592       return state;
1593
1594   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1595   state->pid = pid;
1596   state->next = displaced_step_inferior_states;
1597   displaced_step_inferior_states = state;
1598
1599   return state;
1600 }
1601
1602 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1603    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1604    return NULL.  */
1605
1606 struct displaced_step_closure*
1607 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1608 {
1609   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1610     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1611
1612   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1613   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1614      && (displaced->step_copy == addr))
1615     return displaced->step_closure;
1616
1617   return NULL;
1618 }
1619
1620 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1621
1622 static void
1623 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1624 {
1625   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1626
1627   gdb_assert (pid != 0);
1628
1629   it = displaced_step_inferior_states;
1630   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1631   while (it)
1632     {
1633       if (it->pid == pid)
1634         {
1635           *prev_next_p = it->next;
1636           xfree (it);
1637           return;
1638         }
1639
1640       prev_next_p = &it->next;
1641       it = *prev_next_p;
1642     }
1643 }
1644
1645 static void
1646 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1647 {
1648   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1649 }
1650
1651 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1652    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1653    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1654    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1655    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1656    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1657    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1658
1659 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1660
1661 static void
1662 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1663                                  struct cmd_list_element *c,
1664                                  const char *value)
1665 {
1666   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1667     fprintf_filtered (file,
1668                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1669                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1670                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1671   else
1672     fprintf_filtered (file,
1673                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1674                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1675 }
1676
1677 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1678    over breakpoints of thread TP.  */
1679
1680 static int
1681 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1682 {
1683   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1684   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1685   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1686
1687   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1688
1689   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1690             && target_is_non_stop_p ())
1691            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1692           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1693           && find_record_target () == NULL
1694           && (displaced_state == NULL
1695               || !displaced_state->failed_before));
1696 }
1697
1698 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1699 static void
1700 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1701 {
1702   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1703   displaced->step_ptid = null_ptid;
1704
1705   if (displaced->step_closure)
1706     {
1707       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1708                                            displaced->step_closure);
1709       displaced->step_closure = NULL;
1710     }
1711 }
1712
1713 static void
1714 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1715 {
1716   struct displaced_step_inferior_state *state
1717     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1718
1719   displaced_step_clear (state);
1720 }
1721
1722 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1723 void
1724 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1725                            const gdb_byte *buf,
1726                            size_t len)
1727 {
1728   int i;
1729
1730   for (i = 0; i < len; i++)
1731     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1732   fputs_unfiltered ("\n", file);
1733 }
1734
1735 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1736
1737    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1738    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1739    over, then after the step, there will be no indication from the
1740    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1741    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1742    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1743    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1744    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1745    explain how we handle this case instead.
1746
1747    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1748    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1749    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1750
1751 static int
1752 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1753 {
1754   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1755   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1756   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1757   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1758   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1759   CORE_ADDR original, copy;
1760   ULONGEST len;
1761   struct displaced_step_closure *closure;
1762   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1763   int status;
1764
1765   /* We should never reach this function if the architecture does not
1766      support displaced stepping.  */
1767   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1768
1769   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1770   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1771
1772   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1773      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1774      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1775      jump/branch).  */
1776   tp->control.may_range_step = 0;
1777
1778   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1779      access to a single scratch space per inferior.  */
1780
1781   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1782
1783   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1784     {
1785       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1786          request and place in queue.  */
1787
1788       if (debug_displaced)
1789         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1790                             "displaced: deferring step of %s\n",
1791                             target_pid_to_str (ptid));
1792
1793       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1794       return 0;
1795     }
1796   else
1797     {
1798       if (debug_displaced)
1799         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1800                             "displaced: stepping %s now\n",
1801                             target_pid_to_str (ptid));
1802     }
1803
1804   displaced_step_clear (displaced);
1805
1806   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1807   inferior_ptid = ptid;
1808
1809   original = regcache_read_pc (regcache);
1810
1811   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1812   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1813
1814   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1815     {
1816       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1817          (which is usually around the entry point).  We'd either
1818          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1819          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1820          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1821          we already assume that no thread is going to execute the code
1822          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1823          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1824          stepping over this breakpoint in-line.  */
1825       if (debug_displaced)
1826         {
1827           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1828                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1829                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1830         }
1831
1832       do_cleanups (old_cleanups);
1833       return -1;
1834     }
1835
1836   /* Save the original contents of the copy area.  */
1837   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1838   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1839                                   &displaced->step_saved_copy);
1840   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1841   if (status != 0)
1842     throw_error (MEMORY_ERROR,
1843                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1844                    "displaced-stepping scratch space."),
1845                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1846   if (debug_displaced)
1847     {
1848       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1849                           paddress (gdbarch, copy));
1850       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1851                                  displaced->step_saved_copy,
1852                                  len);
1853     };
1854
1855   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1856                                               original, copy, regcache);
1857   if (closure == NULL)
1858     {
1859       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1860          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1861          stepping over the breakpoint in-line.  */
1862       do_cleanups (old_cleanups);
1863       return -1;
1864     }
1865
1866   /* Save the information we need to fix things up if the step
1867      succeeds.  */
1868   displaced->step_ptid = ptid;
1869   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1870   displaced->step_closure = closure;
1871   displaced->step_original = original;
1872   displaced->step_copy = copy;
1873
1874   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1875
1876   /* Resume execution at the copy.  */
1877   regcache_write_pc (regcache, copy);
1878
1879   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1880
1881   do_cleanups (old_cleanups);
1882
1883   if (debug_displaced)
1884     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1885                         paddress (gdbarch, copy));
1886
1887   return 1;
1888 }
1889
1890 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1891    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1892
1893 static int
1894 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1895 {
1896   int prepared = -1;
1897
1898   TRY
1899     {
1900       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1901     }
1902   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1903     {
1904       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1905
1906       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1907           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1908         throw_exception (ex);
1909
1910       if (debug_infrun)
1911         {
1912           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1913                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1914                               ex.message);
1915         }
1916
1917       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1918          "auto".  */
1919       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1920         {
1921           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1922                    ex.message);
1923         }
1924
1925       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1926       displaced_state
1927         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1928       displaced_state->failed_before = 1;
1929     }
1930   END_CATCH
1931
1932   return prepared;
1933 }
1934
1935 static void
1936 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1937                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1938 {
1939   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1940
1941   inferior_ptid = ptid;
1942   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1943   do_cleanups (ptid_cleanup);
1944 }
1945
1946 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1947
1948 static void
1949 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1950                         ptid_t ptid)
1951 {
1952   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1953
1954   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1955                      displaced->step_saved_copy, len);
1956   if (debug_displaced)
1957     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1958                         target_pid_to_str (ptid),
1959                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1960                                   displaced->step_copy));
1961 }
1962
1963 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1964    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1965    have had if we had executed it at its original address, and return
1966    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1967    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1968
1969 static int
1970 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1971 {
1972   struct cleanup *old_cleanups;
1973   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1974     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1975   int ret;
1976
1977   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1978   if (displaced == NULL)
1979     return 0;
1980
1981   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1982   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1983       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1984     return 0;
1985
1986   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1987
1988   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1989
1990   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1991      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1992      the current thread.  */
1993   switch_to_thread (event_ptid);
1994
1995   /* Did the instruction complete successfully?  */
1996   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1997       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1998            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1999                || target_have_steppable_watchpoint)))
2000     {
2001       /* Fix up the resulting state.  */
2002       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2003                                     displaced->step_closure,
2004                                     displaced->step_original,
2005                                     displaced->step_copy,
2006                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2007       ret = 1;
2008     }
2009   else
2010     {
2011       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2012          relocate the PC.  */
2013       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2014       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2015
2016       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2017       regcache_write_pc (regcache, pc);
2018       ret = -1;
2019     }
2020
2021   do_cleanups (old_cleanups);
2022
2023   displaced->step_ptid = null_ptid;
2024
2025   return ret;
2026 }
2027
2028 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2029    discarded between events.  */
2030 struct execution_control_state
2031 {
2032   ptid_t ptid;
2033   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2034      otherwise.  */
2035   struct thread_info *event_thread;
2036
2037   struct target_waitstatus ws;
2038   int stop_func_filled_in;
2039   CORE_ADDR stop_func_start;
2040   CORE_ADDR stop_func_end;
2041   const char *stop_func_name;
2042   int wait_some_more;
2043
2044   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2045      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2046      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2047      we can switch back to the original stepping thread.  */
2048   int hit_singlestep_breakpoint;
2049 };
2050
2051 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2052
2053 static void
2054 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2055 {
2056   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2057   ecs->event_thread = tp;
2058   ecs->ptid = tp->ptid;
2059 }
2060
2061 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2062 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2063 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2064 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2065
2066 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2067    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2068
2069 static int
2070 start_step_over (void)
2071 {
2072   struct thread_info *tp, *next;
2073
2074   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2075      step-over operation ongoing.  */
2076   if (step_over_info_valid_p ())
2077     return 0;
2078
2079   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2080     {
2081       struct execution_control_state ecss;
2082       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2083       step_over_what step_what;
2084       int must_be_in_line;
2085
2086       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2087
2088       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2089          don't start a new one.  */
2090       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2091         continue;
2092
2093       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2094       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2095                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2096                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2097
2098       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2099          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2100          any pending displaced steps finish first.  */
2101       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2102         return 0;
2103
2104       thread_step_over_chain_remove (tp);
2105
2106       if (step_over_queue_head == NULL)
2107         {
2108           if (debug_infrun)
2109             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2110                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2111         }
2112
2113       if (tp->control.trap_expected
2114           || tp->resumed
2115           || tp->executing)
2116         {
2117           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2118                           "[%s] has inconsistent state: "
2119                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2120                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2121                           tp->control.trap_expected,
2122                           tp->resumed,
2123                           tp->executing);
2124         }
2125
2126       if (debug_infrun)
2127         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2128                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2129                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2130
2131       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2132          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2133          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2134          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2135          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2136          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2137       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2138         continue;
2139
2140       switch_to_thread (tp->ptid);
2141       reset_ecs (ecs, tp);
2142       keep_going_pass_signal (ecs);
2143
2144       if (!ecs->wait_some_more)
2145         error (_("Command aborted."));
2146
2147       gdb_assert (tp->resumed);
2148
2149       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2150       if (step_over_info_valid_p ())
2151         {
2152           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2153           return 1;
2154         }
2155
2156       if (!target_is_non_stop_p ())
2157         {
2158           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2159              step over.  */
2160           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2161                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2162
2163           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2164              issue any further remote commands until the program stops
2165              again.  */
2166           return 1;
2167         }
2168
2169       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2170          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2171          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2172          displaced step on a thread of other process. */
2173     }
2174
2175   return 0;
2176 }
2177
2178 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2179    holding OLD_PTID.  */
2180 static void
2181 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2182 {
2183   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2184
2185   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2186     inferior_ptid = new_ptid;
2187
2188   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2189        displaced;
2190        displaced = displaced->next)
2191     {
2192       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2193         displaced->step_ptid = new_ptid;
2194     }
2195 }
2196
2197 \f
2198 /* Resuming.  */
2199
2200 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2201 static void
2202 resume_cleanups (void *ignore)
2203 {
2204   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2205     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2206
2207   normal_stop ();
2208 }
2209
2210 static const char schedlock_off[] = "off";
2211 static const char schedlock_on[] = "on";
2212 static const char schedlock_step[] = "step";
2213 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2214 static const char *const scheduler_enums[] = {
2215   schedlock_off,
2216   schedlock_on,
2217   schedlock_step,
2218   schedlock_replay,
2219   NULL
2220 };
2221 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2222 static void
2223 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2224                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2225 {
2226   fprintf_filtered (file,
2227                     _("Mode for locking scheduler "
2228                       "during execution is \"%s\".\n"),
2229                     value);
2230 }
2231
2232 static void
2233 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2234 {
2235   if (!target_can_lock_scheduler)
2236     {
2237       scheduler_mode = schedlock_off;
2238       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2239     }
2240 }
2241
2242 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2243    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2244    process.  */
2245 int sched_multi = 0;
2246
2247 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2248    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2249
2250    GDBARCH the current gdbarch.
2251    PC the location to step over.  */
2252
2253 static int
2254 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2255 {
2256   int hw_step = 1;
2257
2258   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2259       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2260       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2261     {
2262       hw_step = 0;
2263     }
2264   return hw_step;
2265 }
2266
2267 /* See infrun.h.  */
2268
2269 ptid_t
2270 user_visible_resume_ptid (int step)
2271 {
2272   ptid_t resume_ptid;
2273
2274   if (non_stop)
2275     {
2276       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2277          individually.  */
2278       resume_ptid = inferior_ptid;
2279     }
2280   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2281            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2282     {
2283       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2284          resume.  */
2285       resume_ptid = inferior_ptid;
2286     }
2287   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2288            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2289     {
2290       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2291          mode.  */
2292       resume_ptid = inferior_ptid;
2293     }
2294   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2295     {
2296       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2297          processes).  */
2298       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2299     }
2300   else
2301     {
2302       /* Resume all threads of all processes.  */
2303       resume_ptid = RESUME_ALL;
2304     }
2305
2306   return resume_ptid;
2307 }
2308
2309 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2310    in the perspective of the target, assuming run control handling
2311    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2312    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2313    target for a stepping command.  */
2314
2315 static ptid_t
2316 internal_resume_ptid (int user_step)
2317 {
2318   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2319      the target may always work in non-stop mode even with "set
2320      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2321      return a wildcard ptid.  */
2322   if (target_is_non_stop_p ())
2323     return inferior_ptid;
2324   else
2325     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2326 }
2327
2328 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2329    bookkeeping.  */
2330
2331 static void
2332 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2333 {
2334   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2335
2336   /* Install inferior's terminal modes.  */
2337   target_terminal_inferior ();
2338
2339   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2340      happens to apply to another thread.  */
2341   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2342
2343   /* Advise target which signals may be handled silently.
2344
2345      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2346      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2347      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2348      handler.
2349
2350      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2351      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2352      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2353      step distinguish the cases instead, because:
2354
2355      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2356        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2357        the real mainline code.
2358
2359      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2360        return to the scratch pad area, which would no longer be
2361        valid.  */
2362   if (step_over_info_valid_p ()
2363       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2364     target_pass_signals (0, NULL);
2365   else
2366     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2367
2368   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2369 }
2370
2371 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2372    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2373    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2374    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2375    other targets, that's not true).
2376
2377    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2378 void
2379 resume (enum gdb_signal sig)
2380 {
2381   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2382   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2383   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2384   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2385   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2386   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2387   ptid_t resume_ptid;
2388   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2389      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2390      user's intention that counts.  */
2391   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2392   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2393      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2394      implement single-stepping with breakpoints (software
2395      single-step).  */
2396   int step;
2397
2398   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2399
2400   QUIT;
2401
2402   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2403     {
2404       if (debug_infrun)
2405         {
2406           char *statstr;
2407
2408           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2409           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2410                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2411                               "(currently_stepping=%d).\n",
2412                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2413                               currently_stepping (tp));
2414           xfree (statstr);
2415         }
2416
2417       tp->resumed = 1;
2418
2419       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2420          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2421          pending signals to deliver.  */
2422       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2423         {
2424           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2425                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2426         }
2427
2428       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2429       discard_cleanups (old_cleanups);
2430
2431       if (target_can_async_p ())
2432         target_async (1);
2433       return;
2434     }
2435
2436   tp->stepped_breakpoint = 0;
2437
2438   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2439   step = currently_stepping (tp);
2440
2441   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2442     {
2443       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2444          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2445          or exiting).  This is particularly important on software
2446          single-step archs, as the child process would trip on the
2447          software single step breakpoint inserted for the parent
2448          process.  Since the parent will not actually execute any
2449          instruction until the child is out of the shared region (such
2450          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2451          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2452          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2453          re-sets it stepping.  */
2454       if (debug_infrun)
2455         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2456                             "infrun: resume : clear step\n");
2457       step = 0;
2458     }
2459
2460   if (debug_infrun)
2461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2462                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2463                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2464                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2465                         tp->control.trap_expected,
2466                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2467                         paddress (gdbarch, pc));
2468
2469   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2470      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2471      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2472      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2473   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2474     {
2475       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2476         {
2477           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2478              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2479              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2480              there's one, (if the target supports stepping into
2481              handlers), or in the next mainline instruction, if
2482              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2483              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2484              In all cases, set a breakpoint at the current address
2485              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2486              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2487              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2488              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2489              the step-resume breakpoint then.  */
2490
2491           if (debug_infrun)
2492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2493                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2494                                 "deliver signal first\n");
2495
2496           clear_step_over_info ();
2497           tp->control.trap_expected = 0;
2498
2499           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2500             {
2501               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2502                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2503                  hits.  */
2504               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2505               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2506
2507               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2508             }
2509
2510           insert_breakpoints ();
2511         }
2512       else
2513         {
2514           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2515              permanent breakpoint manually.  */
2516           if (debug_infrun)
2517             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2518                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2519           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2520           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2521              execute instructions.  */
2522           pc = regcache_read_pc (regcache);
2523
2524           if (step)
2525             {
2526               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2527                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2528                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2529                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2530                  prev_pc, because if we end in
2531                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2532                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2533                  don't want this thread to step further from PC
2534                  (overstep).  */
2535               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2536               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2537               insert_breakpoints ();
2538
2539               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2540               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2541               discard_cleanups (old_cleanups);
2542               tp->resumed = 1;
2543               return;
2544             }
2545         }
2546     }
2547
2548   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2549      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2550   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2551     tp->control.may_range_step = 0;
2552
2553   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2554      instruction at a different address.
2555
2556      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2557      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2558      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2559      signals' explain what we do instead.
2560
2561      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2562      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2563      step software breakpoint.  */
2564   if (tp->control.trap_expected
2565       && use_displaced_stepping (tp)
2566       && !step_over_info_valid_p ()
2567       && sig == GDB_SIGNAL_0
2568       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2569     {
2570       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2571
2572       if (prepared == 0)
2573         {
2574           if (debug_infrun)
2575             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2576                                 "Got placed in step-over queue\n");
2577
2578           tp->control.trap_expected = 0;
2579           discard_cleanups (old_cleanups);
2580           return;
2581         }
2582       else if (prepared < 0)
2583         {
2584           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2585
2586           if (target_is_non_stop_p ())
2587             stop_all_threads ();
2588
2589           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2590                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2591
2592           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2593
2594           insert_breakpoints ();
2595         }
2596       else if (prepared > 0)
2597         {
2598           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2599
2600           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2601              execute instructions due to displaced stepping.  */
2602           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2603
2604           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2605           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2606                                                        displaced->step_closure);
2607         }
2608     }
2609
2610   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2611   else if (step)
2612     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2613
2614   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2615      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2616      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2617      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2618      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2619
2620      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2621      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2622      without kernel support.
2623
2624      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2625      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2626      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2627      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2628      handler, GDB still would not stop.
2629
2630      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2631      here the case where we are about to deliver a signal while software
2632      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2633      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2634      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2635      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2636      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2637      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2638   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2639       && sig != GDB_SIGNAL_0
2640       && step_over_info_valid_p ())
2641     {
2642       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2643          immediately after a handler returns, might might already have
2644          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2645          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2646          original breakpoint is hit.  */
2647       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2648         {
2649           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2650           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2651         }
2652
2653       delete_single_step_breakpoints (tp);
2654
2655       clear_step_over_info ();
2656       tp->control.trap_expected = 0;
2657
2658       insert_breakpoints ();
2659     }
2660
2661   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2662      facilities.  But in that case, we should never
2663      use singlestep breakpoint.  */
2664   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2665
2666   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2667   if (tp->control.trap_expected)
2668     {
2669       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2670          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2671          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2672          In the former case, we need to single-step only this thread,
2673          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2674          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2675          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2676          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2677          its turn in the displaced stepping queue.  */
2678       resume_ptid = inferior_ptid;
2679     }
2680   else
2681     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2682
2683   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2684       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2685     {
2686       /* There are two cases where we currently need to step a
2687          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2688
2689          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2690          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2691          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2692          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2693          where we should _always_ single-step, even if we have a
2694          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2695          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2696          same time would takes us to the signal handler, then we could
2697          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2698          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2699          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2700          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2701          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2702          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2703          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2704          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2705
2706          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2707          in one thread after another thread that was stepping had been
2708          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2709          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2710          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2711          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2712          do displaced stepping.  */
2713
2714       if (debug_infrun)
2715         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2716                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2717                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2718
2719       tp->stepped_breakpoint = 1;
2720
2721       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2722          executing it normally.  But if this one cannot, just
2723          continue and we will hit it anyway.  */
2724       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2725         step = 0;
2726     }
2727
2728   if (debug_displaced
2729       && tp->control.trap_expected
2730       && use_displaced_stepping (tp)
2731       && !step_over_info_valid_p ())
2732     {
2733       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2734       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2735       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2736       gdb_byte buf[4];
2737
2738       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2739                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2740       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2741       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2742     }
2743
2744   if (tp->control.may_range_step)
2745     {
2746       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2747          range, then we're doing some nested/finer run control
2748          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2749          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2750          shouldn't have allowed a range step then.  */
2751       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2752     }
2753
2754   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2755   tp->resumed = 1;
2756   discard_cleanups (old_cleanups);
2757 }
2758 \f
2759 /* Proceeding.  */
2760
2761 /* See infrun.h.  */
2762
2763 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2764    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2765    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2766    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2767    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2768    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2769    normal_stop).  */
2770 static ULONGEST current_stop_id;
2771
2772 /* See infrun.h.  */
2773
2774 ULONGEST
2775 get_stop_id (void)
2776 {
2777   return current_stop_id;
2778 }
2779
2780 /* Called when we report a user visible stop.  */
2781
2782 static void
2783 new_stop_id (void)
2784 {
2785   current_stop_id++;
2786 }
2787
2788 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2789    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2790
2791 static void
2792 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2793 {
2794   if (debug_infrun)
2795     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2796                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2797                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2798
2799   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2800      single-step is no longer relevant.  */
2801   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2802     {
2803       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2804         {
2805           if (debug_infrun)
2806             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2807                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2808                                 "event of %s was a finished step. "
2809                                 "Discarding.\n",
2810                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2811
2812           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2813           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2814         }
2815       else if (debug_infrun)
2816         {
2817           char *statstr;
2818
2819           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2820           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2821                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2822                               "has pending wait status %s "
2823                               "(currently_stepping=%d).\n",
2824                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2825                               currently_stepping (tp));
2826           xfree (statstr);
2827         }
2828     }
2829
2830   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2831      Used for debugging signals.  */
2832   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2833     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2834
2835   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2836   tp->thread_fsm = NULL;
2837
2838   tp->control.trap_expected = 0;
2839   tp->control.step_range_start = 0;
2840   tp->control.step_range_end = 0;
2841   tp->control.may_range_step = 0;
2842   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2843   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2844   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2845   tp->control.step_start_function = NULL;
2846   tp->stop_requested = 0;
2847
2848   tp->control.stop_step = 0;
2849
2850   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2851
2852   tp->control.stepping_command = 0;
2853
2854   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2855   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2856 }
2857
2858 void
2859 clear_proceed_status (int step)
2860 {
2861   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2862      not replaying the user-visible resume ptid.
2863
2864      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2865      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2866      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2867   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2868       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2869       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2870                                      execution_direction))
2871     target_record_stop_replaying ();
2872
2873   if (!non_stop)
2874     {
2875       struct thread_info *tp;
2876       ptid_t resume_ptid;
2877
2878       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2879
2880       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2881          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2882       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2883         {
2884           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2885             continue;
2886           clear_proceed_status_thread (tp);
2887         }
2888     }
2889
2890   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2891     {
2892       struct inferior *inferior;
2893
2894       if (non_stop)
2895         {
2896           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2897              the current thread.  */
2898           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2899         }
2900
2901       inferior = current_inferior ();
2902       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2903     }
2904
2905   observer_notify_about_to_proceed ();
2906 }
2907
2908 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2909    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2910    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2911
2912 static int
2913 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2914 {
2915   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2916     {
2917       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2918
2919       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2920                              regcache_read_pc (regcache))
2921           == ordinary_breakpoint_here)
2922         return 1;
2923
2924       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2925     }
2926
2927   return 0;
2928 }
2929
2930 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2931    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2932    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2933
2934 static step_over_what
2935 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2936 {
2937   step_over_what what = 0;
2938
2939   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2940     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2941
2942   if (tp->stepping_over_watchpoint
2943       && !target_have_steppable_watchpoint)
2944     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2945
2946   return what;
2947 }
2948
2949 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2950    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2951
2952 static int
2953 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2954 {
2955   return (scheduler_mode == schedlock_on
2956           || (scheduler_mode == schedlock_step
2957               && tp->control.stepping_command)
2958           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2959               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2960                                             execution_direction)));
2961 }
2962
2963 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2964
2965    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2966    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2967    or -1 for act according to how it stopped.
2968    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2969    -1 means return after that and print nothing.
2970    You should probably set various step_... variables
2971    before calling here, if you are stepping.
2972
2973    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2974
2975 void
2976 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2977 {
2978   struct regcache *regcache;
2979   struct gdbarch *gdbarch;
2980   struct thread_info *tp;
2981   CORE_ADDR pc;
2982   struct address_space *aspace;
2983   ptid_t resume_ptid;
2984   struct execution_control_state ecss;
2985   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2986   struct cleanup *old_chain;
2987   int started;
2988
2989   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2990      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2991      resuming the current thread.  */
2992   if (!follow_fork ())
2993     {
2994       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2995       normal_stop ();
2996       if (target_can_async_p ())
2997         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2998       return;
2999     }
3000
3001   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3002   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3003
3004   regcache = get_current_regcache ();
3005   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3006   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3007   pc = regcache_read_pc (regcache);
3008   tp = inferior_thread ();
3009
3010   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3011   init_thread_stepping_state (tp);
3012
3013   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3014
3015   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3016     {
3017       if (pc == stop_pc
3018           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3019           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3020         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3021            step one instruction before inserting breakpoints so that
3022            we do not stop right away (and report a second hit at this
3023            breakpoint).
3024
3025            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3026            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3027            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3028         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3029       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3030                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3031                                                      get_current_frame ()))
3032         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3033            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3034         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3035     }
3036   else
3037     {
3038       regcache_write_pc (regcache, addr);
3039     }
3040
3041   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3042     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3043
3044   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3045
3046   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3047      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3048      frontend/user running state.  */
3049   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3050
3051   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3052      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3053      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3054      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3055      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3056      doesn't run at all.  */
3057   if (!tp->control.in_infcall)
3058    set_running (resume_ptid, 1);
3059
3060   if (debug_infrun)
3061     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3062                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3063                         paddress (gdbarch, addr),
3064                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3065
3066   annotate_starting ();
3067
3068   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3069      inferior.  */
3070   gdb_flush (gdb_stdout);
3071
3072   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3073      then continue or step.
3074
3075      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3076      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3077      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3078      we must step over it first.
3079
3080      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3081      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3082
3083   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3084      threads.  */
3085   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3086     {
3087       struct thread_info *current = tp;
3088
3089       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3090         {
3091           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3092              afterwards.  */
3093           if (tp == current)
3094             continue;
3095
3096           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3097           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3098             continue;
3099
3100           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3101             continue;
3102
3103           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3104
3105           if (debug_infrun)
3106             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3107                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3108                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3109
3110           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3111         }
3112
3113       tp = current;
3114     }
3115
3116   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3117      threads over their breakpoints first.  */
3118   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3119     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3120
3121   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3122      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3123      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3124      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3125      until the target stops again.  */
3126   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3127
3128   started = start_step_over ();
3129
3130   if (step_over_info_valid_p ())
3131     {
3132       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3133          other thread was already doing one.  In either case, don't
3134          resume anything else until the step-over is finished.  */
3135     }
3136   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3137     {
3138       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3139          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3140     }
3141   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3142     {
3143       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3144          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3145       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3146         {
3147           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3148           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3149             continue;
3150
3151           if (tp->resumed)
3152             {
3153               if (debug_infrun)
3154                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3155                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3156                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3157               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3158               continue;
3159             }
3160
3161           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3162             {
3163               if (debug_infrun)
3164                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3165                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3166                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3167               continue;
3168             }
3169
3170           if (debug_infrun)
3171             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3172                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3173                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3174
3175           reset_ecs (ecs, tp);
3176           switch_to_thread (tp->ptid);
3177           keep_going_pass_signal (ecs);
3178           if (!ecs->wait_some_more)
3179             error (_("Command aborted."));
3180         }
3181     }
3182   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3183     {
3184       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3185       reset_ecs (ecs, tp);
3186       switch_to_thread (tp->ptid);
3187       keep_going_pass_signal (ecs);
3188       if (!ecs->wait_some_more)
3189         error (_("Command aborted."));
3190     }
3191
3192   discard_cleanups (old_chain);
3193
3194   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3195      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3196      target_resume.  */
3197   if (!target_can_async_p ())
3198     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3199 }
3200 \f
3201
3202 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3203
3204 void
3205 start_remote (int from_tty)
3206 {
3207   struct inferior *inferior;
3208
3209   inferior = current_inferior ();
3210   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3211
3212   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3213   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3214      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3215      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3216      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3217      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3218      timeout.  */
3219   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3220      differentiate to its caller what the state of the target is after
3221      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3222      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3223      target_open() return to the caller an indication that the target
3224      is currently running and GDB state should be set to the same as
3225      for an async run.  */
3226   wait_for_inferior ();
3227
3228   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3229      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3230      so that the displayed frame is up to date.  */
3231   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3232
3233   normal_stop ();
3234 }
3235
3236 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3237
3238 void
3239 init_wait_for_inferior (void)
3240 {
3241   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3242
3243   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3244
3245   clear_proceed_status (0);
3246
3247   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3248
3249   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3250
3251   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3252   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3253 }
3254
3255 \f
3256
3257 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3258
3259 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3260                                        struct execution_control_state *ecs);
3261 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3262                                                 struct execution_control_state *ecs);
3263 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3264 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3265                                     struct frame_info *);
3266
3267 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3268 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3269 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3270 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3271 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3272
3273 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3274    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3275    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3276    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3277    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3278    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3279    PTID.  */
3280
3281 static int
3282 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3283 {
3284   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3285
3286   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3287        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3288        || (ptid_is_pid (ptid)
3289            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3290       && is_running (info->ptid)
3291       && !is_executing (info->ptid))
3292     {
3293       struct cleanup *old_chain;
3294       struct execution_control_state ecss;
3295       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3296
3297       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3298
3299       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3300
3301       overlay_cache_invalid = 1;
3302       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3303          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3304          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3305          don't get any event.  */
3306       target_dcache_invalidate ();
3307
3308       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3309          have consistent output as if the stop event had been
3310          reported.  */
3311       ecs->ptid = info->ptid;
3312       ecs->event_thread = info;
3313       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3314       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3315
3316       handle_inferior_event (ecs);
3317
3318       if (!ecs->wait_some_more)
3319         {
3320           /* Cancel any running execution command.  */
3321           thread_cancel_execution_command (info);
3322
3323           normal_stop ();
3324         }
3325
3326       do_cleanups (old_chain);
3327     }
3328
3329   return 0;
3330 }
3331
3332 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3333    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3334    report the stop to the frontend.  */
3335
3336 static void
3337 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3338 {
3339   struct thread_info *tp;
3340
3341   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3342      step-over queue, so we don't try to resume them
3343      automatically.  */
3344   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3345     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3346       {
3347         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3348           thread_step_over_chain_remove (tp);
3349       }
3350
3351   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3352 }
3353
3354 static void
3355 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3356 {
3357   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3358     nullify_last_target_wait_ptid ();
3359 }
3360
3361 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3362    breakpoints of TP.  */
3363
3364 static void
3365 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3366 {
3367   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3368   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3369   delete_single_step_breakpoints (tp);
3370 }
3371
3372 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3373    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3374    non-stop, that's the current thread, only.  */
3375
3376 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3377   (struct thread_info *tp);
3378
3379 static void
3380 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3381 {
3382   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3383     return;
3384
3385   if (target_is_non_stop_p ())
3386     {
3387       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3388       func (inferior_thread ());
3389     }
3390   else
3391     {
3392       struct thread_info *tp;
3393
3394       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3395       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3396         {
3397           func (tp);
3398         }
3399     }
3400 }
3401
3402 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3403    the threads that just stopped.  */
3404
3405 static void
3406 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3407 {
3408   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3409 }
3410
3411 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3412    stopped.  */
3413
3414 static void
3415 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3416 {
3417   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3418 }
3419
3420 /* A cleanup wrapper.  */
3421
3422 static void
3423 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3424 {
3425   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3426 }
3427
3428 /* See infrun.h.  */
3429
3430 void
3431 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3432                            const struct target_waitstatus *ws)
3433 {
3434   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3435   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3436   char *text;
3437
3438   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3439      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3440      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3441      is set.  */
3442
3443   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3444                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3445                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3446                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3447                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3448   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3449     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3450                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3451   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3452   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3453                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3454                       ptid_get_pid (result_ptid),
3455                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3456                       ptid_get_tid (result_ptid),
3457                       target_pid_to_str (result_ptid));
3458   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3459                       "infrun:   %s\n",
3460                       status_string);
3461
3462   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3463
3464   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3465      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3466   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3467
3468   xfree (status_string);
3469   xfree (text);
3470   ui_file_delete (tmp_stream);
3471 }
3472
3473 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3474    had events.  */
3475
3476 static struct thread_info *
3477 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3478 {
3479   struct thread_info *event_tp;
3480   int num_events = 0;
3481   int random_selector;
3482
3483   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3484      that have an event pending.  */
3485   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3486     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3487         && event_tp->resumed
3488         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3489       num_events++;
3490
3491   if (num_events == 0)
3492     return NULL;
3493
3494   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3495   random_selector = (int)
3496     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3497
3498   if (debug_infrun && num_events > 1)
3499     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3500                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3501                         num_events, random_selector);
3502
3503   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3504   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3505     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3506         && event_tp->resumed
3507         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3508       if (random_selector-- == 0)
3509         break;
3510
3511   return event_tp;
3512 }
3513
3514 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3515    pending statuses to report before actually asking the target for
3516    more events.  */
3517
3518 static ptid_t
3519 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3520 {
3521   ptid_t event_ptid;
3522   struct thread_info *tp;
3523
3524   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3525      pending.  */
3526   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3527     {
3528       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3529     }
3530   else
3531     {
3532       if (debug_infrun)
3533         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3534                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3535                             target_pid_to_str (ptid));
3536
3537       /* We have a specific thread to check.  */
3538       tp = find_thread_ptid (ptid);
3539       gdb_assert (tp != NULL);
3540       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3541         tp = NULL;
3542     }
3543
3544   if (tp != NULL
3545       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3546           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3547     {
3548       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3549       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3550       CORE_ADDR pc;
3551       int discard = 0;
3552
3553       pc = regcache_read_pc (regcache);
3554
3555       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3556         {
3557           if (debug_infrun)
3558             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3559                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3560                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3561                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3562                                 paddress (gdbarch, pc));
3563           discard = 1;
3564         }
3565       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3566         {
3567           if (debug_infrun)
3568             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3569                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3570                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3571                                 paddress (gdbarch, pc));
3572
3573           discard = 1;
3574         }
3575
3576       if (discard)
3577         {
3578           if (debug_infrun)
3579             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3580                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3581                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3582
3583           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3584           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3585         }
3586     }
3587
3588   if (tp != NULL)
3589     {
3590       if (debug_infrun)
3591         {
3592           char *statstr;
3593
3594           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3595           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3596                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3597                               statstr,
3598                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3599           xfree (statstr);
3600         }
3601
3602       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3603          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3604          always adjust the PC itself).  */
3605       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3606           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3607         {
3608           struct regcache *regcache;
3609           struct gdbarch *gdbarch;
3610           int decr_pc;
3611
3612           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3613           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3614
3615           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3616           if (decr_pc != 0)
3617             {
3618               CORE_ADDR pc;
3619
3620               pc = regcache_read_pc (regcache);
3621               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3622             }
3623         }
3624
3625       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3626       *status = tp->suspend.waitstatus;
3627       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3628
3629       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3630          processed.  */
3631       if (target_is_async_p ())
3632         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3633       return tp->ptid;
3634     }
3635
3636   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3637
3638   if (deprecated_target_wait_hook)
3639     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3640   else
3641     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3642
3643   return event_ptid;
3644 }
3645
3646 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3647    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3648    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3649    pad.  */
3650
3651 void
3652 prepare_for_detach (void)
3653 {
3654   struct inferior *inf = current_inferior ();
3655   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3656   struct cleanup *old_chain_1;
3657   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3658
3659   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3660
3661   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3662      there's nothing else to do.  */
3663   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3664     return;
3665
3666   if (debug_infrun)
3667     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3668                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3669
3670   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3671   inf->detaching = 1;
3672
3673   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3674     {
3675       struct cleanup *old_chain_2;
3676       struct execution_control_state ecss;
3677       struct execution_control_state *ecs;
3678
3679       ecs = &ecss;
3680       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3681
3682       overlay_cache_invalid = 1;
3683       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3684          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3685          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3686          don't get any event.  */
3687       target_dcache_invalidate ();
3688
3689       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3690
3691       if (debug_infrun)
3692         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3693
3694       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3695          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3696          state.  */
3697       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3698                                   &minus_one_ptid);
3699
3700       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3701       handle_inferior_event (ecs);
3702
3703       /* No error, don't finish the state yet.  */
3704       discard_cleanups (old_chain_2);
3705
3706       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3707          at this point, and signals are passed directly to the
3708          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3709       if (!ecs->wait_some_more)
3710         {
3711           discard_cleanups (old_chain_1);
3712           error (_("Program exited while detaching"));
3713         }
3714     }
3715
3716   discard_cleanups (old_chain_1);
3717 }
3718
3719 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3720
3721    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3722    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3723    When this function actually returns it means the inferior
3724    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3725
3726 void
3727 wait_for_inferior (void)
3728 {
3729   struct cleanup *old_cleanups;
3730   struct cleanup *thread_state_chain;
3731
3732   if (debug_infrun)
3733     fprintf_unfiltered
3734       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3735
3736   old_cleanups
3737     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3738                     NULL);
3739
3740   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3741      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3742      state.  */
3743   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3744
3745   while (1)
3746     {
3747       struct execution_control_state ecss;
3748       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3749       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3750
3751       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3752
3753       overlay_cache_invalid = 1;
3754
3755       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3756          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3757          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3758          don't get any event.  */
3759       target_dcache_invalidate ();
3760
3761       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3762
3763       if (debug_infrun)
3764         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3765
3766       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3767       handle_inferior_event (ecs);
3768
3769       if (!ecs->wait_some_more)
3770         break;
3771     }
3772
3773   /* No error, don't finish the state yet.  */
3774   discard_cleanups (thread_state_chain);
3775
3776   do_cleanups (old_cleanups);
3777 }
3778
3779 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3780    target is running in the background.  If while handling the target
3781    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3782    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3783    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3784    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3785    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3786    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3787    input.  */
3788
3789 static void
3790 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3791 {
3792   struct ui *ui = current_ui;
3793
3794   if (!ui->async)
3795     {
3796       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3797          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3798          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3799          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3800          for input.  */
3801       return;
3802     }
3803
3804   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3805     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3806 }
3807
3808 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3809    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3810
3811 static void
3812 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3813 {
3814   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3815
3816   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3817     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3818
3819   if (!non_stop)
3820     {
3821       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3822         {
3823           if (thr->thread_fsm == NULL)
3824             continue;
3825           if (thr == ecs->event_thread)
3826             continue;
3827
3828           switch_to_thread (thr->ptid);
3829           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3830         }
3831
3832       if (ecs->event_thread != NULL)
3833         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3834     }
3835 }
3836
3837 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3838    current UI.  */
3839
3840 static void
3841 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3842 {
3843   struct ui *ui = current_ui;
3844
3845   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3846       && ui->async
3847       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3848     {
3849       target_terminal_ours ();
3850       observer_notify_sync_execution_done ();
3851     }
3852 }
3853
3854 /* See infrun.h.  */
3855
3856 void
3857 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3858 {
3859   struct switch_thru_all_uis state;
3860
3861   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3862     {
3863       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3864     }
3865 }
3866
3867 /* See infrun.h.  */
3868
3869 void
3870 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3871 {
3872   struct switch_thru_all_uis state;
3873
3874   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3875     {
3876       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3877         async_disable_stdin ();
3878     }
3879 }
3880
3881 /* A cleanup that restores the execution direction to the value saved
3882    in *ARG.  */
3883
3884 static void
3885 restore_execution_direction (void *arg)
3886 {
3887   enum exec_direction_kind *save_exec_dir = (enum exec_direction_kind *) arg;
3888
3889   execution_direction = *save_exec_dir;
3890 }
3891
3892 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3893    event loop whenever a change of state is detected on the file
3894    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3895    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3896    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3897    that this function is called for a single execution command, then
3898    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3899    necessary cleanups.  */
3900
3901 void
3902 fetch_inferior_event (void *client_data)
3903 {
3904   struct execution_control_state ecss;
3905   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3906   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3907   struct cleanup *ts_old_chain;
3908   enum exec_direction_kind save_exec_dir = execution_direction;
3909   int cmd_done = 0;
3910   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3911
3912   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3913
3914   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3915      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3916      the main console.  */
3917   make_cleanup (restore_ui_cleanup, current_ui);
3918   current_ui = main_ui;
3919
3920   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3921   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3922
3923   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3924      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3925      running, we're going to need to get back to that mode after
3926      handling the event.  */
3927   if (non_stop)
3928     {
3929       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3930       set_current_traceframe (-1);
3931     }
3932
3933   if (non_stop)
3934     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3935        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3936        user selected thread and frame after handling the event and
3937        running any breakpoint commands.  */
3938     make_cleanup_restore_current_thread ();
3939
3940   overlay_cache_invalid = 1;
3941   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3942      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3943      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3944      event.  */
3945   target_dcache_invalidate ();
3946
3947   make_cleanup (restore_execution_direction, &save_exec_dir);
3948   execution_direction = target_execution_direction ();
3949
3950   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3951                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3952
3953   if (debug_infrun)
3954     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3955
3956   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3957      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3958      state.  */
3959   if (!target_is_non_stop_p ())
3960     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3961   else
3962     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3963
3964   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3965      still for the thread which has thrown the exception.  */
3966   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3967
3968   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3969
3970   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3971   handle_inferior_event (ecs);
3972
3973   if (!ecs->wait_some_more)
3974     {
3975       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3976       int should_stop = 1;
3977       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3978       int should_notify_stop = 1;
3979
3980       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3981
3982       if (thr != NULL)
3983         {
3984           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3985
3986           if (thread_fsm != NULL)
3987             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3988         }
3989
3990       if (!should_stop)
3991         {
3992           keep_going (ecs);
3993         }
3994       else
3995         {
3996           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3997
3998           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3999             {
4000               should_notify_stop
4001                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
4002             }
4003
4004           if (should_notify_stop)
4005             {
4006               int proceeded = 0;
4007
4008               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
4009               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4010                 proceeded = normal_stop ();
4011
4012               if (!proceeded)
4013                 {
4014                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
4015                   cmd_done = 1;
4016                 }
4017             }
4018         }
4019     }
4020
4021   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
4022   discard_cleanups (ts_old_chain);
4023
4024   /* Revert thread and frame.  */
4025   do_cleanups (old_chain);
4026
4027   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
4028      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
4029      ready for input).  */
4030   all_uis_check_sync_execution_done ();
4031
4032   if (cmd_done
4033       && exec_done_display_p
4034       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4035           || !is_running (inferior_ptid)))
4036     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4037 }
4038
4039 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4040 void
4041 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4042 {
4043   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4044
4045   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4046   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4047
4048   tp->current_symtab = sal.symtab;
4049   tp->current_line = sal.line;
4050 }
4051
4052 /* Clear context switchable stepping state.  */
4053
4054 void
4055 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4056 {
4057   tss->stepped_breakpoint = 0;
4058   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4059   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4060   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4061 }
4062
4063 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4064
4065 void
4066 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4067 {
4068   target_last_wait_ptid = ptid;
4069   target_last_waitstatus = status;
4070 }
4071
4072 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4073    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4074    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4075    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4076
4077 void
4078 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4079 {
4080   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4081   *status = target_last_waitstatus;
4082 }
4083
4084 void
4085 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4086 {
4087   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4088 }
4089
4090 /* Switch thread contexts.  */
4091
4092 static void
4093 context_switch (ptid_t ptid)
4094 {
4095   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4096     {
4097       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4098                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4099       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4100                           target_pid_to_str (ptid));
4101     }
4102
4103   switch_to_thread (ptid);
4104 }
4105
4106 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4107    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4108    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4109    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4110
4111 static void
4112 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4113                        struct target_waitstatus *ws)
4114 {
4115   struct regcache *regcache;
4116   struct gdbarch *gdbarch;
4117   struct address_space *aspace;
4118   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4119
4120   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4121      we aren't, just return.
4122
4123      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4124      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4125      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4126      breakpoint layer.
4127
4128      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4129      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4130      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4131      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4132      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4133      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4134
4135      In earlier versions of GDB, a target with 
4136      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4137      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4138      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4139      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4140
4141   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4142     return;
4143
4144   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4145     return;
4146
4147   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4148      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4149      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4150      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4151      architecture:
4152
4153        B1         0x08000000 :   INSN1
4154        B2         0x08000001 :   INSN2
4155                   0x08000002 :   INSN3
4156             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4157
4158      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4159      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4160      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4161      been de-executed already.
4162
4163        B1         0x08000000 :   INSN1
4164        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4165                   0x08000002 :   INSN3
4166                   0x08000003 :   INSN4
4167
4168      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4169      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4170      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4171      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4172      behaviour.  */
4173   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4174     return;
4175
4176   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4177      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4178      themselves.  */
4179   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4180     return;
4181
4182   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4183      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4184      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4185      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4186      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4187
4188   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4189      we have nothing to do.  */
4190   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4191   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4192
4193   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4194   if (decr_pc == 0)
4195     return;
4196
4197   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4198
4199   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4200      breakpoint would be.  */
4201   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4202
4203   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4204      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4205      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4206      continued.  */
4207
4208   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4209      that location.
4210
4211      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4212      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4213      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4214      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4215      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4216      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4217      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4218      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4219   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4220       || (target_is_non_stop_p ()
4221           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4222     {
4223       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4224
4225       if (record_full_is_used ())
4226         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4227
4228       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4229          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4230          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4231          but the former does not.
4232
4233          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4234           - we didn't insert software single-step breakpoints
4235           - this thread is currently being stepped
4236
4237          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4238          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4239          breakpoint address.
4240
4241          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4242          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4243          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4244
4245       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4246           || !currently_stepping (thread)
4247           || (thread->stepped_breakpoint
4248               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4249         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4250
4251       do_cleanups (old_cleanups);
4252     }
4253 }
4254
4255 static int
4256 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4257 {
4258   for (frame = get_prev_frame (frame);
4259        frame != NULL;
4260        frame = get_prev_frame (frame))
4261     {
4262       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4263         return 1;
4264       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4265         break;
4266     }
4267
4268   return 0;
4269 }
4270
4271 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4272    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4273    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4274    processed.  */
4275
4276 static int
4277 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4278 {
4279   struct regcache *regcache;
4280   int syscall_number;
4281
4282   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4283     context_switch (ecs->ptid);
4284
4285   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4286   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4287   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4288
4289   if (catch_syscall_enabled () > 0
4290       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4291     {
4292       if (debug_infrun)
4293         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4294                             syscall_number);
4295
4296       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4297         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4298                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4299
4300       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4301         {
4302           /* Catchpoint hit.  */
4303           return 0;
4304         }
4305     }
4306
4307   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4308   keep_going (ecs);
4309   return 1;
4310 }
4311
4312 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4313
4314 static void
4315 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4316                    struct execution_control_state *ecs)
4317 {
4318   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4319     {
4320       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4321          will both be 0 if it doesn't work.  */
4322       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4323                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4324       ecs->stop_func_start
4325         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4326
4327       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4328         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4329                                                         ecs->stop_func_start);
4330
4331       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4332     }
4333 }
4334
4335
4336 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4337
4338 static enum stop_kind
4339 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4340 {
4341   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4342
4343   gdb_assert (inf != NULL);
4344   return inf->control.stop_soon;
4345 }
4346
4347 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4348    return the event ptid.  */
4349
4350 static ptid_t
4351 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4352 {
4353   ptid_t event_ptid;
4354   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4355
4356   overlay_cache_invalid = 1;
4357
4358   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4359      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4360      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4361      don't get any event.  */
4362   target_dcache_invalidate ();
4363
4364   if (deprecated_target_wait_hook)
4365     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4366   else
4367     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4368
4369   if (debug_infrun)
4370     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4371
4372   return event_ptid;
4373 }
4374
4375 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4376    instead of the current thread.  */
4377 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4378 static int                                      \
4379 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4380 {                                               \
4381   struct cleanup *old_chain;                    \
4382   int res;                                      \
4383                                                 \
4384   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4385   inferior_ptid = ptid;                         \
4386                                                 \
4387   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4388                                                 \
4389   do_cleanups (old_chain);                      \
4390                                                 \
4391   return res;                                   \
4392 }
4393
4394 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4395 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4396 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4397 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4398 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4399 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4400
4401 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4402
4403 static void
4404 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4405 {
4406   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4407
4408   switch_to_thread (ptid);
4409 }
4410
4411 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4412
4413 static void
4414 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4415 {
4416   struct regcache *regcache;
4417   struct address_space *aspace;
4418
4419   if (debug_infrun)
4420     {
4421       char *statstr;
4422
4423       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4424       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4425                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4426                           statstr,
4427                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4428                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4429                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4430       xfree (statstr);
4431     }
4432
4433   /* Record for later.  */
4434   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4435   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4436
4437   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4438   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4439
4440   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4441       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4442     {
4443       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4444
4445       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4446
4447       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4448         {
4449           tp->suspend.stop_reason
4450             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4451         }
4452       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4453                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4454         {
4455           tp->suspend.stop_reason
4456             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4457         }
4458       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4459                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4460         {
4461           tp->suspend.stop_reason
4462             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4463         }
4464       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4465                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4466                                                        pc))
4467         {
4468           tp->suspend.stop_reason
4469             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4470         }
4471       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4472                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4473                                                        pc))
4474         {
4475           tp->suspend.stop_reason
4476             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4477         }
4478       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4479                && currently_stepping (tp))
4480         {
4481           tp->suspend.stop_reason
4482             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4483         }
4484     }
4485 }
4486
4487 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4488
4489 static void
4490 disable_thread_events (void *arg)
4491 {
4492   target_thread_events (0);
4493 }
4494
4495 /* See infrun.h.  */
4496
4497 void
4498 stop_all_threads (void)
4499 {
4500   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4501   int pass;
4502   int iterations = 0;
4503   ptid_t entry_ptid;
4504   struct cleanup *old_chain;
4505
4506   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4507
4508   if (debug_infrun)
4509     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4510
4511   entry_ptid = inferior_ptid;
4512   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4513
4514   target_thread_events (1);
4515   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4516
4517   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4518      threads we already know about can spawn more threads while we're
4519      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4520      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4521      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4522   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4523     {
4524       if (debug_infrun)
4525         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4526                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4527                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4528       while (1)
4529         {
4530           ptid_t event_ptid;
4531           struct target_waitstatus ws;
4532           int need_wait = 0;
4533           struct thread_info *t;
4534
4535           update_thread_list ();
4536
4537           /* Go through all threads looking for threads that we need
4538              to tell the target to stop.  */
4539           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4540             {
4541               if (t->executing)
4542                 {
4543                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4544                      We just haven't seen the notification yet.  */
4545                   if (!t->stop_requested)
4546                     {
4547                       if (debug_infrun)
4548                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4549                                             "infrun:   %s executing, "
4550                                             "need stop\n",
4551                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4552                       target_stop (t->ptid);
4553                       t->stop_requested = 1;
4554                     }
4555                   else
4556                     {
4557                       if (debug_infrun)
4558                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4559                                             "infrun:   %s executing, "
4560                                             "already stopping\n",
4561                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4562                     }
4563
4564                   if (t->stop_requested)
4565                     need_wait = 1;
4566                 }
4567               else
4568                 {
4569                   if (debug_infrun)
4570                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4571                                         "infrun:   %s not executing\n",
4572                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4573
4574                   /* The thread may be not executing, but still be
4575                      resumed with a pending status to process.  */
4576                   t->resumed = 0;
4577                 }
4578             }
4579
4580           if (!need_wait)
4581             break;
4582
4583           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4584              over.  We want to see two iterations in a row with all
4585              threads stopped.  */
4586           if (pass > 0)
4587             pass = -1;
4588
4589           event_ptid = wait_one (&ws);
4590           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4591             {
4592               /* All resumed threads exited.  */
4593             }
4594           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4595                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4596                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4597             {
4598               if (debug_infrun)
4599                 {
4600                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4601
4602                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4603                                       "infrun: %s exited while "
4604                                       "stopping threads\n",
4605                                       target_pid_to_str (ptid));
4606                 }
4607             }
4608           else
4609             {
4610               struct inferior *inf;
4611
4612               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4613               if (t == NULL)
4614                 t = add_thread (event_ptid);
4615
4616               t->stop_requested = 0;
4617               t->executing = 0;
4618               t->resumed = 0;
4619               t->control.may_range_step = 0;
4620
4621               /* This may be the first time we see the inferior report
4622                  a stop.  */
4623               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4624               if (inf->needs_setup)
4625                 {
4626                   switch_to_thread_no_regs (t);
4627                   setup_inferior (0);
4628                 }
4629
4630               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4631                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4632                 {
4633                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4634                      there's no event pending.  */
4635                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4636                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4637
4638                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4639                     {
4640                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4641                       if (debug_infrun)
4642                         {
4643                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4644                                               "infrun: displaced-step of %s "
4645                                               "canceled: adding back to the "
4646                                               "step-over queue\n",
4647                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4648                         }
4649                       t->control.trap_expected = 0;
4650                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4651                     }
4652                 }
4653               else
4654                 {
4655                   enum gdb_signal sig;
4656                   struct regcache *regcache;
4657
4658                   if (debug_infrun)
4659                     {
4660                       char *statstr;
4661
4662                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4663                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4664                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4665                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4666                                           statstr,
4667                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4668                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4669                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4670                       xfree (statstr);
4671                     }
4672
4673                   /* Record for later.  */
4674                   save_waitstatus (t, &ws);
4675
4676                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4677                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4678
4679                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4680                     {
4681                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4682                       t->control.trap_expected = 0;
4683                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4684                     }
4685
4686                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4687                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4688
4689                   if (debug_infrun)
4690                     {
4691                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4692                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4693                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4694                                           paddress (target_gdbarch (),
4695                                                     t->suspend.stop_pc),
4696                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4697                                           currently_stepping (t));
4698                     }
4699                 }
4700             }
4701         }
4702     }
4703
4704   do_cleanups (old_chain);
4705
4706   if (debug_infrun)
4707     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4708 }
4709
4710 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4711
4712 static int
4713 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4714 {
4715   struct inferior *inf;
4716   struct thread_info *thread;
4717
4718   if (target_can_async_p ())
4719     {
4720       struct ui *ui;
4721       int any_sync = 0;
4722
4723       ALL_UIS (ui)
4724         {
4725           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4726             {
4727               any_sync = 1;
4728               break;
4729             }
4730         }
4731       if (!any_sync)
4732         {
4733           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4734              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4735              ignore.  */
4736
4737           if (debug_infrun)
4738             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4739                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4740                                 "(ignoring: bg)\n");
4741           prepare_to_wait (ecs);
4742           return 1;
4743         }
4744     }
4745
4746   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4747      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4748
4749      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4750      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4751      no-resumed event like so:
4752
4753        #0 - thread 1 is left stopped
4754
4755        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4756                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4757
4758        #2 - thread 3 is resumed and exits
4759             this is the last resumed thread, so
4760                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4761
4762        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4763             it.
4764
4765        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4766             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4767
4768      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4769      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4770      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4771      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4772
4773      To address this we refresh the thread list and check whether we
4774      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4775      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4776      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4777      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4778   update_thread_list ();
4779
4780   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4781     {
4782       if (thread->executing
4783           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4784         {
4785           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4786              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4787           if (debug_infrun)
4788             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4789                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4790                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4791           prepare_to_wait (ecs);
4792           return 1;
4793         }
4794     }
4795
4796   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4797      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4798      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4799      a process exit event shortly.  */
4800   ALL_INFERIORS (inf)
4801     {
4802       if (inf->pid == 0)
4803         continue;
4804
4805       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4806       if (thread == NULL)
4807         {
4808           if (debug_infrun)
4809             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4810                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4811                                 "(expect process exit)\n");
4812           prepare_to_wait (ecs);
4813           return 1;
4814         }
4815     }
4816
4817   /* Go ahead and report the event.  */
4818   return 0;
4819 }
4820
4821 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4822    an event from the inferior, figure out what it means and take
4823    appropriate action.
4824
4825    The alternatives are:
4826
4827    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4828    debugger.
4829
4830    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4831    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4832    once).  */
4833
4834 static void
4835 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4836 {
4837   enum stop_kind stop_soon;
4838
4839   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4840     {
4841       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4842          handling it at this level.  The lower layers have already
4843          done what needs to be done, if anything.
4844
4845          One of the possible circumstances for this is when the
4846          inferior produces output for the console.  The inferior has
4847          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4848          circumstance is any event which the lower level knows will be
4849          reported multiple times without an intervening resume.  */
4850       if (debug_infrun)
4851         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4852       prepare_to_wait (ecs);
4853       return;
4854     }
4855
4856   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4857     {
4858       if (debug_infrun)
4859         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4860       prepare_to_wait (ecs);
4861       return;
4862     }
4863
4864   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4865       && handle_no_resumed (ecs))
4866     return;
4867
4868   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4869   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4870
4871   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4872   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4873
4874   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4875     {
4876       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4877          have exited.  */
4878       if (debug_infrun)
4879         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4880
4881       stop_print_frame = 0;
4882       stop_waiting (ecs);
4883       return;
4884     }
4885
4886   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4887       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4888     {
4889       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4890       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4891       if (ecs->event_thread == NULL)
4892         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4893
4894       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4895          range, this will be end up re-enabled then.  */
4896       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4897     }
4898
4899   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4900   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4901
4902   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4903   reinit_frame_cache ();
4904
4905   breakpoint_retire_moribund ();
4906
4907   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4908      that have to do with the program's own actions.  Note that
4909      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4910      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4911      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4912      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4913      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4914      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4915      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4916      stack.  */
4917   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4918       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4919           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4920           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4921     {
4922       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4923
4924       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4925                                       regcache_read_pc (regcache)))
4926         {
4927           if (debug_infrun)
4928             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4929                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4930           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4931         }
4932     }
4933
4934   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4935      threads of all processes are stopped when we get any event
4936      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4937   {
4938     ptid_t mark_ptid;
4939
4940     if (!target_is_non_stop_p ())
4941       mark_ptid = minus_one_ptid;
4942     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4943              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4944       {
4945         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4946            though threads haven't been deleted yet, one would think
4947            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4948            will be soon deleted, and threads of any other process were
4949            left running.  However, on some targets, threads survive a
4950            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4951            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4952            automatically switches to another fork from within
4953            target_mourn_inferior, by associating the same
4954            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4955            this point, but we must mark any threads left in the
4956            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4957            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4958            the stop to the user.  */
4959         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4960       }
4961     else
4962       mark_ptid = ecs->ptid;
4963
4964     set_executing (mark_ptid, 0);
4965
4966     /* Likewise the resumed flag.  */
4967     set_resumed (mark_ptid, 0);
4968   }
4969
4970   switch (ecs->ws.kind)
4971     {
4972     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4973       if (debug_infrun)
4974         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4975       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4976         context_switch (ecs->ptid);
4977       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4978          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4979          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4980          the beginning of an attach or remote session; we will query
4981          the full list of libraries once the connection is
4982          established.  */
4983
4984       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4985       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4986         {
4987           struct regcache *regcache;
4988
4989           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4990
4991           handle_solib_event ();
4992
4993           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4994             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4995                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4996
4997           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4998             {
4999               /* A catchpoint triggered.  */
5000               process_event_stop_test (ecs);
5001               return;
5002             }
5003
5004           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
5005              gdb of events.  This allows the user to get control
5006              and place breakpoints in initializer routines for
5007              dynamically loaded objects (among other things).  */
5008           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5009           if (stop_on_solib_events)
5010             {
5011               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
5012                  normal_stop.  */
5013               stop_print_frame = 1;
5014
5015               stop_waiting (ecs);
5016               return;
5017             }
5018         }
5019
5020       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
5021          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
5022          we're running the program normally, also resume.  */
5023       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5024         {
5025           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
5026              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
5027           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5028             insert_breakpoints ();
5029           resume (GDB_SIGNAL_0);
5030           prepare_to_wait (ecs);
5031           return;
5032         }
5033
5034       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5035          connection.  */
5036       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5037           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5038         {
5039           if (debug_infrun)
5040             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5041           stop_waiting (ecs);
5042           return;
5043         }
5044
5045       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5046                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5047
5048     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5049       if (debug_infrun)
5050         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5051       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5052         context_switch (ecs->ptid);
5053       resume (GDB_SIGNAL_0);
5054       prepare_to_wait (ecs);
5055       return;
5056
5057     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5058       if (debug_infrun)
5059         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5060       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5061         context_switch (ecs->ptid);
5062       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5063         keep_going (ecs);
5064       return;
5065
5066     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5067     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5068       if (debug_infrun)
5069         {
5070           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5071             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5072                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5073           else
5074             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5075                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5076         }
5077
5078       inferior_ptid = ecs->ptid;
5079       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5080       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5081       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5082       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5083
5084       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5085       clear_exit_convenience_vars ();
5086
5087       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5088         {
5089           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5090              that the user can inspect this again later.  */
5091           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5092                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5093
5094           /* Also record this in the inferior itself.  */
5095           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5096           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5097
5098           /* Support the --return-child-result option.  */
5099           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5100
5101           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5102         }
5103       else
5104         {
5105           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5106           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5107
5108           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5109             {
5110               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5111                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5112               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5113                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5114                                                           ecs->ws.value.sig));
5115             }
5116           else
5117             {
5118               /* We don't have access to the target's method used for
5119                  converting between signal numbers (GDB's internal
5120                  representation <-> target's representation).
5121                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5122                  information to the user.  It's better to just warn
5123                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5124                  give up.  */
5125               if (debug_infrun)
5126                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5127 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5128             }
5129
5130           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5131         }
5132
5133       gdb_flush (gdb_stdout);
5134       target_mourn_inferior ();
5135       stop_print_frame = 0;
5136       stop_waiting (ecs);
5137       return;
5138
5139       /* The following are the only cases in which we keep going;
5140          the above cases end in a continue or goto.  */
5141     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5142     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5143       if (debug_infrun)
5144         {
5145           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5146             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5147           else
5148             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5149         }
5150
5151       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5152       {
5153         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5154         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5155
5156         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5157            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5158         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5159           {
5160             struct inferior *parent_inf
5161               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5162             struct regcache *child_regcache;
5163             CORE_ADDR parent_pc;
5164
5165             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5166                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5167                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5168                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5169                because their pages are shared.  */
5170             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5171             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5172                that needs it.  */
5173             start_step_over ();
5174
5175             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5176               {
5177                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5178                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5179
5180                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5181                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5182               }
5183
5184             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5185                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5186                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5187                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5188                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5189                list yet at this point.  */
5190
5191             child_regcache
5192               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5193                                                  gdbarch,
5194                                                  parent_inf->aspace);
5195             /* Read PC value of parent process.  */
5196             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5197
5198             if (debug_displaced)
5199               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5200                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5201                                   paddress (gdbarch,
5202                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5203                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5204
5205             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5206           }
5207       }
5208
5209       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5210         context_switch (ecs->ptid);
5211
5212       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5213          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5214          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5215          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5216          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5217          the fork on the last `continue', and by that time the
5218          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5219          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5220          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5221          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5222          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5223          vfork follow are detached.  */
5224       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5225         {
5226           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5227              physically remove the breakpoints from the child.  */
5228           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5229         }
5230
5231       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5232
5233       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5234          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5235          and not immediately.  */
5236       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5237
5238       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5239
5240       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5241         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5242                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5243
5244       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5245          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5246          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5247          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5248       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5249         {
5250           ptid_t parent;
5251           ptid_t child;
5252           int should_resume;
5253           int follow_child
5254             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5255
5256           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5257
5258           should_resume = follow_fork ();
5259
5260           parent = ecs->ptid;
5261           child = ecs->ws.value.related_pid;
5262
5263           /* At this point, the parent is marked running, and the
5264              child is marked stopped.  */
5265
5266           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5267           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5268             set_running (parent, 0);
5269
5270           /* If resuming the child, mark it running.  */
5271           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5272             set_running (child, 1);
5273
5274           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5275           if (!detach_fork && (non_stop
5276                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5277             {
5278               if (follow_child)
5279                 switch_to_thread (parent);
5280               else
5281                 switch_to_thread (child);
5282
5283               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5284               ecs->ptid = inferior_ptid;
5285               keep_going (ecs);
5286             }
5287
5288           if (follow_child)
5289             switch_to_thread (child);
5290           else
5291             switch_to_thread (parent);
5292
5293           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5294           ecs->ptid = inferior_ptid;
5295
5296           if (should_resume)
5297             keep_going (ecs);
5298           else
5299             stop_waiting (ecs);
5300           return;
5301         }
5302       process_event_stop_test (ecs);
5303       return;
5304
5305     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5306       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5307          the parent, and keep going.  */
5308
5309       if (debug_infrun)
5310         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5311                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5312
5313       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5314         context_switch (ecs->ptid);
5315
5316       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5317       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5318       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5319          previously locked inferior.  */
5320       keep_going (ecs);
5321       return;
5322
5323     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5324       if (debug_infrun)
5325         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5326
5327       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5328         context_switch (ecs->ptid);
5329
5330       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5331
5332       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5333       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5334
5335       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5336          Must do this now, before trying to determine whether to
5337          stop.  */
5338       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5339
5340       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5341          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5342          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5343       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5344
5345       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5346         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5347                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5348
5349       /* Note that this may be referenced from inside
5350          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5351       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5352       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5353
5354       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5355       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5356         {
5357           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5358           keep_going (ecs);
5359           return;
5360         }
5361       process_event_stop_test (ecs);
5362       return;
5363
5364       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5365          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5366     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5367       if (debug_infrun)
5368         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5369                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5370       /* Getting the current syscall number.  */
5371       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5372         process_event_stop_test (ecs);
5373       return;
5374
5375       /* Before examining the threads further, step this thread to
5376          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5377          event when the thread is just on the verge of exiting a
5378          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5379          into user code.)  */
5380     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5381       if (debug_infrun)
5382         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5383                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5384       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5385         process_event_stop_test (ecs);
5386       return;
5387
5388     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5389       if (debug_infrun)
5390         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5391       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5392       handle_signal_stop (ecs);
5393       return;
5394
5395     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5396       if (debug_infrun)
5397         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5398       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5399
5400       /* Switch to the stopped thread.  */
5401       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5402         context_switch (ecs->ptid);
5403       if (debug_infrun)
5404         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5405
5406       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5407       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5408       observer_notify_no_history ();
5409       stop_waiting (ecs);
5410       return;
5411     }
5412 }
5413
5414 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5415    that all temporary struct value objects that were created during
5416    the handling of the event get deleted at the end.  */
5417
5418 static void
5419 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5420 {
5421   struct value *mark = value_mark ();
5422
5423   handle_inferior_event_1 (ecs);
5424   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5425      as it could be a long time before we return to the command level
5426      where such values would otherwise be purged.  */
5427   value_free_to_mark (mark);
5428 }
5429
5430 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5431    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5432    ignored.  */
5433
5434 static void
5435 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5436 {
5437   struct thread_info *tp;
5438
5439   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5440   update_thread_list ();
5441
5442   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5443     {
5444       if (tp == event_thread)
5445         {
5446           if (debug_infrun)
5447             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5448                                 "infrun: restart threads: "
5449                                 "[%s] is event thread\n",
5450                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5451           continue;
5452         }
5453
5454       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5455         {
5456           if (debug_infrun)
5457             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5458                                 "infrun: restart threads: "
5459                                 "[%s] not meant to be running\n",
5460                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5461           continue;
5462         }
5463
5464       if (tp->resumed)
5465         {
5466           if (debug_infrun)
5467             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5468                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5469                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5470           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5471           continue;
5472         }
5473
5474       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5475         {
5476           if (debug_infrun)
5477             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5478                                 "infrun: restart threads: "
5479                                 "[%s] needs step-over\n",
5480                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5481           gdb_assert (!tp->resumed);
5482           continue;
5483         }
5484
5485
5486       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5487         {
5488           if (debug_infrun)
5489             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5490                                 "infrun: restart threads: "
5491                                 "[%s] has pending status\n",
5492                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5493           tp->resumed = 1;
5494           continue;
5495         }
5496
5497       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5498          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5499          above.  */
5500       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5501         {
5502           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5503                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5504                           "step-over queue\n",
5505                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5506         }
5507
5508       if (currently_stepping (tp))
5509         {
5510           if (debug_infrun)
5511             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5512                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5513                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5514           keep_going_stepped_thread (tp);
5515         }
5516       else
5517         {
5518           struct execution_control_state ecss;
5519           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5520
5521           if (debug_infrun)
5522             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5523                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5524                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5525           reset_ecs (ecs, tp);
5526           switch_to_thread (tp->ptid);
5527           keep_going_pass_signal (ecs);
5528         }
5529     }
5530 }
5531
5532 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5533    a pending waitstatus.  */
5534
5535 static int
5536 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5537                                     void *arg)
5538 {
5539   return (tp->resumed
5540           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5541 }
5542
5543 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5544    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5545    Return true if the event is processed and we should go back to the
5546    event loop; false if the caller should continue processing the
5547    event.  */
5548
5549 static int
5550 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5551 {
5552   int had_step_over_info;
5553
5554   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5555                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5556
5557   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5558
5559   if (had_step_over_info)
5560     {
5561       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5562          then only the thread that was stepped should be reporting
5563          back an event.  */
5564       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5565
5566       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5567         clear_step_over_info ();
5568     }
5569
5570   if (!target_is_non_stop_p ())
5571     return 0;
5572
5573   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5574      needs it.  */
5575   start_step_over ();
5576
5577   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5578      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5579      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5580      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5581      these other threads stop.  */
5582   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5583     {
5584       struct thread_info *pending;
5585
5586       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5587          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5588          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5589          when we later process the pending events, otherwise if
5590          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5591          we'd discard its event (because the breakpoint that
5592          originally caused the event was no longer inserted).  */
5593       context_switch (ecs->ptid);
5594       insert_breakpoints ();
5595
5596       restart_threads (ecs->event_thread);
5597
5598       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5599          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5600          thread starvation.  */
5601
5602       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5603          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5604          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5605          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5606          If we processed another event first, that other event could
5607          clobber this info.  */
5608       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5609         return 0;
5610
5611       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5612                                       NULL);
5613       if (pending != NULL)
5614         {
5615           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5616           struct regcache *regcache;
5617
5618           if (debug_infrun)
5619             {
5620               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5621                                   "infrun: found resumed threads with "
5622                                   "pending events, saving status\n");
5623             }
5624
5625           gdb_assert (pending != tp);
5626
5627           /* Record the event thread's event for later.  */
5628           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5629           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5630              so this pending event is considered by
5631              do_target_wait.  */
5632           tp->resumed = 1;
5633
5634           gdb_assert (!tp->executing);
5635
5636           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5637           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5638
5639           if (debug_infrun)
5640             {
5641               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5642                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5643                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5644                                   paddress (target_gdbarch (),
5645                                             tp->suspend.stop_pc),
5646                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5647                                   currently_stepping (tp));
5648             }
5649
5650           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5651              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5652              do, if we returned false.  */
5653           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5654
5655           /* Wake up the event loop again.  */
5656           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5657
5658           prepare_to_wait (ecs);
5659           return 1;
5660         }
5661     }
5662
5663   return 0;
5664 }
5665
5666 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5667
5668 static void
5669 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5670 {
5671   struct frame_info *frame;
5672   struct gdbarch *gdbarch;
5673   int stopped_by_watchpoint;
5674   enum stop_kind stop_soon;
5675   int random_signal;
5676
5677   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5678
5679   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5680      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5681      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5682   if (finish_step_over (ecs))
5683     return;
5684
5685   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5686      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5687      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5688   if (ecs->event_thread->stop_requested
5689       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5690     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5691
5692   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5693
5694   if (debug_infrun)
5695     {
5696       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5697       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5698       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5699
5700       inferior_ptid = ecs->ptid;
5701
5702       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5703                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5704       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5705         {
5706           CORE_ADDR addr;
5707
5708           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5709
5710           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5711             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5712                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5713                                 paddress (gdbarch, addr));
5714           else
5715             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5716                                 "infrun: (no data address available)\n");
5717         }
5718
5719       do_cleanups (old_chain);
5720     }
5721
5722   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5723      shared libraries hook functions.  */
5724   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5725   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5726     {
5727       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5728         context_switch (ecs->ptid);
5729       if (debug_infrun)
5730         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5731       stop_print_frame = 1;
5732       stop_waiting (ecs);
5733       return;
5734     }
5735
5736   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5737      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5738      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5739      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5740      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5741      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5742
5743      Also consider that the attach is complete when we see a
5744      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5745      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5746      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5747      signal, so this is no exception.
5748
5749      Also consider that the attach is complete when we see a
5750      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5751      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5752      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5753      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5754      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5755      other than GDB's request.  */
5756   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5757       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5758           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5759           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5760     {
5761       stop_print_frame = 1;
5762       stop_waiting (ecs);
5763       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5764       return;
5765     }
5766
5767   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5768      so, then switch to that thread.  */
5769   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5770     {
5771       if (debug_infrun)
5772         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5773
5774       context_switch (ecs->ptid);
5775
5776       if (deprecated_context_hook)
5777         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5778     }
5779
5780   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5781   frame = get_current_frame ();
5782   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5783
5784   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5785   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5786     {
5787       struct regcache *regcache;
5788       struct address_space *aspace;
5789       CORE_ADDR pc;
5790
5791       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5792       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5793       pc = regcache_read_pc (regcache);
5794
5795       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5796          actually for another thread, set this thread up for moving
5797          past it.  */
5798       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5799                                                    aspace, pc))
5800         {
5801           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5802             {
5803               if (debug_infrun)
5804                 {
5805                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5806                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5807                                       "single-step breakpoint\n",
5808                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5809                 }
5810               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5811             }
5812         }
5813       else
5814         {
5815           if (debug_infrun)
5816             {
5817               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5818                                   "infrun: [%s] hit its "
5819                                   "single-step breakpoint\n",
5820                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5821             }
5822         }
5823     }
5824   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5825
5826   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5827       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5828       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5829     stopped_by_watchpoint = 0;
5830   else
5831     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5832
5833   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5834      it in a moment.  */
5835   if (stopped_by_watchpoint
5836       && (target_have_steppable_watchpoint
5837           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5838     {
5839       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5840          attempted to write to a piece of memory under control of
5841          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5842          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5843          now, we would get the old value, and therefore no change
5844          would seem to have occurred.
5845
5846          In order to make watchpoints work `right', we really need
5847          to complete the memory write, and then evaluate the
5848          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5849          target.
5850
5851          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5852          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5853          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5854
5855          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5856          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5857          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5858          disable all watchpoints.
5859
5860          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5861          one, it will have already triggered before the watchpoint
5862          triggered, and we either already reported it to the user, or
5863          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5864          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5865          step past it.  */
5866       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5867       keep_going (ecs);
5868       return;
5869     }
5870
5871   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5872   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5873   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5874   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5875   stop_print_frame = 1;
5876   stopped_by_random_signal = 0;
5877
5878   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5879      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5880      inline function call sites).  */
5881   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5882     {
5883       struct address_space *aspace = 
5884         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5885
5886       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5887          determine that the address is one where functions cannot have
5888          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5889          load a lot of shared libraries, because the solib event
5890          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5891          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5892          as the current one to catch cases when we have just
5893          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5894          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5895          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5896          preventing the event breakpoint function from containing
5897          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5898          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5899          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5900          that's an extremely unlikely scenario.  */
5901       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5902           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5903                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5904                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5905                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5906                                              &ecs->ws)))
5907         {
5908           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5909
5910           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5911              the frame cache.  */
5912           frame = get_current_frame ();
5913           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5914         }
5915     }
5916
5917   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5918       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5919       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5920       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5921     {
5922       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5923          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5924          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5925          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5926          the instruction and once for the delay slot.  */
5927       int step_through_delay
5928         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5929
5930       if (debug_infrun && step_through_delay)
5931         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5932       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5933           && step_through_delay)
5934         {
5935           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5936              Set up for another trap and get out of here.  */
5937          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5938          keep_going (ecs);
5939          return;
5940         }
5941       else if (step_through_delay)
5942         {
5943           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5944              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5945              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5946              case, don't decide that here, just set 
5947              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5948              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5949           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5950         }
5951     }
5952
5953   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5954      handles this event.  */
5955   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5956     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5957                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5958
5959   /* Following in case break condition called a
5960      function.  */
5961   stop_print_frame = 1;
5962
5963   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5964      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5965      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5966      watchpoint is associated with the reported stop data address
5967      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5968      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5969      set.  */
5970
5971   if (debug_infrun
5972       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5973       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5974                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5975       && stopped_by_watchpoint)
5976     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5977                         "infrun: no user watchpoint explains "
5978                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5979
5980   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5981      at one stage in the past included checks for an inferior
5982      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5983      comment, that went with the test, read:
5984
5985      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5986      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5987      above.''
5988
5989      If someone ever tries to get call dummys on a
5990      non-executable stack to work (where the target would stop
5991      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5992      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5993      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5994      suspect that it won't be the case.
5995
5996      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5997      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5998      SPARC.  */
5999
6000   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
6001   random_signal
6002     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
6003                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6004
6005   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
6006      been removed.  */
6007   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
6008     {
6009       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
6010         {
6011           struct regcache *regcache;
6012           int decr_pc;
6013
6014           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6015              debugging it.  */
6016           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6017           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6018           if (decr_pc != 0)
6019             {
6020               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
6021
6022               if (record_full_is_used ())
6023                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
6024
6025               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6026
6027               do_cleanups (old_cleanups);
6028             }
6029         }
6030       else
6031         {
6032           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6033           if (debug_infrun)
6034             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6035                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6036                                 "trap, ignoring\n");
6037           random_signal = 0;
6038         }
6039     }
6040
6041   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6042      has since been removed.  */
6043   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6044     {
6045       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6046       if (debug_infrun)
6047         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6048                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6049                             "trap, ignoring\n");
6050       random_signal = 0;
6051     }
6052
6053   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6054   if (random_signal)
6055     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6056                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6057
6058   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6059      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6060      breakpoints module.  */
6061   if (random_signal)
6062     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6063
6064   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6065   if (random_signal)
6066     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6067
6068   /* For the program's own signals, act according to
6069      the signal handling tables.  */
6070
6071   if (random_signal)
6072     {
6073       /* Signal not for debugging purposes.  */
6074       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6075       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6076
6077       if (debug_infrun)
6078          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6079                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6080
6081       stopped_by_random_signal = 1;
6082
6083       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6084          of the program, or the user explicitly requested this thread
6085          to remain stopped.  */
6086       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6087           || ecs->event_thread->stop_requested
6088           || (!inf->detaching
6089               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6090         {
6091           stop_waiting (ecs);
6092           return;
6093         }
6094
6095       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6096          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6097          printing in that case.  */
6098       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6099         {
6100           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6101           target_terminal_ours_for_output ();
6102           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6103           target_terminal_inferior ();
6104         }
6105
6106       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6107       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6108         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6109
6110       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6111           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6112           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6113         {
6114           int was_in_line;
6115
6116           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6117              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6118              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6119              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6120              the signal handler returns, resume stepping off that
6121              breakpoint.  */
6122           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6123              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6124              signal return address and then, once hit, step off that
6125              breakpoint.  */
6126           if (debug_infrun)
6127             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6128                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6129                                 "breakpoint\n");
6130
6131           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
6132           clear_step_over_info ();
6133           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6134           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6135           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6136           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6137
6138           if (target_is_non_stop_p ())
6139             {
6140               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
6141                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
6142                  more work to do.  Resume the current thread, and if
6143                  we had paused all threads, restart them while the
6144                  signal handler runs.  */
6145               keep_going (ecs);
6146
6147               if (was_in_line)
6148                 {
6149                   restart_threads (ecs->event_thread);
6150                 }
6151               else if (debug_infrun)
6152                 {
6153                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6154                                       "infrun: no need to restart threads\n");
6155                 }
6156               return;
6157             }
6158
6159           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6160              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6161           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6162             keep_going (ecs);
6163           return;
6164         }
6165
6166       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6167           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6168               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6169           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6170                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6171           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6172         {
6173           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6174              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6175              current PC (which is presumably where the signal handler
6176              will eventually return) and then allow the inferior to
6177              run free.
6178
6179              Note that this is only needed for a signal delivered
6180              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6181              problem as they eventually all return.  */
6182           if (debug_infrun)
6183             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6184                                 "infrun: signal may take us out of "
6185                                 "single-step range\n");
6186
6187           clear_step_over_info ();
6188           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6189           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6190           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6191           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6192           keep_going (ecs);
6193           return;
6194         }
6195
6196       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6197          when either there's a nested signal, or when there's a
6198          pending signal enabled just as the signal handler returns
6199          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6200          actually executing it).  Either way continue until the
6201          breakpoint is really hit.  */
6202
6203       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6204         {
6205           if (debug_infrun)
6206             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6207                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6208
6209           keep_going (ecs);
6210         }
6211       return;
6212     }
6213
6214   process_event_stop_test (ecs);
6215 }
6216
6217 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6218    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6219    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6220    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6221    could be still stepping within the line; etc.  */
6222
6223 static void
6224 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6225 {
6226   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6227   struct frame_info *frame;
6228   struct gdbarch *gdbarch;
6229   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6230   struct bpstat_what what;
6231
6232   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6233
6234   frame = get_current_frame ();
6235   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6236
6237   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6238
6239   if (what.call_dummy)
6240     {
6241       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6242     }
6243
6244   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6245      bp_jit_event).  Run them now.  */
6246   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6247
6248   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6249      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6250      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6251   frame = get_current_frame ();
6252   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6253
6254   switch (what.main_action)
6255     {
6256     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6257       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6258          install a momentary breakpoint at the target of the
6259          jmp_buf.  */
6260
6261       if (debug_infrun)
6262         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6263                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6264
6265       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6266
6267       if (what.is_longjmp)
6268         {
6269           struct value *arg_value;
6270
6271           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6272              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6273              is the third argument to the probe.  */
6274           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6275           if (arg_value)
6276             {
6277               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6278               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6279             }
6280           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6281                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6282                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6283             {
6284               if (debug_infrun)
6285                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6286                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6287                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6288               keep_going (ecs);
6289               return;
6290             }
6291
6292           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6293           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6294         }
6295       else
6296         check_exception_resume (ecs, frame);
6297       keep_going (ecs);
6298       return;
6299
6300     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6301       {
6302         struct frame_info *init_frame;
6303
6304         /* There are several cases to consider.
6305
6306            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6307            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6308            far.
6309
6310            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6311            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6312            has been caught.
6313
6314            3. The initiating frame exists and is different from the
6315            current frame.  This means the exception or longjmp has
6316            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6317
6318            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6319            against stale dummy frames and user is not interested in
6320            stopping around longjmps.  */
6321
6322         if (debug_infrun)
6323           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6324                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6325
6326         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6327                     != NULL);
6328         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6329
6330         if (what.is_longjmp)
6331           {
6332             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6333
6334             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6335               {
6336                 /* Case 4.  */
6337                 keep_going (ecs);
6338                 return;
6339               }
6340           }
6341
6342         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6343
6344         if (init_frame)
6345           {
6346             struct frame_id current_id
6347               = get_frame_id (get_current_frame ());
6348             if (frame_id_eq (current_id,
6349                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6350               {
6351                 /* Case 2.  Fall through.  */
6352               }
6353             else
6354               {
6355                 /* Case 3.  */
6356                 keep_going (ecs);
6357                 return;
6358               }
6359           }
6360
6361         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6362            exists.  */
6363         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6364
6365         end_stepping_range (ecs);
6366       }
6367       return;
6368
6369     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6370       if (debug_infrun)
6371         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6372       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6373       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6374          are stepping and step out of the right range.  */
6375       break;
6376
6377     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6378       if (debug_infrun)
6379         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6380
6381       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6382       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6383           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6384         {
6385           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6386
6387           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6388              step-resume breakpoint at the start address of the
6389              function, and we're almost there -- just need to back up
6390              by one more single-step, which should take us back to the
6391              function call.  */
6392           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6393           keep_going (ecs);
6394           return;
6395         }
6396       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6397       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6398           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6399         {
6400           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6401              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6402              the function.  Go back to single-stepping, which should
6403              take us back to the function call.  */
6404           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6405           keep_going (ecs);
6406           return;
6407         }
6408       break;
6409
6410     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6411       if (debug_infrun)
6412         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6413       stop_print_frame = 1;
6414
6415       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6416          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6417          resumed.  */
6418       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6419
6420       stop_waiting (ecs);
6421       return;
6422
6423     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6424       if (debug_infrun)
6425         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6426       stop_print_frame = 0;
6427
6428       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6429          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6430          resumed.  */
6431       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6432       stop_waiting (ecs);
6433       return;
6434
6435     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6436       if (debug_infrun)
6437         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6438
6439       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6440       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6441         {
6442           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6443              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6444              doing that.  */
6445           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6446           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6447           keep_going (ecs);
6448           return;
6449         }
6450       break;
6451
6452     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6453       break;
6454     }
6455
6456   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6457      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6458      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6459      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6460      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6461      checking whether the step finished.  */
6462   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6463     {
6464       struct breakpoint *sr_bp
6465         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6466
6467       if (sr_bp != NULL
6468           && sr_bp->loc->permanent
6469           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6470           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6471         {
6472           if (debug_infrun)
6473             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6474                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6475                                 "handler\n");
6476           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6477           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6478         }
6479     }
6480
6481   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6482      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6483      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6484      stop.  */
6485
6486   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6487      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6488   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6489     return;
6490
6491   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6492     {
6493       if (debug_infrun)
6494          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6495                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6496
6497       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6498          else having to do with stepping commands until
6499          that breakpoint is reached.  */
6500       keep_going (ecs);
6501       return;
6502     }
6503
6504   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6505     {
6506       if (debug_infrun)
6507          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6508       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6509       keep_going (ecs);
6510       return;
6511     }
6512
6513   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6514      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6515      a dangling pointer.  */
6516   frame = get_current_frame ();
6517   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6518   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6519
6520   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6521
6522      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6523      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6524      within it!
6525
6526      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6527      through a function epilogue and therefore must detect when
6528      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6529
6530   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6531       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6532           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6533                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6534     {
6535       if (debug_infrun)
6536         fprintf_unfiltered
6537           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6538            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6539            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6540
6541       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6542          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6543          have software watchpoints).  */
6544       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6545
6546       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6547          (unless it's the function entry point, in which case
6548          keep going back to the call point).  */
6549       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6550           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6551           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6552         end_stepping_range (ecs);
6553       else
6554         keep_going (ecs);
6555
6556       return;
6557     }
6558
6559   /* We stepped out of the stepping range.  */
6560
6561   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6562      loader dynamic symbol resolution code...
6563
6564      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6565      time loader code and reach the callee's address.
6566
6567      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6568      the runtime loader code is handled just like any other
6569      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6570      backward through the trampoline code, and that's handled further
6571      down, so there is nothing for us to do here.  */
6572
6573   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6574       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6575       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6576     {
6577       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6578         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6579
6580       if (debug_infrun)
6581          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6582                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6583
6584       if (pc_after_resolver)
6585         {
6586           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6587              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6588           struct symtab_and_line sr_sal;
6589
6590           init_sal (&sr_sal);
6591           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6592           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6593
6594           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6595                                                 sr_sal, null_frame_id);
6596         }
6597
6598       keep_going (ecs);
6599       return;
6600     }
6601
6602   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6603       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6604           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6605       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6606     {
6607       if (debug_infrun)
6608          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6609                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6610       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6611          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6612          the signal handler returning).  Just single-step until the
6613          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6614          or returning).  */
6615       keep_going (ecs);
6616       return;
6617     }
6618
6619   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6620      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6621   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6622      call check below as on some targets return trampolines look
6623      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6624   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6625                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6626       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6627     {
6628       /* Determine where this trampoline returns.  */
6629       CORE_ADDR real_stop_pc;
6630
6631       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6632
6633       if (debug_infrun)
6634          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6635                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6636
6637       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6638       if (real_stop_pc)
6639         {
6640           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6641           struct symtab_and_line sr_sal;
6642
6643           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6644           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6645           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6646           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6647
6648           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6649              on some machines the prologue is where the new fp value
6650              is established.  */
6651           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6652                                                 sr_sal, null_frame_id);
6653
6654           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6655              other state.  */
6656           keep_going (ecs);
6657           return;
6658         }
6659     }
6660
6661   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6662      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6663      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6664      cheaper than checking the previous frame's ID.
6665
6666      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6667      being equal, so to get into this block, both the current and
6668      previous frame must have valid frame IDs.  */
6669   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6670      through startup code.  If we step over an instruction which
6671      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6672      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6673      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6674      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6675      initial outermost frame, before sp was valid, would
6676      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6677      for more.  */
6678   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6679                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6680       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6681                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6682           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6683                             outer_frame_id)
6684               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6685                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6686     {
6687       CORE_ADDR real_stop_pc;
6688
6689       if (debug_infrun)
6690          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6691
6692       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6693         {
6694           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6695              supposed to be stepping at the assembly language level
6696              ("stepi").  Just stop.  */
6697           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6698           end_stepping_range (ecs);
6699           return;
6700         }
6701
6702       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6703
6704       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6705           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6706           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6707               || (ecs->stop_func_start == 0
6708                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6709         {
6710           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6711              by simply continuing to single-step.  We have already
6712              executed the solib function (backwards), and a few 
6713              steps will take us back through the trampoline to the
6714              caller.  */
6715           keep_going (ecs);
6716           return;
6717         }
6718
6719       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6720         {
6721           /* We're doing a "next".
6722
6723              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6724              callee's return address (the address at which the caller
6725              will resume).
6726
6727              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6728              breakpoint at the start of the function that we just
6729              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6730              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6731
6732           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6733             {
6734               /* If we're already at the start of the function, we've either
6735                  just stepped backward into a single instruction function,
6736                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6737                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6738                  to the caller.  */
6739               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6740                 {
6741                   struct symtab_and_line sr_sal;
6742
6743                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6744                   init_sal (&sr_sal);
6745                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6746                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6747                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6748                                                         sr_sal, null_frame_id);
6749                 }
6750             }
6751           else
6752             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6753
6754           keep_going (ecs);
6755           return;
6756         }
6757
6758       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6759          calling routine and the real function), locate the real
6760          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6761          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6762          end of, if we do step into it.  */
6763       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6764       if (real_stop_pc == 0)
6765         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6766       if (real_stop_pc != 0)
6767         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6768
6769       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6770         {
6771           struct symtab_and_line sr_sal;
6772
6773           init_sal (&sr_sal);
6774           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6775           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6776
6777           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6778                                                 sr_sal, null_frame_id);
6779           keep_going (ecs);
6780           return;
6781         }
6782
6783       /* If we have line number information for the function we are
6784          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6785          list, step into it.
6786
6787          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6788          files), just want to know whether *any* of them have line
6789          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6790       {
6791         struct symtab_and_line tmp_sal;
6792
6793         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6794         if (tmp_sal.line != 0
6795             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6796                                                   &tmp_sal))
6797           {
6798             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6799               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6800             else
6801               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6802             return;
6803           }
6804       }
6805
6806       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6807          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6808          in assembly mode.  */
6809       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6810           && step_stop_if_no_debug)
6811         {
6812           end_stepping_range (ecs);
6813           return;
6814         }
6815
6816       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6817         {
6818           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6819              stepped backward into a single instruction function without line
6820              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6821              instruction of the function without line number info.  Just keep
6822              going, which will single-step back to the caller.  */
6823           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6824             {
6825               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6826                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6827               struct symtab_and_line sr_sal;
6828
6829               init_sal (&sr_sal);
6830               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6831               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6832               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6833                                                     sr_sal, null_frame_id);
6834             }
6835         }
6836       else
6837         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6838            at which the caller will resume).  */
6839         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6840
6841       keep_going (ecs);
6842       return;
6843     }
6844
6845   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6846
6847   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6848       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6849     {
6850       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6851           || (ecs->stop_func_start == 0
6852               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6853         {
6854           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6855              by simply continuing to single-step.  We have already
6856              executed the solib function (backwards), and a few 
6857              steps will take us back through the trampoline to the
6858              caller.  */
6859           keep_going (ecs);
6860           return;
6861         }
6862       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6863         {
6864           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6865              Set a breakpoint at its start and continue, then
6866              one more step will take us out.  */
6867           struct symtab_and_line sr_sal;
6868
6869           init_sal (&sr_sal);
6870           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6871           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6872           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6873                                                 sr_sal, null_frame_id);
6874           keep_going (ecs);
6875           return;
6876         }
6877     }
6878
6879   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6880
6881   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6882      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6883      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6884   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6885       && ecs->stop_func_name == NULL
6886       && stop_pc_sal.line == 0)
6887     {
6888       if (debug_infrun)
6889          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6890                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6891
6892       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6893          undebuggable function (where there is no debugging information
6894          and no line number corresponding to the address where the
6895          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6896          we keep going until the inferior returns from this
6897          function - unless the user has asked us not to (via
6898          set step-mode) or we no longer know how to get back
6899          to the call site.  */
6900       if (step_stop_if_no_debug
6901           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6902         {
6903           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6904              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6905              switch in assembly mode.  */
6906           end_stepping_range (ecs);
6907           return;
6908         }
6909       else
6910         {
6911           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6912              at which the caller will resume).  */
6913           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6914           keep_going (ecs);
6915           return;
6916         }
6917     }
6918
6919   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6920     {
6921       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6922          one instruction.  */
6923       if (debug_infrun)
6924          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6925       end_stepping_range (ecs);
6926       return;
6927     }
6928
6929   if (stop_pc_sal.line == 0)
6930     {
6931       /* We have no line number information.  That means to stop
6932          stepping (does this always happen right after one instruction,
6933          when we do "s" in a function with no line numbers,
6934          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6935       if (debug_infrun)
6936          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6937       end_stepping_range (ecs);
6938       return;
6939     }
6940
6941   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6942      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6943      a new inline function.  */
6944
6945   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6946                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6947       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6948     {
6949       struct symtab_and_line call_sal;
6950
6951       if (debug_infrun)
6952         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6953                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6954
6955       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6956
6957       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6958         {
6959           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6960              for this inlined function is on the same source line as
6961              we were previously stepping, go down into the function
6962              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6963
6964           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6965               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6966             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6967
6968           end_stepping_range (ecs);
6969           return;
6970         }
6971       else
6972         {
6973           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6974              different source line.  Otherwise continue through the
6975              inlined function.  */
6976           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6977               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6978             keep_going (ecs);
6979           else
6980             end_stepping_range (ecs);
6981           return;
6982         }
6983     }
6984
6985   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6986      in the same real function we were stepping through, but we have
6987      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6988      through a more inlined call beyond its call site.  */
6989
6990   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6991       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6992                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6993       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6994                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6995     {
6996       if (debug_infrun)
6997         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6998                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6999
7000       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
7001         keep_going (ecs);
7002       else
7003         end_stepping_range (ecs);
7004       return;
7005     }
7006
7007   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
7008       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
7009           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
7010     {
7011       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
7012          we don't stop if we step into the middle of a different line.
7013          That is said to make things like for (;;) statements work
7014          better.  */
7015       if (debug_infrun)
7016          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7017                              "infrun: stepped to a different line\n");
7018       end_stepping_range (ecs);
7019       return;
7020     }
7021
7022   /* We aren't done stepping.
7023
7024      Optimize by setting the stepping range to the line.
7025      (We might not be in the original line, but if we entered a
7026      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
7027      things like for(;;) statements work better.)  */
7028
7029   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
7030   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
7031   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
7032   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7033
7034   if (debug_infrun)
7035      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7036   keep_going (ecs);
7037 }
7038
7039 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7040    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7041    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7042    it stopped (and the event needs further processing).  */
7043
7044 static int
7045 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7046 {
7047   if (!target_is_non_stop_p ())
7048     {
7049       struct thread_info *tp;
7050       struct thread_info *stepping_thread;
7051
7052       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7053          simply need to step over that breakpoint to get it going
7054          again, do that first.  */
7055
7056       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7057          know all other threads have been moved past their breakpoints
7058          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7059          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7060       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7061         return 0;
7062
7063       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7064          step-over, interrupted by a random signal.  */
7065       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7066           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7067         {
7068           if (debug_infrun)
7069             {
7070               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7071                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7072                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7073             }
7074           keep_going (ecs);
7075           return 1;
7076         }
7077
7078       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7079          breakpoint of another thread.  */
7080       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7081        {
7082          if (debug_infrun)
7083            {
7084              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7085                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7086                                  "breakpoint\n",
7087                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7088            }
7089          keep_going (ecs);
7090          return 1;
7091        }
7092
7093       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7094          through a delay slot), do it first before moving on to
7095          another thread.  */
7096       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7097         {
7098           if (debug_infrun)
7099             {
7100               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7101                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7102                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7103             }
7104           keep_going (ecs);
7105           return 1;
7106         }
7107
7108       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7109          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7110          current thread is stepping.  If some other thread not the
7111          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7112          locking is not in effect.  */
7113       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7114         return 0;
7115
7116       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7117          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7118          what keep_going does as well, if we call it.  */
7119       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7120
7121       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7122       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7123         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7124
7125       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7126          step/next/etc.  */
7127       if (start_step_over ())
7128         {
7129           prepare_to_wait (ecs);
7130           return 1;
7131         }
7132
7133       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7134       stepping_thread = NULL;
7135
7136       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7137         {
7138           /* Ignore threads of processes the caller is not
7139              resuming.  */
7140           if (!sched_multi
7141               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7142             continue;
7143
7144           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7145              except the one that needs to move past the breakpoint.
7146              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7147              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7148           if (tp->control.trap_expected)
7149             {
7150               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7151                               "[%s] has inconsistent state: "
7152                               "trap_expected=%d\n",
7153                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7154                               tp->control.trap_expected);
7155             }
7156
7157           /* Did we find the stepping thread?  */
7158           if (tp->control.step_range_end)
7159             {
7160               /* Yep.  There should only one though.  */
7161               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7162
7163               /* The event thread is handled at the top, before we
7164                  enter this loop.  */
7165               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7166
7167               /* If some thread other than the event thread is
7168                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7169                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7170                  thread in the first place.  */
7171               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7172
7173               stepping_thread = tp;
7174             }
7175         }
7176
7177       if (stepping_thread != NULL)
7178         {
7179           if (debug_infrun)
7180             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7181                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7182
7183           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7184             {
7185               prepare_to_wait (ecs);
7186               return 1;
7187             }
7188         }
7189     }
7190
7191   return 0;
7192 }
7193
7194 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7195    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7196    vanished).  */
7197
7198 static int
7199 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7200 {
7201   struct frame_info *frame;
7202   struct execution_control_state ecss;
7203   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7204
7205   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7206      resume it, which could fail in several different ways depending
7207      on the target.  Instead, just keep going.
7208
7209      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7210      cases:
7211
7212      - The target supports thread exit events, and when the target
7213        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7214        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7215        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7216        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7217
7218      - The target's debug interface does not support thread exit
7219        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7220        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7221        synchronously query the target now.  */
7222
7223   if (is_exited (tp->ptid)
7224       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7225     {
7226       if (debug_infrun)
7227         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7228                             "infrun: not resuming previously  "
7229                             "stepped thread, it has vanished\n");
7230
7231       delete_thread (tp->ptid);
7232       return 0;
7233     }
7234
7235   if (debug_infrun)
7236     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7237                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7238
7239   reset_ecs (ecs, tp);
7240   switch_to_thread (tp->ptid);
7241
7242   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7243   frame = get_current_frame ();
7244
7245   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7246      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7247      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7248      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7249      enable schedlock) by:
7250
7251      - setting a break at the current PC
7252      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7253      expected)
7254
7255      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7256      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7257
7258   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7259     {
7260       ptid_t resume_ptid;
7261
7262       if (debug_infrun)
7263         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7264                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7265                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7266                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7267
7268       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7269          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7270          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7271          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7272          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7273          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7274          skipped.  */
7275       clear_step_over_info ();
7276       tp->control.trap_expected = 0;
7277
7278       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7279                                      get_frame_address_space (frame),
7280                                      stop_pc);
7281
7282       tp->resumed = 1;
7283       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7284       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7285     }
7286   else
7287     {
7288       if (debug_infrun)
7289         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7290                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7291
7292       keep_going_pass_signal (ecs);
7293     }
7294   return 1;
7295 }
7296
7297 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7298    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7299    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7300
7301 static int
7302 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7303 {
7304   return ((tp->control.step_range_end
7305            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7306           || tp->control.trap_expected
7307           || tp->stepped_breakpoint
7308           || bpstat_should_step ());
7309 }
7310
7311 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7312    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7313    it.  */
7314
7315 static void
7316 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7317                            struct execution_control_state *ecs)
7318 {
7319   struct compunit_symtab *cust;
7320   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7321
7322   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7323
7324   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7325   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7326     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7327                                                   ecs->stop_func_start);
7328
7329   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7330   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7331      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7332      4.2).  */
7333   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7334      the end of that source line (if it is still within the function).
7335      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7336   if (stop_func_sal.end
7337       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7338       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7339     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7340
7341   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7342      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7343      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7344      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7345      legitimately placed.
7346
7347      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7348      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7349      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7350      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7351      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7352      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7353      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7354      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7355      adjustment here when computing the stop address.  */
7356
7357   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7358     {
7359       ecs->stop_func_start
7360         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7361                                              ecs->stop_func_start);
7362     }
7363
7364   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7365     {
7366       /* We are already there: stop now.  */
7367       end_stepping_range (ecs);
7368       return;
7369     }
7370   else
7371     {
7372       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7373       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7374       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7375       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7376       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7377
7378       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7379          some machines the prologue is where the new fp value is
7380          established.  */
7381       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7382
7383       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7384       ecs->event_thread->control.step_range_end
7385         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7386     }
7387   keep_going (ecs);
7388 }
7389
7390 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7391    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7392    last line of code in it.  */
7393
7394 static void
7395 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7396                                     struct execution_control_state *ecs)
7397 {
7398   struct compunit_symtab *cust;
7399   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7400
7401   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7402
7403   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7404   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7405     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7406                                                   ecs->stop_func_start);
7407
7408   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7409
7410   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7411   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7412     {
7413       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7414       end_stepping_range (ecs);
7415     }
7416   else
7417     {
7418       /* Else just reset the step range and keep going.
7419          No step-resume breakpoint, they don't work for
7420          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7421       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7422       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7423       keep_going (ecs);
7424     }
7425   return;
7426 }
7427
7428 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7429    This is used to both functions and to skip over code.  */
7430
7431 static void
7432 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7433                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7434                                         struct frame_id sr_id,
7435                                         enum bptype sr_type)
7436 {
7437   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7438      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7439      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7440   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7441   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7442
7443   if (debug_infrun)
7444     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7445                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7446                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7447
7448   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7449     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7450 }
7451
7452 void
7453 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7454                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7455                                       struct frame_id sr_id)
7456 {
7457   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7458                                           sr_sal, sr_id,
7459                                           bp_step_resume);
7460 }
7461
7462 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7463    This is used to skip a potential signal handler.
7464
7465    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7466    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7467    RETURN_FRAME.pc.  */
7468
7469 static void
7470 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7471 {
7472   struct symtab_and_line sr_sal;
7473   struct gdbarch *gdbarch;
7474
7475   gdb_assert (return_frame != NULL);
7476   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7477
7478   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7479   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7480   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7481   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7482
7483   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7484                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7485                                           bp_hp_step_resume);
7486 }
7487
7488 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7489    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7490    the called function has no debugging information).
7491
7492    The current function has almost always been reached by single
7493    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7494    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7495    resume address.
7496
7497    This is a separate function rather than reusing
7498    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7499    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7500    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7501
7502 static void
7503 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7504 {
7505   struct symtab_and_line sr_sal;
7506   struct gdbarch *gdbarch;
7507
7508   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7509      is.  */
7510   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7511
7512   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7513
7514   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7515   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7516                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7517   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7518   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7519
7520   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7521                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7522 }
7523
7524 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7525    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7526    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7527    "step-resume" breakpoints.  */
7528
7529 static void
7530 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7531 {
7532   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7533      thread, so we should never be setting a new
7534      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7535   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7536
7537   if (debug_infrun)
7538     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7539                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7540                         paddress (gdbarch, pc));
7541
7542   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7543     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7544 }
7545
7546 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7547    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7548    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7549    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7550    target PC of the exception.  */
7551
7552 static void
7553 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7554                                     const struct block *b,
7555                                     struct frame_info *frame,
7556                                     struct symbol *sym)
7557 {
7558   TRY
7559     {
7560       struct block_symbol vsym;
7561       struct value *value;
7562       CORE_ADDR handler;
7563       struct breakpoint *bp;
7564
7565       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7566       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7567       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7568       if (! value_optimized_out (value))
7569         {
7570           handler = value_as_address (value);
7571
7572           if (debug_infrun)
7573             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7574                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7575                                 (unsigned long) handler);
7576
7577           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7578                                                handler, bp_exception_resume);
7579
7580           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7581           frame = NULL;
7582
7583           bp->thread = tp->global_num;
7584           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7585         }
7586     }
7587   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7588     {
7589       /* We want to ignore errors here.  */
7590     }
7591   END_CATCH
7592 }
7593
7594 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7595    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7596
7597 static void
7598 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7599                                     const struct bound_probe *probe,
7600                                     struct frame_info *frame)
7601 {
7602   struct value *arg_value;
7603   CORE_ADDR handler;
7604   struct breakpoint *bp;
7605
7606   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7607   if (!arg_value)
7608     return;
7609
7610   handler = value_as_address (arg_value);
7611
7612   if (debug_infrun)
7613     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7614                         "infrun: exception resume at %s\n",
7615                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7616                                   handler));
7617
7618   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7619                                        handler, bp_exception_resume);
7620   bp->thread = tp->global_num;
7621   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7622 }
7623
7624 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7625    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7626    set an exception resume breakpoint there.  */
7627
7628 static void
7629 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7630                         struct frame_info *frame)
7631 {
7632   struct bound_probe probe;
7633   struct symbol *func;
7634
7635   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7636      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7637      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7638      set a breakpoint there.  */
7639   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7640   if (probe.probe)
7641     {
7642       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7643       return;
7644     }
7645
7646   func = get_frame_function (frame);
7647   if (!func)
7648     return;
7649
7650   TRY
7651     {
7652       const struct block *b;
7653       struct block_iterator iter;
7654       struct symbol *sym;
7655       int argno = 0;
7656
7657       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7658          the unwinder's debug hook, declared as:
7659          
7660          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7661          
7662          The CFA argument indicates the frame to which control is
7663          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7664          
7665          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7666          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7667          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7668          cases such as throwing an exception from inside a signal
7669          handler.  */
7670
7671       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7672       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7673         {
7674           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7675             continue;
7676
7677           if (argno == 0)
7678             ++argno;
7679           else
7680             {
7681               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7682                                                   b, frame, sym);
7683               break;
7684             }
7685         }
7686     }
7687   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7688     {
7689     }
7690   END_CATCH
7691 }
7692
7693 static void
7694 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7695 {
7696   if (debug_infrun)
7697     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7698
7699   clear_step_over_info ();
7700
7701   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7702   ecs->wait_some_more = 0;
7703
7704   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7705      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7706   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7707     stop_all_threads ();
7708 }
7709
7710 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7711    signal is set to nopass.  */
7712
7713 static void
7714 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7715 {
7716   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7717      reaching resume.  */
7718   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7719
7720   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7721   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7722
7723   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7724   ecs->event_thread->prev_pc
7725     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7726
7727   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7728     {
7729       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7730
7731       if (debug_infrun)
7732         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7733                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7734                             "resuming to collect trap\n",
7735                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7736
7737       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7738          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7739          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7740          continue.  */
7741       discard_cleanups (old_cleanups);
7742       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7743     }
7744   else if (step_over_info_valid_p ())
7745     {
7746       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7747          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7748          either case, this resume must be deferred for later.  */
7749       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7750
7751       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7752           || thread_still_needs_step_over (tp))
7753         {
7754           if (debug_infrun)
7755             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7756                                 "infrun: step-over already in progress: "
7757                                 "step-over for %s deferred\n",
7758                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7759           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7760         }
7761       else
7762         {
7763           if (debug_infrun)
7764             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7765                                 "infrun: step-over in progress: "
7766                                 "resume of %s deferred\n",
7767                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7768         }
7769
7770       discard_cleanups (old_cleanups);
7771     }
7772   else
7773     {
7774       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7775       int remove_bp;
7776       int remove_wps;
7777       step_over_what step_what;
7778
7779       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7780          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7781          the child)
7782          -- or --
7783          We got our expected trap, but decided we should resume from
7784          it.
7785
7786          We're going to run this baby now!
7787
7788          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7789          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7790          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7791
7792       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7793          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7794          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7795          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7796          is finished.  */
7797
7798       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7799
7800       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7801                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7802       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7803
7804       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7805          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7806          still trigger the watchpoint.  */
7807       if (remove_bp
7808           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7809         {
7810           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7811                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7812                               ecs->event_thread->global_num);
7813         }
7814       else if (remove_wps)
7815         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7816
7817       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7818          all other threads.  Note this must be done before
7819          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7820          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7821          it.  */
7822       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7823         stop_all_threads ();
7824
7825       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7826       TRY
7827         {
7828           insert_breakpoints ();
7829         }
7830       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7831         {
7832           exception_print (gdb_stderr, e);
7833           stop_waiting (ecs);
7834           discard_cleanups (old_cleanups);
7835           return;
7836         }
7837       END_CATCH
7838
7839       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7840
7841       discard_cleanups (old_cleanups);
7842       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7843     }
7844
7845   prepare_to_wait (ecs);
7846 }
7847
7848 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7849    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7850    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7851
7852 static void
7853 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7854 {
7855   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7856       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7857     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7858
7859   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7860     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7861   keep_going_pass_signal (ecs);
7862 }
7863
7864 /* This function normally comes after a resume, before
7865    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7866    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7867
7868 static void
7869 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7870 {
7871   if (debug_infrun)
7872     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7873
7874   ecs->wait_some_more = 1;
7875
7876   if (!target_is_async_p ())
7877     mark_infrun_async_event_handler ();
7878 }
7879
7880 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7881    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7882
7883 static void
7884 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7885 {
7886   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7887   stop_waiting (ecs);
7888 }
7889
7890 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7891    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7892    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7893    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7894    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7895    stop_waiting is called.
7896
7897    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7898    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7899    with whatever uiout is right.  */
7900
7901 void
7902 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7903 {
7904   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7905
7906   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7907     {
7908       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7909                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7910     }
7911 }
7912
7913 void
7914 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7915 {
7916   annotate_signalled ();
7917   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7918     ui_out_field_string
7919       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7920   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7921   annotate_signal_name ();
7922   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7923                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7924   annotate_signal_name_end ();
7925   ui_out_text (uiout, ", ");
7926   annotate_signal_string ();
7927   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7928                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7929   annotate_signal_string_end ();
7930   ui_out_text (uiout, ".\n");
7931   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7932 }
7933
7934 void
7935 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7936 {
7937   struct inferior *inf = current_inferior ();
7938   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7939
7940   annotate_exited (exitstatus);
7941   if (exitstatus)
7942     {
7943       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7944         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7945                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7946       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7947       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7948       ui_out_text (uiout, " (");
7949       ui_out_text (uiout, pidstr);
7950       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7951       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7952       ui_out_text (uiout, "]\n");
7953     }
7954   else
7955     {
7956       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7957         ui_out_field_string
7958           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7959       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7960       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7961       ui_out_text (uiout, " (");
7962       ui_out_text (uiout, pidstr);
7963       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7964     }
7965 }
7966
7967 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7968    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7969    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7970
7971 static void
7972 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7973 {
7974   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7975   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7976
7977   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7978     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7979 }
7980
7981 void
7982 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7983 {
7984   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7985
7986   annotate_signal ();
7987
7988   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7989     ;
7990   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7991     {
7992       const char *name;
7993
7994       ui_out_text (uiout, "\nThread ");
7995       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7996
7997       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7998       if (name != NULL)
7999         {
8000           ui_out_text (uiout, " \"");
8001           ui_out_field_fmt (uiout, "name", "%s", name);
8002           ui_out_text (uiout, "\"");
8003         }
8004     }
8005   else
8006     ui_out_text (uiout, "\nProgram");
8007
8008   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8009     ui_out_text (uiout, " stopped");
8010   else
8011     {
8012       ui_out_text (uiout, " received signal ");
8013       annotate_signal_name ();
8014       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8015         ui_out_field_string
8016           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
8017       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
8018                            gdb_signal_to_name (siggnal));
8019       annotate_signal_name_end ();
8020       ui_out_text (uiout, ", ");
8021       annotate_signal_string ();
8022       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
8023                            gdb_signal_to_string (siggnal));
8024
8025       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
8026         handle_segmentation_fault (uiout);
8027
8028       annotate_signal_string_end ();
8029     }
8030   ui_out_text (uiout, ".\n");
8031 }
8032
8033 void
8034 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
8035 {
8036   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
8037 }
8038
8039 /* Print current location without a level number, if we have changed
8040    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
8041    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
8042    based on the event(s) that just occurred.  */
8043
8044 static void
8045 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
8046 {
8047   int bpstat_ret;
8048   enum print_what source_flag;
8049   int do_frame_printing = 1;
8050   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8051
8052   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8053   switch (bpstat_ret)
8054     {
8055     case PRINT_UNKNOWN:
8056       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8057          should) carry around the function and does (or should) use
8058          that when doing a frame comparison.  */
8059       if (tp->control.stop_step
8060           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8061                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8062           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8063         {
8064           /* Finished step, just print source line.  */
8065           source_flag = SRC_LINE;
8066         }
8067       else
8068         {
8069           /* Print location and source line.  */
8070           source_flag = SRC_AND_LOC;
8071         }
8072       break;
8073     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8074       /* Print location and source line.  */
8075       source_flag = SRC_AND_LOC;
8076       break;
8077     case PRINT_SRC_ONLY:
8078       source_flag = SRC_LINE;
8079       break;
8080     case PRINT_NOTHING:
8081       /* Something bogus.  */
8082       source_flag = SRC_LINE;
8083       do_frame_printing = 0;
8084       break;
8085     default:
8086       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8087     }
8088
8089   /* The behavior of this routine with respect to the source
8090      flag is:
8091      SRC_LINE: Print only source line
8092      LOCATION: Print only location
8093      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8094   if (do_frame_printing)
8095     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8096 }
8097
8098 /* Cleanup that restores a previous current uiout.  */
8099
8100 static void
8101 restore_current_uiout_cleanup (void *arg)
8102 {
8103   struct ui_out *saved_uiout = (struct ui_out *) arg;
8104
8105   current_uiout = saved_uiout;
8106 }
8107
8108 /* See infrun.h.  */
8109
8110 void
8111 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8112 {
8113   struct cleanup *old_chain;
8114   struct target_waitstatus last;
8115   ptid_t last_ptid;
8116   struct thread_info *tp;
8117
8118   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8119
8120   old_chain = make_cleanup (restore_current_uiout_cleanup, current_uiout);
8121   current_uiout = uiout;
8122
8123   print_stop_location (&last);
8124
8125   /* Display the auto-display expressions.  */
8126   do_displays ();
8127
8128   do_cleanups (old_chain);
8129
8130   tp = inferior_thread ();
8131   if (tp->thread_fsm != NULL
8132       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8133     {
8134       struct return_value_info *rv;
8135
8136       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8137       if (rv != NULL)
8138         print_return_value (uiout, rv);
8139     }
8140 }
8141
8142 /* See infrun.h.  */
8143
8144 void
8145 maybe_remove_breakpoints (void)
8146 {
8147   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8148     {
8149       if (remove_breakpoints ())
8150         {
8151           target_terminal_ours_for_output ();
8152           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8153                              "program is no longer writable.\nFurther "
8154                              "execution is probably impossible.\n"));
8155         }
8156     }
8157 }
8158
8159 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8160
8161 struct stop_context
8162 {
8163   /* The stop ID.  */
8164   ULONGEST stop_id;
8165
8166   /* The event PTID.  */
8167
8168   ptid_t ptid;
8169
8170   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8171      stop.  */
8172   struct thread_info *thread;
8173
8174   /* The inferior that caused the stop.  */
8175   int inf_num;
8176 };
8177
8178 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8179    takes a strong reference to the thread.  */
8180
8181 static struct stop_context *
8182 save_stop_context (void)
8183 {
8184   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8185
8186   sc->stop_id = get_stop_id ();
8187   sc->ptid = inferior_ptid;
8188   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8189
8190   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8191     {
8192       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8193          yet.  */
8194       sc->thread = inferior_thread ();
8195       sc->thread->refcount++;
8196     }
8197   else
8198     sc->thread = NULL;
8199
8200   return sc;
8201 }
8202
8203 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8204    Releases the strong reference to the thread as well. */
8205
8206 static void
8207 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8208 {
8209   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8210
8211   if (sc->thread != NULL)
8212     sc->thread->refcount--;
8213   xfree (sc);
8214 }
8215
8216 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8217    context.  */
8218
8219 static int
8220 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8221 {
8222   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8223     return 1;
8224   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8225     return 1;
8226   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8227     return 1;
8228   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8229     return 1;
8230   return 0;
8231 }
8232
8233 /* See infrun.h.  */
8234
8235 int
8236 normal_stop (void)
8237 {
8238   struct target_waitstatus last;
8239   ptid_t last_ptid;
8240   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8241   ptid_t pid_ptid;
8242   struct switch_thru_all_uis state;
8243
8244   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8245
8246   new_stop_id ();
8247
8248   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8249      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8250      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8251      here, so do this before any filtered output.  */
8252   if (!non_stop)
8253     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8254   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8255            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8256     {
8257       /* On some targets, we may still have live threads in the
8258          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8259          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8260          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8261          within target_mourn_inferior.  */
8262       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8263         {
8264           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8265           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8266         }
8267     }
8268   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8269     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8270
8271   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8272      update the thread list so we can tell whether there are threads
8273      running on the target.  With target remote, for example, we can
8274      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8275      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8276      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8277      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8278      instead of after.  */
8279   update_thread_list ();
8280
8281   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8282     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8283
8284   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8285      notifying the user that we've switched thread context until
8286      the inferior actually stops.
8287
8288      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8289      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8290      "received a signal".
8291
8292      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8293      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8294      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8295      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8296      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8297      the current thread back to the thread the user had selected right
8298      after this event is handled, so we're not really switching, only
8299      informing of a stop.  */
8300   if (!non_stop
8301       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8302       && target_has_execution
8303       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8304       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8305       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8306     {
8307       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8308         {
8309           target_terminal_ours_for_output ();
8310           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8311                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8312           annotate_thread_changed ();
8313         }
8314       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8315     }
8316
8317   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8318     {
8319       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8320         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8321           {
8322             target_terminal_ours_for_output ();
8323             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8324           }
8325     }
8326
8327   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8328   maybe_remove_breakpoints ();
8329
8330   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8331      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8332
8333   if (stopped_by_random_signal)
8334     disable_current_display ();
8335
8336   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8337     {
8338       async_enable_stdin ();
8339     }
8340
8341   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8342   do_cleanups (old_chain);
8343
8344   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8345      and current location is based on that.  Handle the case where the
8346      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8347      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8348      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8349      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8350      which is not where we'll present the stop.  */
8351   if (has_stack_frames ())
8352     {
8353       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8354         {
8355           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8356              also restores inferior state prior to the call (struct
8357              infcall_suspend_state).  */
8358           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8359
8360           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8361           frame_pop (frame);
8362           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8363              does which means there's now no selected frame.  */
8364         }
8365
8366       select_frame (get_current_frame ());
8367
8368       /* Set the current source location.  */
8369       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8370     }
8371
8372   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8373      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8374   if (stop_command != NULL)
8375     {
8376       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8377       struct cleanup *old_chain
8378         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8379
8380       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8381                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8382
8383       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8384          trying to notify about the previous stop; its context is
8385          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8386          the observers would print a stop for the wrong
8387          thread/inferior.  */
8388       if (stop_context_changed (saved_context))
8389         {
8390           do_cleanups (old_chain);
8391           return 1;
8392         }
8393       do_cleanups (old_chain);
8394     }
8395
8396   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8397      print the stop event.  */
8398   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8399     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8400                                  stop_print_frame);
8401   else
8402     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8403
8404   annotate_stopped ();
8405
8406   if (target_has_execution)
8407     {
8408       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8409           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8410         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8411            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8412         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8413     }
8414
8415   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8416      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8417      Note that this never removes the current inferior.  */
8418   prune_inferiors ();
8419
8420   return 0;
8421 }
8422
8423 static int
8424 hook_stop_stub (void *cmd)
8425 {
8426   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8427   return (0);
8428 }
8429 \f
8430 int
8431 signal_stop_state (int signo)
8432 {
8433   return signal_stop[signo];
8434 }
8435
8436 int
8437 signal_print_state (int signo)
8438 {
8439   return signal_print[signo];
8440 }
8441
8442 int
8443 signal_pass_state (int signo)
8444 {
8445   return signal_program[signo];
8446 }
8447
8448 static void
8449 signal_cache_update (int signo)
8450 {
8451   if (signo == -1)
8452     {
8453       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8454         signal_cache_update (signo);
8455
8456       return;
8457     }
8458
8459   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8460                         && signal_print[signo] == 0
8461                         && signal_program[signo] == 1
8462                         && signal_catch[signo] == 0);
8463 }
8464
8465 int
8466 signal_stop_update (int signo, int state)
8467 {
8468   int ret = signal_stop[signo];
8469
8470   signal_stop[signo] = state;
8471   signal_cache_update (signo);
8472   return ret;
8473 }
8474
8475 int
8476 signal_print_update (int signo, int state)
8477 {
8478   int ret = signal_print[signo];
8479
8480   signal_print[signo] = state;
8481   signal_cache_update (signo);
8482   return ret;
8483 }
8484
8485 int
8486 signal_pass_update (int signo, int state)
8487 {
8488   int ret = signal_program[signo];
8489
8490   signal_program[signo] = state;
8491   signal_cache_update (signo);
8492   return ret;
8493 }
8494
8495 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8496    target.  */
8497
8498 void
8499 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8500 {
8501   int i;
8502
8503   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8504     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8505   signal_cache_update (-1);
8506   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8507 }
8508
8509 static void
8510 sig_print_header (void)
8511 {
8512   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8513                      "to program\tDescription\n"));
8514 }
8515
8516 static void
8517 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8518 {
8519   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8520   int name_padding = 13 - strlen (name);
8521
8522   if (name_padding <= 0)
8523     name_padding = 0;
8524
8525   printf_filtered ("%s", name);
8526   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8527   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8528   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8529   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8530   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8531 }
8532
8533 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8534
8535 static void
8536 handle_command (char *args, int from_tty)
8537 {
8538   char **argv;
8539   int digits, wordlen;
8540   int sigfirst, signum, siglast;
8541   enum gdb_signal oursig;
8542   int allsigs;
8543   int nsigs;
8544   unsigned char *sigs;
8545   struct cleanup *old_chain;
8546
8547   if (args == NULL)
8548     {
8549       error_no_arg (_("signal to handle"));
8550     }
8551
8552   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8553
8554   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8555   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8556   memset (sigs, 0, nsigs);
8557
8558   /* Break the command line up into args.  */
8559
8560   argv = gdb_buildargv (args);
8561   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8562
8563   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8564      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8565      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8566      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8567
8568   while (*argv != NULL)
8569     {
8570       wordlen = strlen (*argv);
8571       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8572         {;
8573         }
8574       allsigs = 0;
8575       sigfirst = siglast = -1;
8576
8577       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8578         {
8579           /* Apply action to all signals except those used by the
8580              debugger.  Silently skip those.  */
8581           allsigs = 1;
8582           sigfirst = 0;
8583           siglast = nsigs - 1;
8584         }
8585       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8586         {
8587           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8588           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8589         }
8590       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8591         {
8592           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8593         }
8594       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8595         {
8596           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8597         }
8598       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8599         {
8600           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8601         }
8602       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8603         {
8604           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8605         }
8606       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8607         {
8608           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8609         }
8610       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8611         {
8612           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8613           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8614         }
8615       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8616         {
8617           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8618         }
8619       else if (digits > 0)
8620         {
8621           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8622              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8623              signal  number.  This is a feature; users really should be
8624              using symbolic names anyway, and the common ones like
8625              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8626
8627           sigfirst = siglast = (int)
8628             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8629           if ((*argv)[digits] == '-')
8630             {
8631               siglast = (int)
8632                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8633             }
8634           if (sigfirst > siglast)
8635             {
8636               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8637               signum = sigfirst;
8638               sigfirst = siglast;
8639               siglast = signum;
8640             }
8641         }
8642       else
8643         {
8644           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8645           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8646             {
8647               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8648             }
8649           else
8650             {
8651               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8652               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8653             }
8654         }
8655
8656       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8657          which signals to apply actions to.  */
8658
8659       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8660         {
8661           switch ((enum gdb_signal) signum)
8662             {
8663             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8664             case GDB_SIGNAL_INT:
8665               if (!allsigs && !sigs[signum])
8666                 {
8667                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8668 Are you sure you want to change it? "),
8669                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8670                     {
8671                       sigs[signum] = 1;
8672                     }
8673                   else
8674                     {
8675                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8676                       gdb_flush (gdb_stdout);
8677                     }
8678                 }
8679               break;
8680             case GDB_SIGNAL_0:
8681             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8682             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8683               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8684               break;
8685             default:
8686               sigs[signum] = 1;
8687               break;
8688             }
8689         }
8690
8691       argv++;
8692     }
8693
8694   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8695     if (sigs[signum])
8696       {
8697         signal_cache_update (-1);
8698         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8699         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8700
8701         if (from_tty)
8702           {
8703             /* Show the results.  */
8704             sig_print_header ();
8705             for (; signum < nsigs; signum++)
8706               if (sigs[signum])
8707                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8708           }
8709
8710         break;
8711       }
8712
8713   do_cleanups (old_chain);
8714 }
8715
8716 /* Complete the "handle" command.  */
8717
8718 static VEC (char_ptr) *
8719 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8720                   const char *text, const char *word)
8721 {
8722   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8723   static const char * const keywords[] =
8724     {
8725       "all",
8726       "stop",
8727       "ignore",
8728       "print",
8729       "pass",
8730       "nostop",
8731       "noignore",
8732       "noprint",
8733       "nopass",
8734       NULL,
8735     };
8736
8737   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8738   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8739
8740   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8741   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8742   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8743   return return_val;
8744 }
8745
8746 enum gdb_signal
8747 gdb_signal_from_command (int num)
8748 {
8749   if (num >= 1 && num <= 15)
8750     return (enum gdb_signal) num;
8751   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8752 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8753 }
8754
8755 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8756    It is possible we should just be printing signals actually used
8757    by the current target (but for things to work right when switching
8758    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8759
8760 static void
8761 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8762 {
8763   enum gdb_signal oursig;
8764
8765   sig_print_header ();
8766
8767   if (signum_exp)
8768     {
8769       /* First see if this is a symbol name.  */
8770       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8771       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8772         {
8773           /* No, try numeric.  */
8774           oursig =
8775             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8776         }
8777       sig_print_info (oursig);
8778       return;
8779     }
8780
8781   printf_filtered ("\n");
8782   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8783   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8784        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8785        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8786     {
8787       QUIT;
8788
8789       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8790           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8791         sig_print_info (oursig);
8792     }
8793
8794   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8795                      "to change these tables.\n"));
8796 }
8797
8798 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8799    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8800    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8801    also dependent on which thread you have selected.
8802
8803      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8804      access.
8805
8806      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8807
8808 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8809    $_siginfo value.  */
8810
8811 static void
8812 siginfo_value_read (struct value *v)
8813 {
8814   LONGEST transferred;
8815
8816   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8817      vice versa.  */
8818   validate_registers_access ();
8819
8820   transferred =
8821     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8822                  NULL,
8823                  value_contents_all_raw (v),
8824                  value_offset (v),
8825                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8826
8827   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8828     error (_("Unable to read siginfo"));
8829 }
8830
8831 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8832    $_siginfo value.  */
8833
8834 static void
8835 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8836 {
8837   LONGEST transferred;
8838
8839   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8840      vice versa.  */
8841   validate_registers_access ();
8842
8843   transferred = target_write (&current_target,
8844                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8845                               NULL,
8846                               value_contents_all_raw (fromval),
8847                               value_offset (v),
8848                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8849
8850   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8851     error (_("Unable to write siginfo"));
8852 }
8853
8854 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8855   {
8856     siginfo_value_read,
8857     siginfo_value_write
8858   };
8859
8860 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8861    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8862    if there's no object available.  */
8863
8864 static struct value *
8865 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8866                     void *ignore)
8867 {
8868   if (target_has_stack
8869       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8870       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8871     {
8872       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8873
8874       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8875     }
8876
8877   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8878 }
8879
8880 \f
8881 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8882    registers and any signal it received when it last stopped.
8883    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8884    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8885    if the program is to properly continue where it left off.  */
8886
8887 struct infcall_suspend_state
8888 {
8889   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8890
8891   /* Other fields:  */
8892   CORE_ADDR stop_pc;
8893   struct regcache *registers;
8894
8895   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8896   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8897
8898   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8899      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8900      content would be invalid.  */
8901   gdb_byte *siginfo_data;
8902 };
8903
8904 struct infcall_suspend_state *
8905 save_infcall_suspend_state (void)
8906 {
8907   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8908   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8909   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8910   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8911   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8912
8913   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8914     {
8915       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8916       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8917       struct cleanup *back_to;
8918
8919       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8920       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8921
8922       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8923                        siginfo_data, 0, len) == len)
8924         discard_cleanups (back_to);
8925       else
8926         {
8927           /* Errors ignored.  */
8928           do_cleanups (back_to);
8929           siginfo_data = NULL;
8930         }
8931     }
8932
8933   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8934
8935   if (siginfo_data)
8936     {
8937       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8938       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8939     }
8940
8941   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8942
8943   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8944      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8945   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8946
8947   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8948
8949   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8950
8951   return inf_state;
8952 }
8953
8954 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8955
8956 void
8957 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8958 {
8959   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8960   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8961   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8962
8963   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8964
8965   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8966
8967   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8968     {
8969       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8970
8971       /* Errors ignored.  */
8972       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8973                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8974     }
8975
8976   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8977      (and perhaps other times).  */
8978   if (target_has_execution)
8979     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8980     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8981
8982   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8983 }
8984
8985 static void
8986 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8987 {
8988   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8989 }
8990
8991 struct cleanup *
8992 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8993   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8994 {
8995   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8996 }
8997
8998 void
8999 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
9000 {
9001   regcache_xfree (inf_state->registers);
9002   xfree (inf_state->siginfo_data);
9003   xfree (inf_state);
9004 }
9005
9006 struct regcache *
9007 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
9008 {
9009   return inf_state->registers;
9010 }
9011
9012 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
9013    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
9014    the user's currently selected frame.  */
9015
9016 struct infcall_control_state
9017 {
9018   struct thread_control_state thread_control;
9019   struct inferior_control_state inferior_control;
9020
9021   /* Other fields:  */
9022   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
9023   int stopped_by_random_signal;
9024
9025   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
9026   struct frame_id selected_frame_id;
9027 };
9028
9029 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
9030    connection.  */
9031
9032 struct infcall_control_state *
9033 save_infcall_control_state (void)
9034 {
9035   struct infcall_control_state *inf_status =
9036     XNEW (struct infcall_control_state);
9037   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9038   struct inferior *inf = current_inferior ();
9039
9040   inf_status->thread_control = tp->control;
9041   inf_status->inferior_control = inf->control;
9042
9043   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
9044   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
9045
9046   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
9047      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
9048      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
9049      called.  */
9050   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
9051
9052   /* Other fields:  */
9053   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
9054   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
9055
9056   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
9057
9058   return inf_status;
9059 }
9060
9061 static int
9062 restore_selected_frame (void *args)
9063 {
9064   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9065   struct frame_info *frame;
9066
9067   frame = frame_find_by_id (*fid);
9068
9069   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9070      selected frame.  */
9071   if (frame == NULL)
9072     {
9073       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9074       return 0;
9075     }
9076
9077   select_frame (frame);
9078
9079   return (1);
9080 }
9081
9082 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9083
9084 void
9085 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9086 {
9087   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9088   struct inferior *inf = current_inferior ();
9089
9090   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9091     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9092
9093   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9094     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9095       = disp_del_at_next_stop;
9096
9097   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9098   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9099
9100   tp->control = inf_status->thread_control;
9101   inf->control = inf_status->inferior_control;
9102
9103   /* Other fields:  */
9104   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9105   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9106
9107   if (target_has_stack)
9108     {
9109       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9110          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9111          error() trying to dereference it.  */
9112       if (catch_errors
9113           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9114            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9115            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9116         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9117            frame.  */
9118         select_frame (get_current_frame ());
9119     }
9120
9121   xfree (inf_status);
9122 }
9123
9124 static void
9125 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9126 {
9127   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9128 }
9129
9130 struct cleanup *
9131 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9132   (struct infcall_control_state *inf_status)
9133 {
9134   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9135 }
9136
9137 void
9138 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9139 {
9140   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9141     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9142       = disp_del_at_next_stop;
9143
9144   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9145     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9146       = disp_del_at_next_stop;
9147
9148   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9149   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9150
9151   xfree (inf_status);
9152 }
9153 \f
9154 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9155    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9156    save_inferior_ptid().  */
9157
9158 static void
9159 restore_inferior_ptid (void *arg)
9160 {
9161   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9162
9163   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9164   xfree (arg);
9165 }
9166
9167 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9168    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9169    needed for later doing the cleanup.  */
9170
9171 struct cleanup *
9172 save_inferior_ptid (void)
9173 {
9174   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9175
9176   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9177   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9178 }
9179
9180 /* See infrun.h.  */
9181
9182 void
9183 clear_exit_convenience_vars (void)
9184 {
9185   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9186   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9187 }
9188 \f
9189
9190 /* User interface for reverse debugging:
9191    Set exec-direction / show exec-direction commands
9192    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9193
9194 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9195 static const char exec_forward[] = "forward";
9196 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9197 static const char *exec_direction = exec_forward;
9198 static const char *const exec_direction_names[] = {
9199   exec_forward,
9200   exec_reverse,
9201   NULL
9202 };
9203
9204 static void
9205 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9206                          struct cmd_list_element *cmd)
9207 {
9208   if (target_can_execute_reverse)
9209     {
9210       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9211         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9212       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9213         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9214     }
9215   else
9216     {
9217       exec_direction = exec_forward;
9218       error (_("Target does not support this operation."));
9219     }
9220 }
9221
9222 static void
9223 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9224                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9225 {
9226   switch (execution_direction) {
9227   case EXEC_FORWARD:
9228     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9229     break;
9230   case EXEC_REVERSE:
9231     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9232     break;
9233   default:
9234     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9235                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9236                     (int) execution_direction);
9237   }
9238 }
9239
9240 static void
9241 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9242                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9243 {
9244   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9245                             "of all processes is %s.\n"), value);
9246 }
9247
9248 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9249
9250 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9251 {
9252   siginfo_make_value,
9253   NULL,
9254   NULL
9255 };
9256
9257 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9258    thread has a pending status to process.  */
9259
9260 static void
9261 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9262 {
9263   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9264 }
9265
9266 void
9267 _initialize_infrun (void)
9268 {
9269   int i;
9270   int numsigs;
9271   struct cmd_list_element *c;
9272
9273   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9274   infrun_async_inferior_event_token
9275     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9276
9277   add_info ("signals", signals_info, _("\
9278 What debugger does when program gets various signals.\n\
9279 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9280   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9281
9282   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9283 Specify how to handle signals.\n\
9284 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9285 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9286 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9287 will be displayed instead.\n\
9288 \n\
9289 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9290 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9291 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9292 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9293 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9294 \n\
9295 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9296 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9297 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9298 Print means print a message if this signal happens.\n\
9299 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9300 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9301 Pass and Stop may be combined.\n\
9302 \n\
9303 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9304 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9305 all signals cumulatively specified."));
9306   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9307
9308   if (!dbx_commands)
9309     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9310                             not_just_help_class_command, _("\
9311 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9312 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9313 of the program stops."), &cmdlist);
9314
9315   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9316 Set inferior debugging."), _("\
9317 Show inferior debugging."), _("\
9318 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9319                              NULL,
9320                              show_debug_infrun,
9321                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9322
9323   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9324                            &debug_displaced, _("\
9325 Set displaced stepping debugging."), _("\
9326 Show displaced stepping debugging."), _("\
9327 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9328                             NULL,
9329                             show_debug_displaced,
9330                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9331
9332   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9333                            &non_stop_1, _("\
9334 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9335 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9336 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9337 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9338 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9339 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9340 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9341 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9342 thread's state, all threads stop.\n\
9343 \n\
9344 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9345 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9346 leave it stopped or free to run as needed."),
9347                            set_non_stop,
9348                            show_non_stop,
9349                            &setlist,
9350                            &showlist);
9351
9352   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9353   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9354   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9355   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9356   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9357   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9358   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9359     {
9360       signal_stop[i] = 1;
9361       signal_print[i] = 1;
9362       signal_program[i] = 1;
9363       signal_catch[i] = 0;
9364     }
9365
9366   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9367      the program afterwards.
9368
9369      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9370      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9371      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9372      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9373      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9374      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9375      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9376      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9377      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9378      debugged.  */
9379   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9380   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9381
9382   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9383   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9384   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9385   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9386   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9387   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9388   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9389   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9390   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9391   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9392   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9393   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9394   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9395   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9396   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9397   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9398   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9399   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9400   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9401
9402   /* These signals are used internally by user-level thread
9403      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9404      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9405      its normal operation.  */
9406   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9407   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9408   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9409   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9410   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9411   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9412
9413   /* Update cached state.  */
9414   signal_cache_update (-1);
9415
9416   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9417                             &stop_on_solib_events, _("\
9418 Set stopping for shared library events."), _("\
9419 Show stopping for shared library events."), _("\
9420 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9421 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9422 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9423                             set_stop_on_solib_events,
9424                             show_stop_on_solib_events,
9425                             &setlist, &showlist);
9426
9427   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9428                         follow_fork_mode_kind_names,
9429                         &follow_fork_mode_string, _("\
9430 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9431 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9432 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9433   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9434   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9435 The unfollowed process will continue to run.\n\
9436 By default, the debugger will follow the parent process."),
9437                         NULL,
9438                         show_follow_fork_mode_string,
9439                         &setlist, &showlist);
9440
9441   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9442                         follow_exec_mode_names,
9443                         &follow_exec_mode_string, _("\
9444 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9445 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9446 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9447 \n\
9448 follow-exec-mode can be:\n\
9449 \n\
9450   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9451 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9452 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9453 inferior.\n\
9454 \n\
9455   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9456 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9457 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9458 the executable the process was running after the exec call.\n\
9459 \n\
9460 By default, the debugger will use the same inferior."),
9461                         NULL,
9462                         show_follow_exec_mode_string,
9463                         &setlist, &showlist);
9464
9465   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9466                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9467 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9468 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9469 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9470 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9471           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9472 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9473           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9474           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9475 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9476                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9477                         show_scheduler_mode,
9478                         &setlist, &showlist);
9479
9480   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9481 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9482 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9483 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9484 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9485 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9486 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9487 mode (see help set scheduler-locking)."),
9488                            NULL,
9489                            show_schedule_multiple,
9490                            &setlist, &showlist);
9491
9492   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9493 Set mode of the step operation."), _("\
9494 Show mode of the step operation."), _("\
9495 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9496 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9497 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9498                            NULL,
9499                            show_step_stop_if_no_debug,
9500                            &setlist, &showlist);
9501
9502   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9503                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9504 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9505 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9506 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9507 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9508 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9509 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9510 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9511 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9512                                 NULL,
9513                                 show_can_use_displaced_stepping,
9514                                 &setlist, &showlist);
9515
9516   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9517                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9518 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9519                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9520                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9521                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9522                         &setlist, &showlist);
9523
9524   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9525
9526   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9527 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9528 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9529 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9530                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9531
9532   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9533
9534   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9535                            &disable_randomization, _("\
9536 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9537 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9538 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9539 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9540 enabled by default on some platforms."),
9541                            &set_disable_randomization,
9542                            &show_disable_randomization,
9543                            &setlist, &showlist);
9544
9545   /* ptid initializations */
9546   inferior_ptid = null_ptid;
9547   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9548
9549   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9550   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9551   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9552   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9553
9554   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9555      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9556      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9557      isn't another convenience variable of the same name.  */
9558   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9559
9560   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9561                            &observer_mode_1, _("\
9562 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9563 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9564 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9565 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9566 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9567 or signalled."),
9568                            set_observer_mode,
9569                            show_observer_mode,
9570                            &setlist,
9571                            &showlist);
9572 }