Automatic date update in version.in
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2018 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 "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
80
81 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
82
83 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
84
85 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
86
87 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
88
89 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
90
91 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
92
93 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
94
95 static void resume (gdb_signal sig);
96
97 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
98    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
99 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
100
101 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
102    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
103 static int infrun_is_async = -1;
104
105 /* See infrun.h.  */
106
107 void
108 infrun_async (int enable)
109 {
110   if (infrun_is_async != enable)
111     {
112       infrun_is_async = enable;
113
114       if (debug_infrun)
115         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
116                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
117                             enable);
118
119       if (enable)
120         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
121       else
122         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
123     }
124 }
125
126 /* See infrun.h.  */
127
128 void
129 mark_infrun_async_event_handler (void)
130 {
131   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
132 }
133
134 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
135    no line number information.  The normal behavior is that we step
136    over such function.  */
137 int step_stop_if_no_debug = 0;
138 static void
139 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
140                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
141 {
142   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
143 }
144
145 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
146    inferior stopped in a different thread than it had been running
147    in.  */
148
149 static ptid_t previous_inferior_ptid;
150
151 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
152    will detach from one of the fork branches, child or parent.
153    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
154    setting.  */
155
156 static int detach_fork = 1;
157
158 int debug_displaced = 0;
159 static void
160 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
161                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
162 {
163   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
164 }
165
166 unsigned int debug_infrun = 0;
167 static void
168 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
169                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
170 {
171   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
172 }
173
174
175 /* Support for disabling address space randomization.  */
176
177 int disable_randomization = 1;
178
179 static void
180 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
181                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
182 {
183   if (target_supports_disable_randomization ())
184     fprintf_filtered (file,
185                       _("Disabling randomization of debuggee's "
186                         "virtual address space is %s.\n"),
187                       value);
188   else
189     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
190                       "virtual address space is unsupported on\n"
191                       "this platform.\n"), file);
192 }
193
194 static void
195 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
196                            struct cmd_list_element *c)
197 {
198   if (!target_supports_disable_randomization ())
199     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
200              "virtual address space is unsupported on\n"
201              "this platform."));
202 }
203
204 /* User interface for non-stop mode.  */
205
206 int non_stop = 0;
207 static int non_stop_1 = 0;
208
209 static void
210 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
211               struct cmd_list_element *c)
212 {
213   if (target_has_execution)
214     {
215       non_stop_1 = non_stop;
216       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
217     }
218
219   non_stop = non_stop_1;
220 }
221
222 static void
223 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
224                struct cmd_list_element *c, const char *value)
225 {
226   fprintf_filtered (file,
227                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
228                     value);
229 }
230
231 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
232    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
233    target's execution have been disabled.  */
234
235 int observer_mode = 0;
236 static int observer_mode_1 = 0;
237
238 static void
239 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
240                    struct cmd_list_element *c)
241 {
242   if (target_has_execution)
243     {
244       observer_mode_1 = observer_mode;
245       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
246     }
247
248   observer_mode = observer_mode_1;
249
250   may_write_registers = !observer_mode;
251   may_write_memory = !observer_mode;
252   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
253   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
254   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
255      but enable them if we're going into this mode.  */
256   if (observer_mode)
257     may_insert_fast_tracepoints = 1;
258   may_stop = !observer_mode;
259   update_target_permissions ();
260
261   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
262      going out we leave it that way.  */
263   if (observer_mode)
264     {
265       pagination_enabled = 0;
266       non_stop = non_stop_1 = 1;
267     }
268
269   if (from_tty)
270     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
271                      (observer_mode ? "on" : "off"));
272 }
273
274 static void
275 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
276                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
277 {
278   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
279 }
280
281 /* This updates the value of observer mode based on changes in
282    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
283    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
284    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
285    debugging-related global.  */
286
287 void
288 update_observer_mode (void)
289 {
290   int newval;
291
292   newval = (!may_insert_breakpoints
293             && !may_insert_tracepoints
294             && may_insert_fast_tracepoints
295             && !may_stop
296             && non_stop);
297
298   /* Let the user know if things change.  */
299   if (newval != observer_mode)
300     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
301                      (newval ? "on" : "off"));
302
303   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
304 }
305
306 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
307
308 static unsigned char *signal_stop;
309 static unsigned char *signal_print;
310 static unsigned char *signal_program;
311
312 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
313    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
314    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
315    signals.  */
316 static unsigned char *signal_catch;
317
318 /* Table of signals that the target may silently handle.
319    This is automatically determined from the flags above,
320    and simply cached here.  */
321 static unsigned char *signal_pass;
322
323 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
324   do { \
325     int signum = (nsigs); \
326     while (signum-- > 0) \
327       if ((sigs)[signum]) \
328         (flags)[signum] = 1; \
329   } while (0)
330
331 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
332   do { \
333     int signum = (nsigs); \
334     while (signum-- > 0) \
335       if ((sigs)[signum]) \
336         (flags)[signum] = 0; \
337   } while (0)
338
339 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
340    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
341
342 void
343 update_signals_program_target (void)
344 {
345   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
346 }
347
348 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
349
350 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
351
352 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
353
354 static struct cmd_list_element *stop_command;
355
356 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
357    of shared library events by the dynamic linker.  */
358 int stop_on_solib_events;
359
360 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
361    as appropriate when the above flag is changed.  */
362
363 static void
364 set_stop_on_solib_events (const char *args,
365                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
366 {
367   update_solib_breakpoints ();
368 }
369
370 static void
371 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
372                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
373 {
374   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
375                     value);
376 }
377
378 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
379
380 static int stop_print_frame;
381
382 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
383    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
384    information is returned by get_last_target_status().  */
385 static ptid_t target_last_wait_ptid;
386 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
462             }
463
464           if (print_inferior_events)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread_silent (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (print_inferior_events)
553         {
554           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
555           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
556
557           target_terminal::ours_for_output ();
558           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
559                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
560                             parent_pid.c_str (),
561                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
562                             child_pid.c_str ());
563         }
564
565       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
566          doesn't unpush the target.  */
567
568       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
569
570       parent_inf = current_inferior ();
571       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
572       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
573       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
574       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
575
576       parent_pspace = parent_inf->pspace;
577
578       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
579          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
580          remove the old breakpoints from the parent and detach or
581          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
582          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
583          them to the child before removing breakpoints from the
584          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
585          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
586          assigned to the same address space).  */
587
588       if (has_vforked)
589         {
590           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
591           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
592           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
593           child_inf->pending_detach = 0;
594           parent_inf->vfork_child = child_inf;
595           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
596           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
597         }
598       else if (detach_fork)
599         {
600           if (print_inferior_events)
601             {
602               /* Ensure that we have a process ptid.  */
603               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
604
605               target_terminal::ours_for_output ();
606               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
607                                 _("[Detaching after fork from "
608                                   "parent %s]\n"),
609                                 target_pid_to_str (process_ptid));
610             }
611
612           target_detach (parent_inf, 0);
613         }
614
615       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
616
617       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
618          this new thread, before cloning the program space, and
619          informing the solib layer about this new process.  */
620
621       inferior_ptid = child_ptid;
622       add_thread_silent (inferior_ptid);
623       set_current_inferior (child_inf);
624
625       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
626          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
627          reuse the parent's program/address spaces.  */
628       if (has_vforked || detach_fork)
629         {
630           child_inf->pspace = parent_pspace;
631           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
632         }
633       else
634         {
635           child_inf->aspace = new_address_space ();
636           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
637           child_inf->removable = 1;
638           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
639           set_current_program_space (child_inf->pspace);
640           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
641
642           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
643              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
644              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
645              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
646              the core, this wouldn't be required.  */
647           solib_create_inferior_hook (0);
648         }
649     }
650
651   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
652 }
653
654 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
655    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
656    reason decided it's best not to resume.  */
657
658 static int
659 follow_fork (void)
660 {
661   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
662   int should_resume = 1;
663   struct thread_info *tp;
664
665   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
666      followed fork child thread should have a copy of most of the
667      parent thread structure's run control related fields, not just these.
668      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
669   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
670   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
671   CORE_ADDR step_range_start = 0;
672   CORE_ADDR step_range_end = 0;
673   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
674   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
675
676   if (!non_stop)
677     {
678       ptid_t wait_ptid;
679       struct target_waitstatus wait_status;
680
681       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
682       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
683
684       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
685          do.  */
686       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
687           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
688         return 1;
689
690       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
691          reported.  */
692       if (wait_ptid != minus_one_ptid
693           && inferior_ptid != wait_ptid)
694         {
695           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
696              target to follow it (in either direction).  We'll
697              afterwards refuse to resume, and inform the user what
698              happened.  */
699           thread_info *wait_thread
700             = find_thread_ptid (wait_ptid);
701           switch_to_thread (wait_thread);
702           should_resume = 0;
703         }
704     }
705
706   tp = inferior_thread ();
707
708   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
709      followed, then do so now.  */
710   switch (tp->pending_follow.kind)
711     {
712     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
713     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
714       {
715         ptid_t parent, child;
716
717         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
718            preserve the stepping state in the fork child.  */
719         if (follow_child && should_resume)
720           {
721             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
722                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
723             step_range_start = tp->control.step_range_start;
724             step_range_end = tp->control.step_range_end;
725             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
726             exception_resume_breakpoint
727               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
728             thread_fsm = tp->thread_fsm;
729
730             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
731                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
732                and the child version will not be installed.  Remove
733                this when the breakpoints module becomes aware of
734                inferiors and address spaces.  */
735             delete_step_resume_breakpoint (tp);
736             tp->control.step_range_start = 0;
737             tp->control.step_range_end = 0;
738             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
739             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
740             tp->thread_fsm = NULL;
741           }
742
743         parent = inferior_ptid;
744         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
745
746         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
747            target to do whatever is necessary to follow either parent
748            or child.  */
749         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
750           {
751             /* Target refused to follow, or there's some other reason
752                we shouldn't resume.  */
753             should_resume = 0;
754           }
755         else
756           {
757             /* This pending follow fork event is now handled, one way
758                or another.  The previous selected thread may be gone
759                from the lists by now, but if it is still around, need
760                to clear the pending follow request.  */
761             tp = find_thread_ptid (parent);
762             if (tp)
763               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
764
765             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
766                over from WAIT_PID" logic above.  */
767             nullify_last_target_wait_ptid ();
768
769             /* If we followed the child, switch to it...  */
770             if (follow_child)
771               {
772                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
773                 switch_to_thread (child_thr);
774
775                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
776                    user was stepping over the fork call.  */
777                 if (should_resume)
778                   {
779                     tp = inferior_thread ();
780                     tp->control.step_resume_breakpoint
781                       = step_resume_breakpoint;
782                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
783                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
784                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
785                     tp->control.exception_resume_breakpoint
786                       = exception_resume_breakpoint;
787                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
788                   }
789                 else
790                   {
791                     /* If we get here, it was because we're trying to
792                        resume from a fork catchpoint, but, the user
793                        has switched threads away from the thread that
794                        forked.  In that case, the resume command
795                        issued is most likely not applicable to the
796                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
797                     warning (_("Not resuming: switched threads "
798                                "before following fork child."));
799                   }
800
801                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
802                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
803               }
804           }
805       }
806       break;
807     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
808       /* Nothing to follow.  */
809       break;
810     default:
811       internal_error (__FILE__, __LINE__,
812                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
813                       tp->pending_follow.kind);
814       break;
815     }
816
817   return should_resume;
818 }
819
820 static void
821 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
822 {
823   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
824
825   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
826      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
827      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
828      creation, so enable it here now that it is associated with the
829      correct thread.
830
831      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
832      Since we created the step_resume bp when the parent process
833      was being debugged, and now are switching to the child process,
834      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
835      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
836      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
837
838   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
839     {
840       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
841       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
842     }
843
844   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
845   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
846     {
847       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
848       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
849     }
850
851   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
852      breakpoints after catching the fork, in which case those
853      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
854      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
855
856   breakpoint_re_set ();
857   insert_breakpoints ();
858 }
859
860 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
861    user wanted to be executing.  */
862
863 static int
864 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
865                           void *arg)
866 {
867   int pid = * (int *) arg;
868
869   if (thread->ptid.pid () == pid
870       && thread->state == THREAD_RUNNING
871       && !thread->executing
872       && !thread->stop_requested
873       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
874     {
875       if (debug_infrun)
876         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
877                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
878                             target_pid_to_str (thread->ptid));
879
880       switch_to_thread (thread);
881       clear_proceed_status (0);
882       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
883     }
884
885   return 0;
886 }
887
888 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
889    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
890    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
891 class scoped_restore_exited_inferior
892 {
893 public:
894   scoped_restore_exited_inferior ()
895     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
896   {}
897
898 private:
899   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
900   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
901   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
902 };
903
904 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
905    detaching or resuming a vfork parent.  */
906
907 static void
908 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
909 {
910   struct inferior *inf = current_inferior ();
911
912   if (inf->vfork_parent)
913     {
914       int resume_parent = -1;
915
916       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
917          between the parent and the child.  If the user wanted to
918          detach from the parent, now is the time.  */
919
920       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
921         {
922           struct thread_info *tp;
923           struct program_space *pspace;
924           struct address_space *aspace;
925
926           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
927
928           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
929
930           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
931             maybe_restore_inferior;
932           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
933             maybe_restore_thread;
934
935           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
936              at the inferior's pid, not to a thread.  */
937           if (!exec)
938             maybe_restore_inferior.emplace ();
939           else
940             maybe_restore_thread.emplace ();
941
942           /* We're letting loose of the parent.  */
943           tp = any_live_thread_of_inferior (inf->vfork_parent);
944           switch_to_thread (tp);
945
946           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
947              removes breakpoints from its address space.  There's a
948              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
949              but, parent/child are still sharing the pspace at this
950              point, although the exec in reality makes the kernel give
951              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
952              that the breakpoints module being unaware of this, would
953              likely chose the child process to write to the parent
954              address space.  Swapping the child temporarily away from
955              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
956              of" a hack.  */
957
958           pspace = inf->pspace;
959           aspace = inf->aspace;
960           inf->aspace = NULL;
961           inf->pspace = NULL;
962
963           if (print_inferior_events)
964             {
965               const char *pidstr
966                 = target_pid_to_str (ptid_t (inf->vfork_parent->pid));
967
968               target_terminal::ours_for_output ();
969
970               if (exec)
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("[Detaching vfork parent %s "
974                                       "after child exec]\n"), pidstr);
975                 }
976               else
977                 {
978                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
979                                     _("[Detaching vfork parent %s "
980                                       "after child exit]\n"), pidstr);
981                 }
982             }
983
984           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
985
986           /* Put it back.  */
987           inf->pspace = pspace;
988           inf->aspace = aspace;
989         }
990       else if (exec)
991         {
992           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
993              child a new address space.  */
994           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
995           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
996           inf->removable = 1;
997           set_current_program_space (inf->pspace);
998
999           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1000
1001           /* Break the bonds.  */
1002           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1003         }
1004       else
1005         {
1006           struct program_space *pspace;
1007
1008           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1009              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1010              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1011              found in the address space, and switching to null_ptid,
1012              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1013              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1014              go ahead and create a new one for this exiting
1015              inferior.  */
1016
1017           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1018              that clone_program_space doesn't want to read the
1019              selected frame of a dead process.  */
1020           scoped_restore restore_ptid
1021             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1022
1023           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1024              module the option to write through to it (cloning a
1025              program space resets breakpoints).  */
1026           inf->aspace = NULL;
1027           inf->pspace = NULL;
1028           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1029           set_current_program_space (pspace);
1030           inf->removable = 1;
1031           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1032           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1033           inf->pspace = pspace;
1034           inf->aspace = pspace->aspace;
1035
1036           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1037           /* Break the bonds.  */
1038           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1039         }
1040
1041       inf->vfork_parent = NULL;
1042
1043       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1044
1045       if (non_stop && resume_parent != -1)
1046         {
1047           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1048              free now.  */
1049           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1050
1051           if (debug_infrun)
1052             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1053                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1054                                 resume_parent);
1055
1056           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
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 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1084 {
1085   struct thread_info *th, *tmp;
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid.pid ();
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 (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1134       delete_thread (th);
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 = ptid_t (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid),
1158                      exec_file_target);
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   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1168     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1169
1170   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1171      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1172      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1173      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1174   if (exec_file_host == NULL)
1175     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1176                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1177              exec_file_target);
1178
1179   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1180      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1181      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1182   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1183      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1184      previous incarnation of this process.  */
1185   no_shared_libraries (NULL, 0);
1186
1187   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1188     {
1189       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1190          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1191
1192       /* Do exit processing for the original inferior before setting the new
1193          inferior's pid.  Having two inferiors with the same pid would confuse
1194          find_inferior_p(t)id.  Transfer the terminal state and info from the
1195           old to the new inferior.  */
1196       inf = add_inferior_with_spaces ();
1197       swap_terminal_info (inf, current_inferior ());
1198       exit_inferior_silent (current_inferior ());
1199
1200       inf->pid = pid;
1201       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1202
1203       set_current_inferior (inf);
1204       set_current_program_space (inf->pspace);
1205     }
1206   else
1207     {
1208       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1209          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1210          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1211          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1212          around (its description is later cleared/refetched on
1213          restart).  */
1214       target_clear_description ();
1215     }
1216
1217   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1218
1219   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1220      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1221      Executable) main symbol file will only be computed by
1222      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1223      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1224   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1225
1226   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1227      after flipping to the new executable (because the target supplied
1228      description must be compatible with the executable's
1229      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1230      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1231      registers.  */
1232   target_find_description ();
1233
1234   /* The add_thread call ends up reading registers, so do it after updating the
1235      target description.  */
1236   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1237     add_thread (ptid);
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   const 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    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1327    because when we need the info later the thread may be running.  */
1328
1329 static void
1330 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1331                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1332                     int thread)
1333 {
1334   step_over_info.aspace = aspace;
1335   step_over_info.address = address;
1336   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1337   step_over_info.thread = thread;
1338 }
1339
1340 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1341    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1342
1343 static void
1344 clear_step_over_info (void)
1345 {
1346   if (debug_infrun)
1347     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1348                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1349   step_over_info.aspace = NULL;
1350   step_over_info.address = 0;
1351   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1352   step_over_info.thread = -1;
1353 }
1354
1355 /* See infrun.h.  */
1356
1357 int
1358 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1359                               CORE_ADDR address)
1360 {
1361   return (step_over_info.aspace != NULL
1362           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1363                                        step_over_info.aspace,
1364                                        step_over_info.address));
1365 }
1366
1367 /* See infrun.h.  */
1368
1369 int
1370 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1371 {
1372   return (step_over_info.thread != -1
1373           && thread == step_over_info.thread);
1374 }
1375
1376 /* See infrun.h.  */
1377
1378 int
1379 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1380 {
1381   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1382 }
1383
1384 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1385
1386 static int
1387 step_over_info_valid_p (void)
1388 {
1389   return (step_over_info.aspace != NULL
1390           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1391 }
1392
1393 \f
1394 /* Displaced stepping.  */
1395
1396 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1397    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1398    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1399    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1400    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1401    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1402
1403    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1404    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1405
1406    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1407        inserted.
1408    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1409    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1410
1411    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1412    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1413    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1414    stepping:
1415
1416    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1417        breakpoints are inserted.
1418    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1419        location, outside the main code stream, making any adjustments
1420        to the instruction, register, and memory state as directed by
1421        T's architecture.
1422    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1423    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1424        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1425        back into the main instruction stream.
1426    n4) We resume T.
1427
1428    This approach depends on the following gdbarch methods:
1429
1430    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1431      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1432      be reserved there.  We use these in step n1.
1433
1434    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1435      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1436      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1437
1438    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1439      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1440      same effect the instruction would have had if we had executed it
1441      at its original address.  We use this in step n3.
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 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1481
1482 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1483
1484 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1485 struct displaced_step_inferior_state
1486 {
1487   /* Pointer to next in linked list.  */
1488   struct displaced_step_inferior_state *next;
1489
1490   /* The process this displaced step state refers to.  */
1491   inferior *inf;
1492
1493   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1494      try displaced stepping for this inferior again.  */
1495   int failed_before;
1496
1497   /* If this is not nullptr, this is the thread carrying out a
1498      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1499      require fixing up once it has completed its step.  */
1500   thread_info *step_thread;
1501
1502   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1503   struct gdbarch *step_gdbarch;
1504
1505   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1506      for post-step cleanup.  */
1507   struct displaced_step_closure *step_closure;
1508
1509   /* The address of the original instruction, and the copy we
1510      made.  */
1511   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1512
1513   /* Saved contents of copy area.  */
1514   gdb_byte *step_saved_copy;
1515 };
1516
1517 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1518    presently.  */
1519 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1520
1521 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1522
1523 static struct displaced_step_inferior_state *
1524 get_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1525 {
1526   struct displaced_step_inferior_state *state;
1527
1528   for (state = displaced_step_inferior_states;
1529        state != NULL;
1530        state = state->next)
1531     if (state->inf == inf)
1532       return state;
1533
1534   return NULL;
1535 }
1536
1537 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1538    step.  */
1539
1540 static int
1541 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1542 {
1543   struct displaced_step_inferior_state *state;
1544
1545   for (state = displaced_step_inferior_states;
1546        state != NULL;
1547        state = state->next)
1548     if (state->step_thread != nullptr)
1549       return 1;
1550
1551   return 0;
1552 }
1553
1554 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1555    step.  */
1556
1557 static int
1558 displaced_step_in_progress_thread (thread_info *thread)
1559 {
1560   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1561
1562   gdb_assert (thread != NULL);
1563
1564   displaced = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1565
1566   return (displaced != NULL && displaced->step_thread == thread);
1567 }
1568
1569 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1570
1571 static int
1572 displaced_step_in_progress (inferior *inf)
1573 {
1574   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1575
1576   displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
1577   if (displaced != NULL && displaced->step_thread != nullptr)
1578     return 1;
1579
1580   return 0;
1581 }
1582
1583 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1584    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1585    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1586
1587 static struct displaced_step_inferior_state *
1588 add_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1589 {
1590   struct displaced_step_inferior_state *state;
1591
1592   for (state = displaced_step_inferior_states;
1593        state != NULL;
1594        state = state->next)
1595     if (state->inf == inf)
1596       return state;
1597
1598   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1599   state->inf = inf;
1600   state->next = displaced_step_inferior_states;
1601   displaced_step_inferior_states = state;
1602
1603   return state;
1604 }
1605
1606 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1607    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1608    return NULL.  */
1609
1610 struct displaced_step_closure*
1611 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1612 {
1613   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1614     = get_displaced_stepping_state (current_inferior ());
1615
1616   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1617   if (displaced != NULL
1618       && displaced->step_thread != nullptr
1619       && displaced->step_copy == addr)
1620     return displaced->step_closure;
1621
1622   return NULL;
1623 }
1624
1625 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1626
1627 static void
1628 remove_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1629 {
1630   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1631
1632   gdb_assert (inf != nullptr);
1633
1634   it = displaced_step_inferior_states;
1635   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1636   while (it)
1637     {
1638       if (it->inf == inf)
1639         {
1640           *prev_next_p = it->next;
1641           xfree (it);
1642           return;
1643         }
1644
1645       prev_next_p = &it->next;
1646       it = *prev_next_p;
1647     }
1648 }
1649
1650 static void
1651 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1652 {
1653   remove_displaced_stepping_state (inf);
1654 }
1655
1656 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1657    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1658    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1659    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1660    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1661    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1662    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1663
1664 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1665
1666 static void
1667 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1668                                  struct cmd_list_element *c,
1669                                  const char *value)
1670 {
1671   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1672     fprintf_filtered (file,
1673                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1674                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1675                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1676   else
1677     fprintf_filtered (file,
1678                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1679                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1680 }
1681
1682 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1683    over breakpoints of thread TP.  */
1684
1685 static int
1686 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1687 {
1688   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1689   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1690   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1691
1692   displaced_state = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1693
1694   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1695             && target_is_non_stop_p ())
1696            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1697           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1698           && find_record_target () == NULL
1699           && (displaced_state == NULL
1700               || !displaced_state->failed_before));
1701 }
1702
1703 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1704 static void
1705 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1706 {
1707   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1708   displaced->step_thread = nullptr;
1709
1710   delete displaced->step_closure;
1711   displaced->step_closure = NULL;
1712 }
1713
1714 static void
1715 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1716 {
1717   struct displaced_step_inferior_state *state
1718     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1719
1720   displaced_step_clear (state);
1721 }
1722
1723 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1724 void
1725 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1726                            const gdb_byte *buf,
1727                            size_t len)
1728 {
1729   int i;
1730
1731   for (i = 0; i < len; i++)
1732     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1733   fputs_unfiltered ("\n", file);
1734 }
1735
1736 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1737
1738    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1739    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1740    over, then after the step, there will be no indication from the
1741    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1742    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1743    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1744    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1745    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1746    explain how we handle this case instead.
1747
1748    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1749    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1750    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1751
1752 static int
1753 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1754 {
1755   struct cleanup *ignore_cleanups;
1756   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1757   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1758   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
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 (tp->inf);
1782
1783   if (displaced->step_thread != nullptr)
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 (tp->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 (tp->ptid));
1802     }
1803
1804   displaced_step_clear (displaced);
1805
1806   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1807
1808   switch_to_thread (tp);
1809
1810   original = regcache_read_pc (regcache);
1811
1812   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1813   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1814
1815   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1816     {
1817       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1818          (which is usually around the entry point).  We'd either
1819          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1820          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1821          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1822          we already assume that no thread is going to execute the code
1823          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1824          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1825          stepping over this breakpoint in-line.  */
1826       if (debug_displaced)
1827         {
1828           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1829                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1830                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1831         }
1832
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 (ignore_cleanups);
1863       return -1;
1864     }
1865
1866   /* Save the information we need to fix things up if the step
1867      succeeds.  */
1868   displaced->step_thread = tp;
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   if (debug_displaced)
1882     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1883                         paddress (gdbarch, copy));
1884
1885   return 1;
1886 }
1887
1888 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1889    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1890
1891 static int
1892 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1893 {
1894   int prepared = -1;
1895
1896   TRY
1897     {
1898       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1899     }
1900   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1901     {
1902       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1903
1904       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1905           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1906         throw_exception (ex);
1907
1908       if (debug_infrun)
1909         {
1910           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1911                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1912                               ex.message);
1913         }
1914
1915       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1916          "auto".  */
1917       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1918         {
1919           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1920                    ex.message);
1921         }
1922
1923       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1924       displaced_state
1925         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1926       displaced_state->failed_before = 1;
1927     }
1928   END_CATCH
1929
1930   return prepared;
1931 }
1932
1933 static void
1934 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1935                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1936 {
1937   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1938
1939   inferior_ptid = ptid;
1940   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1941 }
1942
1943 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1944
1945 static void
1946 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1947                         ptid_t ptid)
1948 {
1949   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1950
1951   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1952                      displaced->step_saved_copy, len);
1953   if (debug_displaced)
1954     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1955                         target_pid_to_str (ptid),
1956                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1957                                   displaced->step_copy));
1958 }
1959
1960 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1961    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1962    have had if we had executed it at its original address, and return
1963    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1964    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1965
1966 static int
1967 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1968 {
1969   struct cleanup *old_cleanups;
1970   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1971     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1972   int ret;
1973
1974   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1975   if (displaced == NULL)
1976     return 0;
1977
1978   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1979   if (displaced->step_thread != event_thread)
1980     return 0;
1981
1982   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1983
1984   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1985
1986   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1987      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1988      the current thread.  */
1989   switch_to_thread (event_thread);
1990
1991   /* Did the instruction complete successfully?  */
1992   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1993       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1994            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1995                || target_have_steppable_watchpoint)))
1996     {
1997       /* Fix up the resulting state.  */
1998       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1999                                     displaced->step_closure,
2000                                     displaced->step_original,
2001                                     displaced->step_copy,
2002                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
2003       ret = 1;
2004     }
2005   else
2006     {
2007       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2008          relocate the PC.  */
2009       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
2010       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2011
2012       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2013       regcache_write_pc (regcache, pc);
2014       ret = -1;
2015     }
2016
2017   do_cleanups (old_cleanups);
2018
2019   displaced->step_thread = nullptr;
2020
2021   return ret;
2022 }
2023
2024 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2025    discarded between events.  */
2026 struct execution_control_state
2027 {
2028   ptid_t ptid;
2029   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2030      otherwise.  */
2031   struct thread_info *event_thread;
2032
2033   struct target_waitstatus ws;
2034   int stop_func_filled_in;
2035   CORE_ADDR stop_func_start;
2036   CORE_ADDR stop_func_end;
2037   const char *stop_func_name;
2038   int wait_some_more;
2039
2040   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2041      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2042      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2043      we can switch back to the original stepping thread.  */
2044   int hit_singlestep_breakpoint;
2045 };
2046
2047 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2048
2049 static void
2050 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2051 {
2052   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2053   ecs->event_thread = tp;
2054   ecs->ptid = tp->ptid;
2055 }
2056
2057 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2058 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2059 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2060 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2061
2062 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2063    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2064
2065 static int
2066 start_step_over (void)
2067 {
2068   struct thread_info *tp, *next;
2069
2070   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2071      step-over operation ongoing.  */
2072   if (step_over_info_valid_p ())
2073     return 0;
2074
2075   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2076     {
2077       struct execution_control_state ecss;
2078       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2079       step_over_what step_what;
2080       int must_be_in_line;
2081
2082       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2083
2084       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2085
2086       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2087          don't start a new one.  */
2088       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
2089         continue;
2090
2091       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2092       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2093                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2094                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2095
2096       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2097          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2098          any pending displaced steps finish first.  */
2099       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2100         return 0;
2101
2102       thread_step_over_chain_remove (tp);
2103
2104       if (step_over_queue_head == NULL)
2105         {
2106           if (debug_infrun)
2107             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2108                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2109         }
2110
2111       if (tp->control.trap_expected
2112           || tp->resumed
2113           || tp->executing)
2114         {
2115           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2116                           "[%s] has inconsistent state: "
2117                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2118                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2119                           tp->control.trap_expected,
2120                           tp->resumed,
2121                           tp->executing);
2122         }
2123
2124       if (debug_infrun)
2125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2126                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2127                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2128
2129       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2130          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2131          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2132          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2133          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2134          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2135       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2136         continue;
2137
2138       switch_to_thread (tp);
2139       reset_ecs (ecs, tp);
2140       keep_going_pass_signal (ecs);
2141
2142       if (!ecs->wait_some_more)
2143         error (_("Command aborted."));
2144
2145       gdb_assert (tp->resumed);
2146
2147       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2148       if (step_over_info_valid_p ())
2149         {
2150           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2151           return 1;
2152         }
2153
2154       if (!target_is_non_stop_p ())
2155         {
2156           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2157              step over.  */
2158           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2159                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2160
2161           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2162              issue any further remote commands until the program stops
2163              again.  */
2164           return 1;
2165         }
2166
2167       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2168          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2169          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2170          displaced step on a thread of other process. */
2171     }
2172
2173   return 0;
2174 }
2175
2176 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2177    holding OLD_PTID.  */
2178 static void
2179 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2180 {
2181   if (inferior_ptid == old_ptid)
2182     inferior_ptid = new_ptid;
2183 }
2184
2185 \f
2186
2187 static const char schedlock_off[] = "off";
2188 static const char schedlock_on[] = "on";
2189 static const char schedlock_step[] = "step";
2190 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2191 static const char *const scheduler_enums[] = {
2192   schedlock_off,
2193   schedlock_on,
2194   schedlock_step,
2195   schedlock_replay,
2196   NULL
2197 };
2198 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2199 static void
2200 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2201                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2202 {
2203   fprintf_filtered (file,
2204                     _("Mode for locking scheduler "
2205                       "during execution is \"%s\".\n"),
2206                     value);
2207 }
2208
2209 static void
2210 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2211 {
2212   if (!target_can_lock_scheduler)
2213     {
2214       scheduler_mode = schedlock_off;
2215       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2216     }
2217 }
2218
2219 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2220    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2221    process.  */
2222 int sched_multi = 0;
2223
2224 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2225    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2226
2227    GDBARCH the current gdbarch.
2228    PC the location to step over.  */
2229
2230 static int
2231 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2232 {
2233   int hw_step = 1;
2234
2235   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2236       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2237     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2238
2239   return hw_step;
2240 }
2241
2242 /* See infrun.h.  */
2243
2244 ptid_t
2245 user_visible_resume_ptid (int step)
2246 {
2247   ptid_t resume_ptid;
2248
2249   if (non_stop)
2250     {
2251       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2252          individually.  */
2253       resume_ptid = inferior_ptid;
2254     }
2255   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2256            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2257     {
2258       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2259          resume.  */
2260       resume_ptid = inferior_ptid;
2261     }
2262   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2263            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2264     {
2265       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2266          mode.  */
2267       resume_ptid = inferior_ptid;
2268     }
2269   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2270     {
2271       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2272          processes).  */
2273       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2274     }
2275   else
2276     {
2277       /* Resume all threads of all processes.  */
2278       resume_ptid = RESUME_ALL;
2279     }
2280
2281   return resume_ptid;
2282 }
2283
2284 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2285    in the perspective of the target, assuming run control handling
2286    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2287    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2288    target for a stepping command.  */
2289
2290 static ptid_t
2291 internal_resume_ptid (int user_step)
2292 {
2293   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2294      the target may always work in non-stop mode even with "set
2295      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2296      return a wildcard ptid.  */
2297   if (target_is_non_stop_p ())
2298     return inferior_ptid;
2299   else
2300     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2301 }
2302
2303 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2304    bookkeeping.  */
2305
2306 static void
2307 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2308 {
2309   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2310
2311   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2312
2313   /* Install inferior's terminal modes.  */
2314   target_terminal::inferior ();
2315
2316   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2317      happens to apply to another thread.  */
2318   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2319
2320   /* Advise target which signals may be handled silently.
2321
2322      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2323      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2324      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2325      handler.
2326
2327      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2328      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2329      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2330      step distinguish the cases instead, because:
2331
2332      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2333        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2334        the real mainline code.
2335
2336      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2337        return to the scratch pad area, which would no longer be
2338        valid.  */
2339   if (step_over_info_valid_p ()
2340       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2341     target_pass_signals (0, NULL);
2342   else
2343     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2344
2345   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2346
2347   target_commit_resume ();
2348 }
2349
2350 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2351    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2352    call 'resume', which handles exceptions.  */
2353
2354 static void
2355 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2356 {
2357   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2358   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2359   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2360   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2361   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2362   ptid_t resume_ptid;
2363   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2364      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2365      user's intention that counts.  */
2366   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2367   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2368      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2369      implement single-stepping with breakpoints (software
2370      single-step).  */
2371   int step;
2372
2373   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2374   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2375
2376   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2377     {
2378       if (debug_infrun)
2379         {
2380           std::string statstr
2381             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2382
2383           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2384                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2385                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2386                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2387                               currently_stepping (tp));
2388         }
2389
2390       tp->resumed = 1;
2391
2392       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2393          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2394          pending signals to deliver.  */
2395       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2396         {
2397           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2398                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2399         }
2400
2401       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2402
2403       if (target_can_async_p ())
2404         {
2405           target_async (1);
2406           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2407           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2408         }
2409       return;
2410     }
2411
2412   tp->stepped_breakpoint = 0;
2413
2414   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2415   step = currently_stepping (tp);
2416
2417   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2418     {
2419       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2420          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2421          or exiting).  This is particularly important on software
2422          single-step archs, as the child process would trip on the
2423          software single step breakpoint inserted for the parent
2424          process.  Since the parent will not actually execute any
2425          instruction until the child is out of the shared region (such
2426          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2427          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2428          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2429          re-sets it stepping.  */
2430       if (debug_infrun)
2431         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2432                             "infrun: resume : clear step\n");
2433       step = 0;
2434     }
2435
2436   if (debug_infrun)
2437     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2438                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2439                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2440                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2441                         tp->control.trap_expected,
2442                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2443                         paddress (gdbarch, pc));
2444
2445   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2446      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2447      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2448      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2449   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2450     {
2451       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2452         {
2453           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2454              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2455              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2456              there's one, (if the target supports stepping into
2457              handlers), or in the next mainline instruction, if
2458              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2459              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2460              In all cases, set a breakpoint at the current address
2461              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2462              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2463              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2464              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2465              the step-resume breakpoint then.  */
2466
2467           if (debug_infrun)
2468             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2469                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2470                                 "deliver signal first\n");
2471
2472           clear_step_over_info ();
2473           tp->control.trap_expected = 0;
2474
2475           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2476             {
2477               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2478                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2479                  hits.  */
2480               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2481               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2482
2483               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2484             }
2485
2486           insert_breakpoints ();
2487         }
2488       else
2489         {
2490           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2491              permanent breakpoint manually.  */
2492           if (debug_infrun)
2493             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2494                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2495           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2496           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2497              execute instructions.  */
2498           pc = regcache_read_pc (regcache);
2499
2500           if (step)
2501             {
2502               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2503                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2504                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2505                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2506                  prev_pc, because if we end in
2507                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2508                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2509                  don't want this thread to step further from PC
2510                  (overstep).  */
2511               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2512               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2513               insert_breakpoints ();
2514
2515               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2516               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2517               tp->resumed = 1;
2518               return;
2519             }
2520         }
2521     }
2522
2523   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2524      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2525   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2526     tp->control.may_range_step = 0;
2527
2528   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2529      instruction at a different address.
2530
2531      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2532      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2533      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2534      signals' explain what we do instead.
2535
2536      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2537      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2538      step software breakpoint.  */
2539   if (tp->control.trap_expected
2540       && use_displaced_stepping (tp)
2541       && !step_over_info_valid_p ()
2542       && sig == GDB_SIGNAL_0
2543       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2544     {
2545       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2546
2547       if (prepared == 0)
2548         {
2549           if (debug_infrun)
2550             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2551                                 "Got placed in step-over queue\n");
2552
2553           tp->control.trap_expected = 0;
2554           return;
2555         }
2556       else if (prepared < 0)
2557         {
2558           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2559
2560           if (target_is_non_stop_p ())
2561             stop_all_threads ();
2562
2563           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2564                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2565
2566           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2567
2568           insert_breakpoints ();
2569         }
2570       else if (prepared > 0)
2571         {
2572           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2573
2574           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2575              execute instructions due to displaced stepping.  */
2576           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2577
2578           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2579           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2580                                                        displaced->step_closure);
2581         }
2582     }
2583
2584   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2585   else if (step)
2586     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2587
2588   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2589      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2590      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2591      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2592      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2593
2594      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2595      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2596      without kernel support.
2597
2598      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2599      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2600      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2601      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2602      handler, GDB still would not stop.
2603
2604      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2605      here the case where we are about to deliver a signal while software
2606      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2607      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2608      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2609      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2610      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2611      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2612   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2613       && sig != GDB_SIGNAL_0
2614       && step_over_info_valid_p ())
2615     {
2616       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2617          immediately after a handler returns, might might already have
2618          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2619          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2620          original breakpoint is hit.  */
2621       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2622         {
2623           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2624           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2625         }
2626
2627       delete_single_step_breakpoints (tp);
2628
2629       clear_step_over_info ();
2630       tp->control.trap_expected = 0;
2631
2632       insert_breakpoints ();
2633     }
2634
2635   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2636      facilities.  But in that case, we should never
2637      use singlestep breakpoint.  */
2638   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2639
2640   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2641   if (tp->control.trap_expected)
2642     {
2643       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2644          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2645          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2646          In the former case, we need to single-step only this thread,
2647          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2648          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2649          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2650          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2651          its turn in the displaced stepping queue.  */
2652       resume_ptid = inferior_ptid;
2653     }
2654   else
2655     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2656
2657   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2658       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2659     {
2660       /* There are two cases where we currently need to step a
2661          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2662
2663          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2664          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2665          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2666          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2667          where we should _always_ single-step, even if we have a
2668          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2669          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2670          same time would takes us to the signal handler, then we could
2671          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2672          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2673          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2674          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2675          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2676          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2677          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2678          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2679
2680          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2681          in one thread after another thread that was stepping had been
2682          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2683          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2684          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2685          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2686          do displaced stepping.  */
2687
2688       if (debug_infrun)
2689         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2690                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2691                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2692
2693       tp->stepped_breakpoint = 1;
2694
2695       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2696          executing it normally.  But if this one cannot, just
2697          continue and we will hit it anyway.  */
2698       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2699         step = 0;
2700     }
2701
2702   if (debug_displaced
2703       && tp->control.trap_expected
2704       && use_displaced_stepping (tp)
2705       && !step_over_info_valid_p ())
2706     {
2707       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2708       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2709       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2710       gdb_byte buf[4];
2711
2712       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2713                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2714       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2715       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2716     }
2717
2718   if (tp->control.may_range_step)
2719     {
2720       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2721          range, then we're doing some nested/finer run control
2722          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2723          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2724          shouldn't have allowed a range step then.  */
2725       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2726     }
2727
2728   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2729   tp->resumed = 1;
2730 }
2731
2732 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2733    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2734    rolls back state on error.  */
2735
2736 static void
2737 resume (gdb_signal sig)
2738 {
2739   TRY
2740     {
2741       resume_1 (sig);
2742     }
2743   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2744     {
2745       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2746          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2747          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2748          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2749          we're running in non-stop mode.  */
2750       if (inferior_ptid != null_ptid)
2751         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2752       throw_exception (ex);
2753     }
2754   END_CATCH
2755 }
2756
2757 \f
2758 /* Proceeding.  */
2759
2760 /* See infrun.h.  */
2761
2762 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2763    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2764    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2765    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2766    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2767    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2768    normal_stop).  */
2769 static ULONGEST current_stop_id;
2770
2771 /* See infrun.h.  */
2772
2773 ULONGEST
2774 get_stop_id (void)
2775 {
2776   return current_stop_id;
2777 }
2778
2779 /* Called when we report a user visible stop.  */
2780
2781 static void
2782 new_stop_id (void)
2783 {
2784   current_stop_id++;
2785 }
2786
2787 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2788    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2789
2790 static void
2791 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2792 {
2793   if (debug_infrun)
2794     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2795                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2796                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2797
2798   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2799      single-step is no longer relevant.  */
2800   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2801     {
2802       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2803         {
2804           if (debug_infrun)
2805             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2806                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2807                                 "event of %s was a finished step. "
2808                                 "Discarding.\n",
2809                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2810
2811           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2812           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2813         }
2814       else if (debug_infrun)
2815         {
2816           std::string statstr
2817             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2818
2819           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2820                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2821                               "has pending wait status %s "
2822                               "(currently_stepping=%d).\n",
2823                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2824                               currently_stepping (tp));
2825         }
2826     }
2827
2828   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2829      Used for debugging signals.  */
2830   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2831     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2832
2833   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2834   tp->thread_fsm = NULL;
2835
2836   tp->control.trap_expected = 0;
2837   tp->control.step_range_start = 0;
2838   tp->control.step_range_end = 0;
2839   tp->control.may_range_step = 0;
2840   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2841   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2842   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2843   tp->control.step_start_function = NULL;
2844   tp->stop_requested = 0;
2845
2846   tp->control.stop_step = 0;
2847
2848   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2849
2850   tp->control.stepping_command = 0;
2851
2852   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2853   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2854 }
2855
2856 void
2857 clear_proceed_status (int step)
2858 {
2859   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2860      not replaying the user-visible resume ptid.
2861
2862      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2863      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2864      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2865   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2866       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2867       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2868                                      execution_direction))
2869     target_record_stop_replaying ();
2870
2871   if (!non_stop)
2872     {
2873       struct thread_info *tp;
2874       ptid_t resume_ptid;
2875
2876       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2877
2878       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2879          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2880       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2881         {
2882           if (!tp->ptid.matches (resume_ptid))
2883             continue;
2884           clear_proceed_status_thread (tp);
2885         }
2886     }
2887
2888   if (inferior_ptid != null_ptid)
2889     {
2890       struct inferior *inferior;
2891
2892       if (non_stop)
2893         {
2894           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2895              the current thread.  */
2896           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2897         }
2898
2899       inferior = current_inferior ();
2900       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2901     }
2902
2903   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2904 }
2905
2906 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2907    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2908    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2909
2910 static int
2911 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2912 {
2913   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2914     {
2915       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2916
2917       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2918                              regcache_read_pc (regcache))
2919           == ordinary_breakpoint_here)
2920         return 1;
2921
2922       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2923     }
2924
2925   return 0;
2926 }
2927
2928 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2929    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2930    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2931
2932 static step_over_what
2933 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2934 {
2935   step_over_what what = 0;
2936
2937   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2938     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2939
2940   if (tp->stepping_over_watchpoint
2941       && !target_have_steppable_watchpoint)
2942     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2943
2944   return what;
2945 }
2946
2947 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2948    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2949
2950 static int
2951 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2952 {
2953   return (scheduler_mode == schedlock_on
2954           || (scheduler_mode == schedlock_step
2955               && tp->control.stepping_command)
2956           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2957               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2958                                             execution_direction)));
2959 }
2960
2961 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2962
2963    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2964    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2965    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2966
2967    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2968
2969 void
2970 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2971 {
2972   struct regcache *regcache;
2973   struct gdbarch *gdbarch;
2974   struct thread_info *tp;
2975   CORE_ADDR pc;
2976   ptid_t resume_ptid;
2977   struct execution_control_state ecss;
2978   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2979   int started;
2980
2981   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2982      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2983      resuming the current thread.  */
2984   if (!follow_fork ())
2985     {
2986       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2987       normal_stop ();
2988       if (target_can_async_p ())
2989         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2990       return;
2991     }
2992
2993   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2994   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2995
2996   regcache = get_current_regcache ();
2997   gdbarch = regcache->arch ();
2998   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2999
3000   pc = regcache_read_pc (regcache);
3001   tp = inferior_thread ();
3002
3003   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3004   init_thread_stepping_state (tp);
3005
3006   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3007
3008   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3009     {
3010       if (pc == tp->suspend.stop_pc
3011           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3012           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3013         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3014            step one instruction before inserting breakpoints so that
3015            we do not stop right away (and report a second hit at this
3016            breakpoint).
3017
3018            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3019            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3020            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3021         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3022       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3023                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3024                                                      get_current_frame ()))
3025         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3026            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3027         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3028     }
3029   else
3030     {
3031       regcache_write_pc (regcache, addr);
3032     }
3033
3034   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3035     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3036
3037   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3038
3039   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3040      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3041      frontend/user running state.  */
3042   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
3043
3044   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3045      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3046      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3047      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3048      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3049      doesn't run at all.  */
3050   if (!tp->control.in_infcall)
3051    set_running (resume_ptid, 1);
3052
3053   if (debug_infrun)
3054     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3055                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3056                         paddress (gdbarch, addr),
3057                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3058
3059   annotate_starting ();
3060
3061   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3062      inferior.  */
3063   gdb_flush (gdb_stdout);
3064
3065   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
3066      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
3067      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
3068      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
3069   target_terminal::inferior ();
3070
3071   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3072      then continue or step.
3073
3074      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3075      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3076      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3077      we must step over it first.
3078
3079      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3080      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3081
3082   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3083      threads.  */
3084   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3085     {
3086       struct thread_info *current = tp;
3087
3088       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3089         {
3090           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3091              afterwards.  */
3092           if (tp == current)
3093             continue;
3094
3095           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3096           if (!tp->ptid.matches (resume_ptid))
3097             continue;
3098
3099           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3100             continue;
3101
3102           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3103
3104           if (debug_infrun)
3105             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3106                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3107                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3108
3109           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3110         }
3111
3112       tp = current;
3113     }
3114
3115   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3116      threads over their breakpoints first.  */
3117   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3118     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3119
3120   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3121      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3122      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3123      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3124      until the target stops again.  */
3125   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3126
3127   {
3128     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
3129
3130     started = start_step_over ();
3131
3132     if (step_over_info_valid_p ())
3133       {
3134         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3135            other thread was already doing one.  In either case, don't
3136            resume anything else until the step-over is finished.  */
3137       }
3138     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3139       {
3140         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3141            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3142       }
3143     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3144       {
3145         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3146            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3147         ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3148         {
3149           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3150           if (!tp->ptid.matches (resume_ptid))
3151             continue;
3152
3153           if (tp->resumed)
3154             {
3155               if (debug_infrun)
3156                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3157                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3158                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3159               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3160               continue;
3161             }
3162
3163           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3164             {
3165               if (debug_infrun)
3166                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3167                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3168                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3169               continue;
3170             }
3171
3172           if (debug_infrun)
3173             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3174                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3175                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3176
3177           reset_ecs (ecs, tp);
3178           switch_to_thread (tp);
3179           keep_going_pass_signal (ecs);
3180           if (!ecs->wait_some_more)
3181             error (_("Command aborted."));
3182         }
3183       }
3184     else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3185       {
3186         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3187         reset_ecs (ecs, tp);
3188         switch_to_thread (tp);
3189         keep_going_pass_signal (ecs);
3190         if (!ecs->wait_some_more)
3191           error (_("Command aborted."));
3192       }
3193   }
3194
3195   target_commit_resume ();
3196
3197   finish_state.release ();
3198
3199   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3200      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3201      target_resume.  */
3202   if (!target_can_async_p ())
3203     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3204 }
3205 \f
3206
3207 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3208
3209 void
3210 start_remote (int from_tty)
3211 {
3212   struct inferior *inferior;
3213
3214   inferior = current_inferior ();
3215   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3216
3217   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3218   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3219      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3220      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3221      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3222      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3223      timeout.  */
3224   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3225      differentiate to its caller what the state of the target is after
3226      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3227      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3228      target_open() return to the caller an indication that the target
3229      is currently running and GDB state should be set to the same as
3230      for an async run.  */
3231   wait_for_inferior ();
3232
3233   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3234      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3235      so that the displayed frame is up to date.  */
3236   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3237
3238   normal_stop ();
3239 }
3240
3241 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3242
3243 void
3244 init_wait_for_inferior (void)
3245 {
3246   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3247
3248   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3249
3250   clear_proceed_status (0);
3251
3252   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3253
3254   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3255
3256   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3257   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3258 }
3259
3260 \f
3261
3262 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3263
3264 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3265                                        struct execution_control_state *ecs);
3266 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3267                                                 struct execution_control_state *ecs);
3268 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3269 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3270                                     struct frame_info *);
3271
3272 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3273 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3274 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3275 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3276 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3277
3278 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3279    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3280    report the stop to the frontend.  */
3281
3282 static void
3283 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3284 {
3285   struct thread_info *tp;
3286
3287   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3288      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3289      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3290      for reporting the stop now.  */
3291   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3292     if (tp->ptid.matches (ptid))
3293       {
3294         if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3295           continue;
3296         if (tp->executing)
3297           continue;
3298
3299         /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3300            start_step_over doesn't try to resume them
3301            automatically.  */
3302         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3303           thread_step_over_chain_remove (tp);
3304
3305         /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3306            know about that yet, queue a pending event, as if the
3307            thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3308            a pending event.  */
3309         if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3310           {
3311             tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3312             tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3313             tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3314           }
3315
3316         /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3317            stop.  */
3318         clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3319
3320         /* If this thread was paused because some other thread was
3321            doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3322            that happens, we'll restart all threads and consume pending
3323            stop events then.  */
3324         if (step_over_info_valid_p ())
3325           continue;
3326
3327         /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3328            it so this pending event is considered by
3329            do_target_wait.  */
3330         tp->resumed = 1;
3331       }
3332 }
3333
3334 static void
3335 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3336 {
3337   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3338     nullify_last_target_wait_ptid ();
3339 }
3340
3341 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3342    breakpoints of TP.  */
3343
3344 static void
3345 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3346 {
3347   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3348   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3349   delete_single_step_breakpoints (tp);
3350 }
3351
3352 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3353    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3354    non-stop, that's the current thread, only.  */
3355
3356 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3357   (struct thread_info *tp);
3358
3359 static void
3360 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3361 {
3362   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3363     return;
3364
3365   if (target_is_non_stop_p ())
3366     {
3367       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3368       func (inferior_thread ());
3369     }
3370   else
3371     {
3372       struct thread_info *tp;
3373
3374       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3375       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3376         {
3377           func (tp);
3378         }
3379     }
3380 }
3381
3382 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3383    the threads that just stopped.  */
3384
3385 static void
3386 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3387 {
3388   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3389 }
3390
3391 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3392    stopped.  */
3393
3394 static void
3395 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3396 {
3397   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3398 }
3399
3400 /* A cleanup wrapper.  */
3401
3402 static void
3403 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3404 {
3405   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3406 }
3407
3408 /* See infrun.h.  */
3409
3410 void
3411 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3412                            const struct target_waitstatus *ws)
3413 {
3414   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3415   string_file stb;
3416
3417   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3418      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3419      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3420      is set.  */
3421
3422   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3423               waiton_ptid.pid (),
3424               waiton_ptid.lwp (),
3425               waiton_ptid.tid ());
3426   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3427     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3428   stb.printf (", status) =\n");
3429   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3430               result_ptid.pid (),
3431               result_ptid.lwp (),
3432               result_ptid.tid (),
3433               target_pid_to_str (result_ptid));
3434   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3435
3436   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3437      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3438   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3439 }
3440
3441 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3442    had events.  */
3443
3444 static struct thread_info *
3445 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3446 {
3447   struct thread_info *event_tp;
3448   int num_events = 0;
3449   int random_selector;
3450
3451   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3452      that have an event pending.  */
3453   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3454     if (event_tp->ptid.matches (waiton_ptid)
3455         && event_tp->resumed
3456         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3457       num_events++;
3458
3459   if (num_events == 0)
3460     return NULL;
3461
3462   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3463   random_selector = (int)
3464     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3465
3466   if (debug_infrun && num_events > 1)
3467     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3468                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3469                         num_events, random_selector);
3470
3471   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3472   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3473     if (event_tp->ptid.matches (waiton_ptid)
3474         && event_tp->resumed
3475         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3476       if (random_selector-- == 0)
3477         break;
3478
3479   return event_tp;
3480 }
3481
3482 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3483    pending statuses to report before actually asking the target for
3484    more events.  */
3485
3486 static ptid_t
3487 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3488 {
3489   ptid_t event_ptid;
3490   struct thread_info *tp;
3491
3492   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3493      pending.  */
3494   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3495     {
3496       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3497     }
3498   else
3499     {
3500       if (debug_infrun)
3501         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3502                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3503                             target_pid_to_str (ptid));
3504
3505       /* We have a specific thread to check.  */
3506       tp = find_thread_ptid (ptid);
3507       gdb_assert (tp != NULL);
3508       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3509         tp = NULL;
3510     }
3511
3512   if (tp != NULL
3513       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3514           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3515     {
3516       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3517       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3518       CORE_ADDR pc;
3519       int discard = 0;
3520
3521       pc = regcache_read_pc (regcache);
3522
3523       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3524         {
3525           if (debug_infrun)
3526             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3527                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3528                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3529                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3530                                 paddress (gdbarch, pc));
3531           discard = 1;
3532         }
3533       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3534         {
3535           if (debug_infrun)
3536             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3537                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3538                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3539                                 paddress (gdbarch, pc));
3540
3541           discard = 1;
3542         }
3543
3544       if (discard)
3545         {
3546           if (debug_infrun)
3547             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3548                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3549                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3550
3551           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3552           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3553         }
3554     }
3555
3556   if (tp != NULL)
3557     {
3558       if (debug_infrun)
3559         {
3560           std::string statstr
3561             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3562
3563           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3564                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3565                               statstr.c_str (),
3566                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3567         }
3568
3569       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3570          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3571          always adjust the PC itself).  */
3572       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3573           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3574         {
3575           struct regcache *regcache;
3576           struct gdbarch *gdbarch;
3577           int decr_pc;
3578
3579           regcache = get_thread_regcache (tp);
3580           gdbarch = regcache->arch ();
3581
3582           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3583           if (decr_pc != 0)
3584             {
3585               CORE_ADDR pc;
3586
3587               pc = regcache_read_pc (regcache);
3588               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3589             }
3590         }
3591
3592       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3593       *status = tp->suspend.waitstatus;
3594       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3595
3596       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3597          processed.  */
3598       if (target_is_async_p ())
3599         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3600       return tp->ptid;
3601     }
3602
3603   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3604
3605   if (deprecated_target_wait_hook)
3606     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3607   else
3608     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3609
3610   return event_ptid;
3611 }
3612
3613 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3614    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3615    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3616    pad.  */
3617
3618 void
3619 prepare_for_detach (void)
3620 {
3621   struct inferior *inf = current_inferior ();
3622   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3623
3624   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3625
3626   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3627      there's nothing else to do.  */
3628   if (displaced == NULL || displaced->step_thread == nullptr)
3629     return;
3630
3631   if (debug_infrun)
3632     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3633                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3634
3635   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3636
3637   while (displaced->step_thread != nullptr)
3638     {
3639       struct execution_control_state ecss;
3640       struct execution_control_state *ecs;
3641
3642       ecs = &ecss;
3643       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3644
3645       overlay_cache_invalid = 1;
3646       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3647          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3648          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3649          don't get any event.  */
3650       target_dcache_invalidate ();
3651
3652       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3653
3654       if (debug_infrun)
3655         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3656
3657       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3658          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3659          state.  */
3660       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3661
3662       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3663       handle_inferior_event (ecs);
3664
3665       /* No error, don't finish the state yet.  */
3666       finish_state.release ();
3667
3668       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3669          at this point, and signals are passed directly to the
3670          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3671       if (!ecs->wait_some_more)
3672         {
3673           restore_detaching.release ();
3674           error (_("Program exited while detaching"));
3675         }
3676     }
3677
3678   restore_detaching.release ();
3679 }
3680
3681 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3682
3683    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3684    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3685    When this function actually returns it means the inferior
3686    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3687
3688 void
3689 wait_for_inferior (void)
3690 {
3691   struct cleanup *old_cleanups;
3692
3693   if (debug_infrun)
3694     fprintf_unfiltered
3695       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3696
3697   old_cleanups
3698     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3699                     NULL);
3700
3701   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3702      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3703      state.  */
3704   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3705
3706   while (1)
3707     {
3708       struct execution_control_state ecss;
3709       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3710       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3711
3712       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3713
3714       overlay_cache_invalid = 1;
3715
3716       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3717          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3718          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3719          don't get any event.  */
3720       target_dcache_invalidate ();
3721
3722       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3723
3724       if (debug_infrun)
3725         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3726
3727       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3728       handle_inferior_event (ecs);
3729
3730       if (!ecs->wait_some_more)
3731         break;
3732     }
3733
3734   /* No error, don't finish the state yet.  */
3735   finish_state.release ();
3736
3737   do_cleanups (old_cleanups);
3738 }
3739
3740 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3741    target is running in the background.  If while handling the target
3742    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3743    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3744    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3745    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3746    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3747    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3748    input.  */
3749
3750 static void
3751 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3752 {
3753   struct ui *ui = current_ui;
3754
3755   if (!ui->async)
3756     {
3757       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3758          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3759          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3760          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3761          for input.  */
3762       return;
3763     }
3764
3765   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3766     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3767 }
3768
3769 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3770    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3771
3772 static void
3773 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3774 {
3775   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3776
3777   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3778     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3779
3780   if (!non_stop)
3781     {
3782       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3783         {
3784           if (thr->thread_fsm == NULL)
3785             continue;
3786           if (thr == ecs->event_thread)
3787             continue;
3788
3789           switch_to_thread (thr);
3790           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3791         }
3792
3793       if (ecs->event_thread != NULL)
3794         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3795     }
3796 }
3797
3798 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3799    current UI.  */
3800
3801 static void
3802 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3803 {
3804   struct ui *ui = current_ui;
3805
3806   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3807       && ui->async
3808       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3809     {
3810       target_terminal::ours ();
3811       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3812       ui_register_input_event_handler (ui);
3813     }
3814 }
3815
3816 /* See infrun.h.  */
3817
3818 void
3819 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3820 {
3821   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3822     {
3823       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3824     }
3825 }
3826
3827 /* See infrun.h.  */
3828
3829 void
3830 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3831 {
3832   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3833     {
3834       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3835         async_disable_stdin ();
3836     }
3837 }
3838
3839 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3840    event loop whenever a change of state is detected on the file
3841    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3842    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3843    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3844    that this function is called for a single execution command, then
3845    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3846    necessary cleanups.  */
3847
3848 void
3849 fetch_inferior_event (void *client_data)
3850 {
3851   struct execution_control_state ecss;
3852   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3853   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3854   int cmd_done = 0;
3855   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3856
3857   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3858
3859   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3860      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3861      the main console.  */
3862   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3863
3864   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3865   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3866
3867   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3868      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3869      running, we're going to need to get back to that mode after
3870      handling the event.  */
3871   gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3872   if (non_stop)
3873     {
3874       maybe_restore_traceframe.emplace ();
3875       set_current_traceframe (-1);
3876     }
3877
3878   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3879
3880   if (non_stop)
3881     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3882        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3883        user selected thread and frame after handling the event and
3884        running any breakpoint commands.  */
3885     maybe_restore_thread.emplace ();
3886
3887   overlay_cache_invalid = 1;
3888   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3889      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3890      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3891      event.  */
3892   target_dcache_invalidate ();
3893
3894   scoped_restore save_exec_dir
3895     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3896
3897   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3898                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3899
3900   if (debug_infrun)
3901     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3902
3903   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3904      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3905      state.  */
3906   ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3907   scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3908
3909   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3910      still for the thread which has thrown the exception.  */
3911   struct cleanup *ts_old_chain = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3912
3913   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3914
3915   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3916   handle_inferior_event (ecs);
3917
3918   if (!ecs->wait_some_more)
3919     {
3920       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3921       int should_stop = 1;
3922       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3923
3924       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3925
3926       if (thr != NULL)
3927         {
3928           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3929
3930           if (thread_fsm != NULL)
3931             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3932         }
3933
3934       if (!should_stop)
3935         {
3936           keep_going (ecs);
3937         }
3938       else
3939         {
3940           int should_notify_stop = 1;
3941           int proceeded = 0;
3942
3943           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3944
3945           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3946             {
3947               should_notify_stop
3948                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3949             }
3950
3951           if (should_notify_stop)
3952             {
3953               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3954               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3955                 proceeded = normal_stop ();
3956             }
3957
3958           if (!proceeded)
3959             {
3960               inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3961               cmd_done = 1;
3962             }
3963         }
3964     }
3965
3966   discard_cleanups (ts_old_chain);
3967
3968   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3969   finish_state.release ();
3970
3971   /* Revert thread and frame.  */
3972   do_cleanups (old_chain);
3973
3974   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3975      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3976      ready for input).  */
3977   all_uis_check_sync_execution_done ();
3978
3979   if (cmd_done
3980       && exec_done_display_p
3981       && (inferior_ptid == null_ptid
3982           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3983     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3984 }
3985
3986 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3987 void
3988 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3989 {
3990   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3991
3992   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3993   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3994
3995   tp->current_symtab = sal.symtab;
3996   tp->current_line = sal.line;
3997 }
3998
3999 /* Clear context switchable stepping state.  */
4000
4001 void
4002 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4003 {
4004   tss->stepped_breakpoint = 0;
4005   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4006   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4007   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4008 }
4009
4010 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4011
4012 void
4013 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4014 {
4015   target_last_wait_ptid = ptid;
4016   target_last_waitstatus = status;
4017 }
4018
4019 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4020    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4021    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4022    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4023
4024 void
4025 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4026 {
4027   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4028   *status = target_last_waitstatus;
4029 }
4030
4031 void
4032 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4033 {
4034   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4035 }
4036
4037 /* Switch thread contexts.  */
4038
4039 static void
4040 context_switch (execution_control_state *ecs)
4041 {
4042   if (debug_infrun
4043       && ecs->ptid != inferior_ptid
4044       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
4045     {
4046       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4047                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4048       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4049                           target_pid_to_str (ecs->ptid));
4050     }
4051
4052   switch_to_thread (ecs->event_thread);
4053 }
4054
4055 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4056    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4057    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4058    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4059
4060 static void
4061 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4062                        struct target_waitstatus *ws)
4063 {
4064   struct regcache *regcache;
4065   struct gdbarch *gdbarch;
4066   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4067
4068   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4069      we aren't, just return.
4070
4071      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4072      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4073      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4074      breakpoint layer.
4075
4076      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4077      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4078      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4079      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4080      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4081      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4082
4083      In earlier versions of GDB, a target with 
4084      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4085      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4086      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4087      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4088
4089   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4090     return;
4091
4092   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4093     return;
4094
4095   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4096      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4097      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4098      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4099      architecture:
4100
4101        B1         0x08000000 :   INSN1
4102        B2         0x08000001 :   INSN2
4103                   0x08000002 :   INSN3
4104             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4105
4106      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4107      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4108      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4109      been de-executed already.
4110
4111        B1         0x08000000 :   INSN1
4112        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4113                   0x08000002 :   INSN3
4114                   0x08000003 :   INSN4
4115
4116      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4117      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4118      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4119      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4120      behaviour.  */
4121   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4122     return;
4123
4124   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4125      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4126      themselves.  */
4127   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4128     return;
4129
4130   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4131      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4132      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4133      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4134      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4135
4136   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4137      we have nothing to do.  */
4138   regcache = get_thread_regcache (thread);
4139   gdbarch = regcache->arch ();
4140
4141   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4142   if (decr_pc == 0)
4143     return;
4144
4145   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4146
4147   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4148      breakpoint would be.  */
4149   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4150
4151   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4152      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4153      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4154      continued.  */
4155
4156   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4157      that location.
4158
4159      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4160      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4161      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4162      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4163      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4164      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4165      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4166      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4167   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4168       || (target_is_non_stop_p ()
4169           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4170     {
4171       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4172
4173       if (record_full_is_used ())
4174         restore_operation_disable.emplace
4175           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4176
4177       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4178          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4179          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4180          but the former does not.
4181
4182          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4183           - we didn't insert software single-step breakpoints
4184           - this thread is currently being stepped
4185
4186          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4187          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4188          breakpoint address.
4189
4190          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4191          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4192          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4193
4194       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4195           || !currently_stepping (thread)
4196           || (thread->stepped_breakpoint
4197               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4198         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4199     }
4200 }
4201
4202 static int
4203 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4204 {
4205   for (frame = get_prev_frame (frame);
4206        frame != NULL;
4207        frame = get_prev_frame (frame))
4208     {
4209       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4210         return 1;
4211       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4212         break;
4213     }
4214
4215   return 0;
4216 }
4217
4218 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4219    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4220    target_stop).  */
4221
4222 static bool
4223 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4224 {
4225   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4226     {
4227       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4228       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4229       handle_signal_stop (ecs);
4230       return true;
4231     }
4232   return false;
4233 }
4234
4235 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4236    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4237    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4238    processed.  */
4239
4240 static int
4241 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4242 {
4243   struct regcache *regcache;
4244   int syscall_number;
4245
4246   context_switch (ecs);
4247
4248   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4249   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4250   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4251
4252   if (catch_syscall_enabled () > 0
4253       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4254     {
4255       if (debug_infrun)
4256         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4257                             syscall_number);
4258
4259       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4260         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4261                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4262                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4263
4264       if (handle_stop_requested (ecs))
4265         return 0;
4266
4267       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4268         {
4269           /* Catchpoint hit.  */
4270           return 0;
4271         }
4272     }
4273
4274   if (handle_stop_requested (ecs))
4275     return 0;
4276
4277   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4278   keep_going (ecs);
4279   return 1;
4280 }
4281
4282 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4283
4284 static void
4285 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4286                    struct execution_control_state *ecs)
4287 {
4288   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4289     {
4290       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4291          will both be 0 if it doesn't work.  */
4292       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4293                                          &ecs->stop_func_name,
4294                                          &ecs->stop_func_start,
4295                                          &ecs->stop_func_end);
4296       ecs->stop_func_start
4297         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4298
4299       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4300         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4301                                                         ecs->stop_func_start);
4302
4303       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4304     }
4305 }
4306
4307
4308 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4309
4310 static enum stop_kind
4311 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4312 {
4313   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4314
4315   gdb_assert (inf != NULL);
4316   return inf->control.stop_soon;
4317 }
4318
4319 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4320    return the event ptid.  */
4321
4322 static ptid_t
4323 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4324 {
4325   ptid_t event_ptid;
4326   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4327
4328   overlay_cache_invalid = 1;
4329
4330   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4331      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4332      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4333      don't get any event.  */
4334   target_dcache_invalidate ();
4335
4336   if (deprecated_target_wait_hook)
4337     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4338   else
4339     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4340
4341   if (debug_infrun)
4342     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4343
4344   return event_ptid;
4345 }
4346
4347 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4348    instead of the current thread.  */
4349 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4350 static int                                      \
4351 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4352 {                                               \
4353   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4354   inferior_ptid = ptid;                         \
4355                                                 \
4356   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4357 }
4358
4359 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4360 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4361 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4362 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4363 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4364 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4365
4366 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4367
4368 static void
4369 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4370 {
4371   if (debug_infrun)
4372     {
4373       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4374
4375       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4376                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4377                           statstr.c_str (),
4378                           tp->ptid.pid (),
4379                           tp->ptid.lwp (),
4380                           tp->ptid.tid ());
4381     }
4382
4383   /* Record for later.  */
4384   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4385   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4386
4387   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4388   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4389
4390   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4391       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4392     {
4393       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4394
4395       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4396
4397       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4398         {
4399           tp->suspend.stop_reason
4400             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4401         }
4402       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4403                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4404         {
4405           tp->suspend.stop_reason
4406             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4407         }
4408       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4409                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4410         {
4411           tp->suspend.stop_reason
4412             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4413         }
4414       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4415                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4416                                                        pc))
4417         {
4418           tp->suspend.stop_reason
4419             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4420         }
4421       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4422                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4423                                                        pc))
4424         {
4425           tp->suspend.stop_reason
4426             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4427         }
4428       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4429                && currently_stepping (tp))
4430         {
4431           tp->suspend.stop_reason
4432             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4433         }
4434     }
4435 }
4436
4437 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4438
4439 static void
4440 disable_thread_events (void *arg)
4441 {
4442   target_thread_events (0);
4443 }
4444
4445 /* See infrun.h.  */
4446
4447 void
4448 stop_all_threads (void)
4449 {
4450   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4451   int pass;
4452   int iterations = 0;
4453   struct cleanup *old_chain;
4454
4455   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4456
4457   if (debug_infrun)
4458     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4459
4460   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4461
4462   target_thread_events (1);
4463   old_chain = make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4464
4465   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4466      threads we already know about can spawn more threads while we're
4467      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4468      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4469      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4470   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4471     {
4472       if (debug_infrun)
4473         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4474                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4475                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4476       while (1)
4477         {
4478           ptid_t event_ptid;
4479           struct target_waitstatus ws;
4480           int need_wait = 0;
4481           struct thread_info *t;
4482
4483           update_thread_list ();
4484
4485           /* Go through all threads looking for threads that we need
4486              to tell the target to stop.  */
4487           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4488             {
4489               if (t->executing)
4490                 {
4491                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4492                      We just haven't seen the notification yet.  */
4493                   if (!t->stop_requested)
4494                     {
4495                       if (debug_infrun)
4496                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4497                                             "infrun:   %s executing, "
4498                                             "need stop\n",
4499                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4500                       target_stop (t->ptid);
4501                       t->stop_requested = 1;
4502                     }
4503                   else
4504                     {
4505                       if (debug_infrun)
4506                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4507                                             "infrun:   %s executing, "
4508                                             "already stopping\n",
4509                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4510                     }
4511
4512                   if (t->stop_requested)
4513                     need_wait = 1;
4514                 }
4515               else
4516                 {
4517                   if (debug_infrun)
4518                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4519                                         "infrun:   %s not executing\n",
4520                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4521
4522                   /* The thread may be not executing, but still be
4523                      resumed with a pending status to process.  */
4524                   t->resumed = 0;
4525                 }
4526             }
4527
4528           if (!need_wait)
4529             break;
4530
4531           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4532              over.  We want to see two iterations in a row with all
4533              threads stopped.  */
4534           if (pass > 0)
4535             pass = -1;
4536
4537           event_ptid = wait_one (&ws);
4538
4539           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4540             {
4541               /* All resumed threads exited.  */
4542             }
4543           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4544                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4545                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4546             {
4547               if (debug_infrun)
4548                 {
4549                   ptid_t ptid = ptid_t (ws.value.integer);
4550
4551                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4552                                       "infrun: %s exited while "
4553                                       "stopping threads\n",
4554                                       target_pid_to_str (ptid));
4555                 }
4556             }
4557           else
4558             {
4559               inferior *inf;
4560
4561               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4562               if (t == NULL)
4563                 t = add_thread (event_ptid);
4564
4565               t->stop_requested = 0;
4566               t->executing = 0;
4567               t->resumed = 0;
4568               t->control.may_range_step = 0;
4569
4570               /* This may be the first time we see the inferior report
4571                  a stop.  */
4572               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4573               if (inf->needs_setup)
4574                 {
4575                   switch_to_thread_no_regs (t);
4576                   setup_inferior (0);
4577                 }
4578
4579               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4580                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4581                 {
4582                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4583                      there's no event pending.  */
4584                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4585                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4586
4587                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4588                     {
4589                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4590                       if (debug_infrun)
4591                         {
4592                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4593                                               "infrun: displaced-step of %s "
4594                                               "canceled: adding back to the "
4595                                               "step-over queue\n",
4596                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4597                         }
4598                       t->control.trap_expected = 0;
4599                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4600                     }
4601                 }
4602               else
4603                 {
4604                   enum gdb_signal sig;
4605                   struct regcache *regcache;
4606
4607                   if (debug_infrun)
4608                     {
4609                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4610
4611                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4612                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4613                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4614                                           statstr.c_str (),
4615                                           t->ptid.pid (),
4616                                           t->ptid.lwp (),
4617                                           t->ptid.tid ());
4618                     }
4619
4620                   /* Record for later.  */
4621                   save_waitstatus (t, &ws);
4622
4623                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4624                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4625
4626                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4627                     {
4628                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4629                       t->control.trap_expected = 0;
4630                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4631                     }
4632
4633                   regcache = get_thread_regcache (t);
4634                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4635
4636                   if (debug_infrun)
4637                     {
4638                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4639                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4640                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4641                                           paddress (target_gdbarch (),
4642                                                     t->suspend.stop_pc),
4643                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4644                                           currently_stepping (t));
4645                     }
4646                 }
4647             }
4648         }
4649     }
4650
4651   do_cleanups (old_chain);
4652
4653   if (debug_infrun)
4654     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4655 }
4656
4657 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4658
4659 static int
4660 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4661 {
4662   struct inferior *inf;
4663   struct thread_info *thread;
4664
4665   if (target_can_async_p ())
4666     {
4667       struct ui *ui;
4668       int any_sync = 0;
4669
4670       ALL_UIS (ui)
4671         {
4672           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4673             {
4674               any_sync = 1;
4675               break;
4676             }
4677         }
4678       if (!any_sync)
4679         {
4680           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4681              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4682              ignore.  */
4683
4684           if (debug_infrun)
4685             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4686                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4687                                 "(ignoring: bg)\n");
4688           prepare_to_wait (ecs);
4689           return 1;
4690         }
4691     }
4692
4693   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4694      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4695
4696      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4697      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4698      no-resumed event like so:
4699
4700        #0 - thread 1 is left stopped
4701
4702        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4703                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4704
4705        #2 - thread 3 is resumed and exits
4706             this is the last resumed thread, so
4707                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4708
4709        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4710             it.
4711
4712        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4713             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4714
4715      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4716      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4717      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4718      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4719
4720      To address this we refresh the thread list and check whether we
4721      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4722      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4723      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4724      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4725   update_thread_list ();
4726
4727   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4728     {
4729       if (thread->executing
4730           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4731         {
4732           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4733              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4734           if (debug_infrun)
4735             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4736                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4737                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4738           prepare_to_wait (ecs);
4739           return 1;
4740         }
4741     }
4742
4743   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4744      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4745      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4746      a process exit event shortly.  */
4747   ALL_INFERIORS (inf)
4748     {
4749       if (inf->pid == 0)
4750         continue;
4751
4752       thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4753       if (thread == NULL)
4754         {
4755           if (debug_infrun)
4756             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4757                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4758                                 "(expect process exit)\n");
4759           prepare_to_wait (ecs);
4760           return 1;
4761         }
4762     }
4763
4764   /* Go ahead and report the event.  */
4765   return 0;
4766 }
4767
4768 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4769    an event from the inferior, figure out what it means and take
4770    appropriate action.
4771
4772    The alternatives are:
4773
4774    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4775    debugger.
4776
4777    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4778    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4779    once).  */
4780
4781 static void
4782 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4783 {
4784   enum stop_kind stop_soon;
4785
4786   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4787     {
4788       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4789          handling it at this level.  The lower layers have already
4790          done what needs to be done, if anything.
4791
4792          One of the possible circumstances for this is when the
4793          inferior produces output for the console.  The inferior has
4794          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4795          circumstance is any event which the lower level knows will be
4796          reported multiple times without an intervening resume.  */
4797       if (debug_infrun)
4798         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4799       prepare_to_wait (ecs);
4800       return;
4801     }
4802
4803   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4804     {
4805       if (debug_infrun)
4806         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4807       prepare_to_wait (ecs);
4808       return;
4809     }
4810
4811   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4812       && handle_no_resumed (ecs))
4813     return;
4814
4815   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4816   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4817
4818   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4819   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4820
4821   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4822     {
4823       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4824          have exited.  */
4825       if (debug_infrun)
4826         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4827
4828       stop_print_frame = 0;
4829       stop_waiting (ecs);
4830       return;
4831     }
4832
4833   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4834       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4835     {
4836       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4837       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4838       if (ecs->event_thread == NULL)
4839         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4840
4841       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4842          range, this will be end up re-enabled then.  */
4843       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4844     }
4845
4846   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4847   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4848
4849   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4850   reinit_frame_cache ();
4851
4852   breakpoint_retire_moribund ();
4853
4854   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4855      that have to do with the program's own actions.  Note that
4856      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4857      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4858      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4859      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4860      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4861      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4862      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4863      stack.  */
4864   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4865       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4866           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4867           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4868     {
4869       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4870
4871       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4872                                       regcache_read_pc (regcache)))
4873         {
4874           if (debug_infrun)
4875             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4876                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4877           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4878         }
4879     }
4880
4881   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4882      threads of all processes are stopped when we get any event
4883      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4884   {
4885     ptid_t mark_ptid;
4886
4887     if (!target_is_non_stop_p ())
4888       mark_ptid = minus_one_ptid;
4889     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4890              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4891       {
4892         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4893            though threads haven't been deleted yet, one would think
4894            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4895            will be soon deleted, and threads of any other process were
4896            left running.  However, on some targets, threads survive a
4897            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4898            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4899            automatically switches to another fork from within
4900            target_mourn_inferior, by associating the same
4901            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4902            this point, but we must mark any threads left in the
4903            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4904            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4905            the stop to the user.  */
4906         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4907       }
4908     else
4909       mark_ptid = ecs->ptid;
4910
4911     set_executing (mark_ptid, 0);
4912
4913     /* Likewise the resumed flag.  */
4914     set_resumed (mark_ptid, 0);
4915   }
4916
4917   switch (ecs->ws.kind)
4918     {
4919     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4920       if (debug_infrun)
4921         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4922       context_switch (ecs);
4923       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4924          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4925          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4926          the beginning of an attach or remote session; we will query
4927          the full list of libraries once the connection is
4928          established.  */
4929
4930       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4931       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4932         {
4933           struct regcache *regcache;
4934
4935           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4936
4937           handle_solib_event ();
4938
4939           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4940             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4941                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4942                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4943
4944           if (handle_stop_requested (ecs))
4945             return;
4946
4947           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4948             {
4949               /* A catchpoint triggered.  */
4950               process_event_stop_test (ecs);
4951               return;
4952             }
4953
4954           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4955              gdb of events.  This allows the user to get control
4956              and place breakpoints in initializer routines for
4957              dynamically loaded objects (among other things).  */
4958           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4959           if (stop_on_solib_events)
4960             {
4961               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4962                  normal_stop.  */
4963               stop_print_frame = 1;
4964
4965               stop_waiting (ecs);
4966               return;
4967             }
4968         }
4969
4970       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4971          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4972          we're running the program normally, also resume.  */
4973       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4974         {
4975           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4976              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4977           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4978             insert_breakpoints ();
4979           resume (GDB_SIGNAL_0);
4980           prepare_to_wait (ecs);
4981           return;
4982         }
4983
4984       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4985          connection.  */
4986       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4987           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4988         {
4989           if (debug_infrun)
4990             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4991           stop_waiting (ecs);
4992           return;
4993         }
4994
4995       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4996                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4997
4998     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4999       if (debug_infrun)
5000         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5001       if (handle_stop_requested (ecs))
5002         return;
5003       context_switch (ecs);
5004       resume (GDB_SIGNAL_0);
5005       prepare_to_wait (ecs);
5006       return;
5007
5008     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5009       if (debug_infrun)
5010         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5011       if (handle_stop_requested (ecs))
5012         return;
5013       context_switch (ecs);
5014       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5015         keep_going (ecs);
5016       return;
5017
5018     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5019     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5020       if (debug_infrun)
5021         {
5022           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5023             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5024                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5025           else
5026             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5027                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5028         }
5029
5030       inferior_ptid = ecs->ptid;
5031       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5032       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5033       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5034       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
5035
5036       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5037       clear_exit_convenience_vars ();
5038
5039       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5040         {
5041           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5042              that the user can inspect this again later.  */
5043           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5044                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5045
5046           /* Also record this in the inferior itself.  */
5047           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5048           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5049
5050           /* Support the --return-child-result option.  */
5051           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5052
5053           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
5054         }
5055       else
5056         {
5057           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
5058
5059           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5060             {
5061               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5062                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5063               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5064                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5065                                                           ecs->ws.value.sig));
5066             }
5067           else
5068             {
5069               /* We don't have access to the target's method used for
5070                  converting between signal numbers (GDB's internal
5071                  representation <-> target's representation).
5072                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5073                  information to the user.  It's better to just warn
5074                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5075                  give up.  */
5076               if (debug_infrun)
5077                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5078 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5079             }
5080
5081           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
5082         }
5083
5084       gdb_flush (gdb_stdout);
5085       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5086       stop_print_frame = 0;
5087       stop_waiting (ecs);
5088       return;
5089
5090       /* The following are the only cases in which we keep going;
5091          the above cases end in a continue or goto.  */
5092     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5093     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5094       if (debug_infrun)
5095         {
5096           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5097             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5098           else
5099             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5100         }
5101
5102       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5103       {
5104         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5105         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5106
5107         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5108            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5109         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
5110           {
5111             struct inferior *parent_inf
5112               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5113             struct regcache *child_regcache;
5114             CORE_ADDR parent_pc;
5115
5116             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5117                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5118                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5119                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5120                because their pages are shared.  */
5121             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
5122             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5123                that needs it.  */
5124             start_step_over ();
5125
5126             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5127               {
5128                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5129                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
5130
5131                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5132                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5133               }
5134
5135             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5136                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5137                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5138                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5139                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5140                list yet at this point.  */
5141
5142             child_regcache
5143               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5144                                                  gdbarch,
5145                                                  parent_inf->aspace);
5146             /* Read PC value of parent process.  */
5147             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5148
5149             if (debug_displaced)
5150               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5151                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5152                                   paddress (gdbarch,
5153                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5154                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5155
5156             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5157           }
5158       }
5159
5160       context_switch (ecs);
5161
5162       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5163          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5164          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5165          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5166          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5167          the fork on the last `continue', and by that time the
5168          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5169          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5170          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5171          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5172          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5173          vfork follow are detached.  */
5174       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5175         {
5176           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5177              physically remove the breakpoints from the child.  */
5178           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5179         }
5180
5181       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5182
5183       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5184          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5185          and not immediately.  */
5186       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5187
5188       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5189         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5190
5191       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5192         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5193                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5194                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5195
5196       if (handle_stop_requested (ecs))
5197         return;
5198
5199       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5200          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5201          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5202          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5203       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5204         {
5205           int should_resume;
5206           int follow_child
5207             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5208
5209           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5210
5211           should_resume = follow_fork ();
5212
5213           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5214           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5215
5216           /* At this point, the parent is marked running, and the
5217              child is marked stopped.  */
5218
5219           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5220           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5221             parent->set_running (false);
5222
5223           /* If resuming the child, mark it running.  */
5224           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5225             child->set_running (true);
5226
5227           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5228           if (!detach_fork && (non_stop
5229                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5230             {
5231               if (follow_child)
5232                 switch_to_thread (parent);
5233               else
5234                 switch_to_thread (child);
5235
5236               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5237               ecs->ptid = inferior_ptid;
5238               keep_going (ecs);
5239             }
5240
5241           if (follow_child)
5242             switch_to_thread (child);
5243           else
5244             switch_to_thread (parent);
5245
5246           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5247           ecs->ptid = inferior_ptid;
5248
5249           if (should_resume)
5250             keep_going (ecs);
5251           else
5252             stop_waiting (ecs);
5253           return;
5254         }
5255       process_event_stop_test (ecs);
5256       return;
5257
5258     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5259       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5260          the parent, and keep going.  */
5261
5262       if (debug_infrun)
5263         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5264                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5265
5266       context_switch (ecs);
5267
5268       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5269       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5270
5271       if (handle_stop_requested (ecs))
5272         return;
5273
5274       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5275          previously locked inferior.  */
5276       keep_going (ecs);
5277       return;
5278
5279     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5280       if (debug_infrun)
5281         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5282
5283       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5284          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5285          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5286       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5287
5288       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5289       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5290
5291       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5292          Must do this now, before trying to determine whether to
5293          stop.  */
5294       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5295
5296       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5297          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5298          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5299       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5300
5301       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5302         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5303
5304       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5305         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5306                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5307                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5308
5309       /* Note that this may be referenced from inside
5310          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5311       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5312       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5313
5314       if (handle_stop_requested (ecs))
5315         return;
5316
5317       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5318       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5319         {
5320           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5321           keep_going (ecs);
5322           return;
5323         }
5324       process_event_stop_test (ecs);
5325       return;
5326
5327       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5328          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5329     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5330       if (debug_infrun)
5331         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5332                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5333       /* Getting the current syscall number.  */
5334       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5335         process_event_stop_test (ecs);
5336       return;
5337
5338       /* Before examining the threads further, step this thread to
5339          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5340          event when the thread is just on the verge of exiting a
5341          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5342          into user code.)  */
5343     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5344       if (debug_infrun)
5345         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5346                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5347       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5348         process_event_stop_test (ecs);
5349       return;
5350
5351     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5352       if (debug_infrun)
5353         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5354       handle_signal_stop (ecs);
5355       return;
5356
5357     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5358       if (debug_infrun)
5359         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5360       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5361
5362       /* Switch to the stopped thread.  */
5363       context_switch (ecs);
5364       if (debug_infrun)
5365         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5366
5367       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5368       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5369         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5370
5371       if (handle_stop_requested (ecs))
5372         return;
5373
5374       gdb::observers::no_history.notify ();
5375       stop_waiting (ecs);
5376       return;
5377     }
5378 }
5379
5380 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5381    that all temporary struct value objects that were created during
5382    the handling of the event get deleted at the end.  */
5383
5384 static void
5385 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5386 {
5387   struct value *mark = value_mark ();
5388
5389   handle_inferior_event_1 (ecs);
5390   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5391      as it could be a long time before we return to the command level
5392      where such values would otherwise be purged.  */
5393   value_free_to_mark (mark);
5394 }
5395
5396 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5397    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5398    ignored.  */
5399
5400 static void
5401 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5402 {
5403   struct thread_info *tp;
5404
5405   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5406   update_thread_list ();
5407
5408   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5409     {
5410       if (tp == event_thread)
5411         {
5412           if (debug_infrun)
5413             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5414                                 "infrun: restart threads: "
5415                                 "[%s] is event thread\n",
5416                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5417           continue;
5418         }
5419
5420       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5421         {
5422           if (debug_infrun)
5423             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5424                                 "infrun: restart threads: "
5425                                 "[%s] not meant to be running\n",
5426                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5427           continue;
5428         }
5429
5430       if (tp->resumed)
5431         {
5432           if (debug_infrun)
5433             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5434                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5435                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5436           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5437           continue;
5438         }
5439
5440       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5441         {
5442           if (debug_infrun)
5443             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5444                                 "infrun: restart threads: "
5445                                 "[%s] needs step-over\n",
5446                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5447           gdb_assert (!tp->resumed);
5448           continue;
5449         }
5450
5451
5452       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5453         {
5454           if (debug_infrun)
5455             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5456                                 "infrun: restart threads: "
5457                                 "[%s] has pending status\n",
5458                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5459           tp->resumed = 1;
5460           continue;
5461         }
5462
5463       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5464
5465       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5466          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5467          above.  */
5468       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5469         {
5470           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5471                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5472                           "step-over queue\n",
5473                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5474         }
5475
5476       if (currently_stepping (tp))
5477         {
5478           if (debug_infrun)
5479             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5480                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5481                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5482           keep_going_stepped_thread (tp);
5483         }
5484       else
5485         {
5486           struct execution_control_state ecss;
5487           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5488
5489           if (debug_infrun)
5490             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5491                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5492                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5493           reset_ecs (ecs, tp);
5494           switch_to_thread (tp);
5495           keep_going_pass_signal (ecs);
5496         }
5497     }
5498 }
5499
5500 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5501    a pending waitstatus.  */
5502
5503 static int
5504 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5505                                     void *arg)
5506 {
5507   return (tp->resumed
5508           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5509 }
5510
5511 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5512    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5513    Return true if the event is processed and we should go back to the
5514    event loop; false if the caller should continue processing the
5515    event.  */
5516
5517 static int
5518 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5519 {
5520   int had_step_over_info;
5521
5522   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5523                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5524
5525   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5526
5527   if (had_step_over_info)
5528     {
5529       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5530          then only the thread that was stepped should be reporting
5531          back an event.  */
5532       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5533
5534       clear_step_over_info ();
5535     }
5536
5537   if (!target_is_non_stop_p ())
5538     return 0;
5539
5540   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5541      needs it.  */
5542   start_step_over ();
5543
5544   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5545      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5546      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5547      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5548      these other threads stop.  */
5549   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5550     {
5551       struct thread_info *pending;
5552
5553       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5554          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5555          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5556          when we later process the pending events, otherwise if
5557          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5558          we'd discard its event (because the breakpoint that
5559          originally caused the event was no longer inserted).  */
5560       context_switch (ecs);
5561       insert_breakpoints ();
5562
5563       restart_threads (ecs->event_thread);
5564
5565       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5566          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5567          thread starvation.  */
5568
5569       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5570          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5571          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5572          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5573          If we processed another event first, that other event could
5574          clobber this info.  */
5575       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5576         return 0;
5577
5578       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5579                                       NULL);
5580       if (pending != NULL)
5581         {
5582           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5583           struct regcache *regcache;
5584
5585           if (debug_infrun)
5586             {
5587               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5588                                   "infrun: found resumed threads with "
5589                                   "pending events, saving status\n");
5590             }
5591
5592           gdb_assert (pending != tp);
5593
5594           /* Record the event thread's event for later.  */
5595           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5596           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5597              so this pending event is considered by
5598              do_target_wait.  */
5599           tp->resumed = 1;
5600
5601           gdb_assert (!tp->executing);
5602
5603           regcache = get_thread_regcache (tp);
5604           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5605
5606           if (debug_infrun)
5607             {
5608               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5609                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5610                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5611                                   paddress (target_gdbarch (),
5612                                             tp->suspend.stop_pc),
5613                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5614                                   currently_stepping (tp));
5615             }
5616
5617           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5618              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5619              do, if we returned false.  */
5620           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5621
5622           /* Wake up the event loop again.  */
5623           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5624
5625           prepare_to_wait (ecs);
5626           return 1;
5627         }
5628     }
5629
5630   return 0;
5631 }
5632
5633 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5634
5635 static void
5636 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5637 {
5638   struct frame_info *frame;
5639   struct gdbarch *gdbarch;
5640   int stopped_by_watchpoint;
5641   enum stop_kind stop_soon;
5642   int random_signal;
5643
5644   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5645
5646   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5647
5648   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5649      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5650      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5651   if (finish_step_over (ecs))
5652     return;
5653
5654   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5655      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5656      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5657   if (ecs->event_thread->stop_requested
5658       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5659     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5660
5661   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5662     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5663
5664   if (debug_infrun)
5665     {
5666       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5667       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5668       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5669
5670       inferior_ptid = ecs->ptid;
5671
5672       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5673                           paddress (reg_gdbarch,
5674                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5675       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5676         {
5677           CORE_ADDR addr;
5678
5679           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5680
5681           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5682             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5683                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5684                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5685           else
5686             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5687                                 "infrun: (no data address available)\n");
5688         }
5689     }
5690
5691   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5692      shared libraries hook functions.  */
5693   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5694   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5695     {
5696       context_switch (ecs);
5697       if (debug_infrun)
5698         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5699       stop_print_frame = 1;
5700       stop_waiting (ecs);
5701       return;
5702     }
5703
5704   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5705      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5706      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5707      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5708      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5709      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5710
5711      Also consider that the attach is complete when we see a
5712      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5713      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5714      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5715      signal, so this is no exception.
5716
5717      Also consider that the attach is complete when we see a
5718      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5719      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5720      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5721      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5722      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5723      other than GDB's request.  */
5724   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5725       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5726           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5727           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5728     {
5729       stop_print_frame = 1;
5730       stop_waiting (ecs);
5731       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5732       return;
5733     }
5734
5735   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5736      so, then switch to that thread.  */
5737   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5738     {
5739       if (debug_infrun)
5740         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5741
5742       context_switch (ecs);
5743
5744       if (deprecated_context_hook)
5745         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5746     }
5747
5748   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5749   frame = get_current_frame ();
5750   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5751
5752   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5753   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5754     {
5755       struct regcache *regcache;
5756       CORE_ADDR pc;
5757
5758       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5759       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5760
5761       pc = regcache_read_pc (regcache);
5762
5763       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5764          actually for another thread, set this thread up for moving
5765          past it.  */
5766       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5767                                                    aspace, pc))
5768         {
5769           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5770             {
5771               if (debug_infrun)
5772                 {
5773                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5774                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5775                                       "single-step breakpoint\n",
5776                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5777                 }
5778               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5779             }
5780         }
5781       else
5782         {
5783           if (debug_infrun)
5784             {
5785               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5786                                   "infrun: [%s] hit its "
5787                                   "single-step breakpoint\n",
5788                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5789             }
5790         }
5791     }
5792   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5793
5794   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5795       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5796       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5797     stopped_by_watchpoint = 0;
5798   else
5799     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5800
5801   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5802      it in a moment.  */
5803   if (stopped_by_watchpoint
5804       && (target_have_steppable_watchpoint
5805           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5806     {
5807       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5808          attempted to write to a piece of memory under control of
5809          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5810          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5811          now, we would get the old value, and therefore no change
5812          would seem to have occurred.
5813
5814          In order to make watchpoints work `right', we really need
5815          to complete the memory write, and then evaluate the
5816          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5817          target.
5818
5819          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5820          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5821          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5822
5823          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5824          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5825          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5826          disable all watchpoints.
5827
5828          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5829          one, it will have already triggered before the watchpoint
5830          triggered, and we either already reported it to the user, or
5831          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5832          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5833          step past it.  */
5834       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5835       keep_going (ecs);
5836       return;
5837     }
5838
5839   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5840   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5841   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5842   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5843   stop_print_frame = 1;
5844   stopped_by_random_signal = 0;
5845   bpstat stop_chain = NULL;
5846
5847   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5848      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5849      inline function call sites).  */
5850   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5851     {
5852       const address_space *aspace
5853         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5854
5855       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5856          determine that the address is one where functions cannot have
5857          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5858          load a lot of shared libraries, because the solib event
5859          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5860          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5861          as the current one to catch cases when we have just
5862          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5863          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5864          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5865          preventing the event breakpoint function from containing
5866          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5867          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5868          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5869          that's an extremely unlikely scenario.  */
5870       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5871                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5872                                       &ecs->ws)
5873           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5874                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5875                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5876                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5877                                              &ecs->ws)))
5878         {
5879           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5880                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5881                                            &ecs->ws);
5882           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5883
5884           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5885              the frame cache.  */
5886           frame = get_current_frame ();
5887           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5888         }
5889     }
5890
5891   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5892       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5893       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5894       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5895     {
5896       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5897          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5898          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5899          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5900          the instruction and once for the delay slot.  */
5901       int step_through_delay
5902         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5903
5904       if (debug_infrun && step_through_delay)
5905         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5906       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5907           && step_through_delay)
5908         {
5909           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5910              Set up for another trap and get out of here.  */
5911          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5912          keep_going (ecs);
5913          return;
5914         }
5915       else if (step_through_delay)
5916         {
5917           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5918              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5919              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5920              case, don't decide that here, just set 
5921              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5922              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5923           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5924         }
5925     }
5926
5927   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5928      handles this event.  */
5929   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5930     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5931                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5932                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5933
5934   /* Following in case break condition called a
5935      function.  */
5936   stop_print_frame = 1;
5937
5938   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5939      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5940      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5941      watchpoint is associated with the reported stop data address
5942      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5943      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5944      set.  */
5945
5946   if (debug_infrun
5947       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5948       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5949                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5950       && stopped_by_watchpoint)
5951     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5952                         "infrun: no user watchpoint explains "
5953                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5954
5955   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5956      at one stage in the past included checks for an inferior
5957      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5958      comment, that went with the test, read:
5959
5960      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5961      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5962      above.''
5963
5964      If someone ever tries to get call dummys on a
5965      non-executable stack to work (where the target would stop
5966      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5967      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5968      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5969      suspect that it won't be the case.
5970
5971      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5972      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5973      SPARC.  */
5974
5975   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5976   random_signal
5977     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5978                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5979
5980   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5981      been removed.  */
5982   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5983     {
5984       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5985                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5986         {
5987           struct regcache *regcache;
5988           int decr_pc;
5989
5990           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5991              debugging it.  */
5992           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5993           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5994           if (decr_pc != 0)
5995             {
5996               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5997                 restore_operation_disable;
5998
5999               if (record_full_is_used ())
6000                 restore_operation_disable.emplace
6001                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
6002
6003               regcache_write_pc (regcache,
6004                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
6005             }
6006         }
6007       else
6008         {
6009           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6010           if (debug_infrun)
6011             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6012                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6013                                 "trap, ignoring\n");
6014           random_signal = 0;
6015         }
6016     }
6017
6018   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6019      has since been removed.  */
6020   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6021     {
6022       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6023       if (debug_infrun)
6024         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6025                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6026                             "trap, ignoring\n");
6027       random_signal = 0;
6028     }
6029
6030   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6031   if (random_signal)
6032     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6033                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6034
6035   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6036      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6037      breakpoints module.  */
6038   if (random_signal)
6039     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6040
6041   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6042   if (random_signal)
6043     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6044
6045   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
6046      remain stopped.  */
6047   if (ecs->event_thread->stop_requested)
6048     {
6049       random_signal = 1;
6050       if (debug_infrun)
6051         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
6052     }
6053
6054   /* For the program's own signals, act according to
6055      the signal handling tables.  */
6056
6057   if (random_signal)
6058     {
6059       /* Signal not for debugging purposes.  */
6060       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6061       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6062
6063       if (debug_infrun)
6064          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6065                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6066
6067       stopped_by_random_signal = 1;
6068
6069       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6070          of the program, or the user explicitly requested this thread
6071          to remain stopped.  */
6072       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6073           || ecs->event_thread->stop_requested
6074           || (!inf->detaching
6075               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6076         {
6077           stop_waiting (ecs);
6078           return;
6079         }
6080
6081       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6082          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6083          printing in that case.  */
6084       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6085         {
6086           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6087           target_terminal::ours_for_output ();
6088           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6089           target_terminal::inferior ();
6090         }
6091
6092       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6093       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6094         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6095
6096       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
6097           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6098           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6099         {
6100           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6101              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6102              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6103              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6104              the signal handler returns, resume stepping off that
6105              breakpoint.  */
6106           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6107              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6108              signal return address and then, once hit, step off that
6109              breakpoint.  */
6110           if (debug_infrun)
6111             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6112                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6113                                 "breakpoint\n");
6114
6115           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6116           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6117           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6118           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6119
6120           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6121              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6122           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6123             keep_going (ecs);
6124           return;
6125         }
6126
6127       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6128           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6129                                        ecs->event_thread)
6130               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6131           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6132                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6133           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6134         {
6135           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6136              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6137              current PC (which is presumably where the signal handler
6138              will eventually return) and then allow the inferior to
6139              run free.
6140
6141              Note that this is only needed for a signal delivered
6142              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6143              problem as they eventually all return.  */
6144           if (debug_infrun)
6145             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6146                                 "infrun: signal may take us out of "
6147                                 "single-step range\n");
6148
6149           clear_step_over_info ();
6150           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6151           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6152           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6153           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6154           keep_going (ecs);
6155           return;
6156         }
6157
6158       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6159          when either there's a nested signal, or when there's a
6160          pending signal enabled just as the signal handler returns
6161          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6162          actually executing it).  Either way continue until the
6163          breakpoint is really hit.  */
6164
6165       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6166         {
6167           if (debug_infrun)
6168             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6169                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6170
6171           keep_going (ecs);
6172         }
6173       return;
6174     }
6175
6176   process_event_stop_test (ecs);
6177 }
6178
6179 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6180    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6181    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6182    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6183    could be still stepping within the line; etc.  */
6184
6185 static void
6186 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6187 {
6188   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6189   struct frame_info *frame;
6190   struct gdbarch *gdbarch;
6191   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6192   struct bpstat_what what;
6193
6194   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6195
6196   frame = get_current_frame ();
6197   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6198
6199   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6200
6201   if (what.call_dummy)
6202     {
6203       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6204     }
6205
6206   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6207      bp_jit_event).  Run them now.  */
6208   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6209
6210   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6211      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6212      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6213   frame = get_current_frame ();
6214   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6215
6216   switch (what.main_action)
6217     {
6218     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6219       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6220          install a momentary breakpoint at the target of the
6221          jmp_buf.  */
6222
6223       if (debug_infrun)
6224         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6225                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6226
6227       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6228
6229       if (what.is_longjmp)
6230         {
6231           struct value *arg_value;
6232
6233           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6234              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6235              is the third argument to the probe.  */
6236           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6237           if (arg_value)
6238             {
6239               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6240               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6241             }
6242           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6243                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6244                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6245             {
6246               if (debug_infrun)
6247                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6248                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6249                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6250               keep_going (ecs);
6251               return;
6252             }
6253
6254           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6255           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6256         }
6257       else
6258         check_exception_resume (ecs, frame);
6259       keep_going (ecs);
6260       return;
6261
6262     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6263       {
6264         struct frame_info *init_frame;
6265
6266         /* There are several cases to consider.
6267
6268            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6269            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6270            far.
6271
6272            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6273            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6274            has been caught.
6275
6276            3. The initiating frame exists and is different from the
6277            current frame.  This means the exception or longjmp has
6278            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6279
6280            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6281            against stale dummy frames and user is not interested in
6282            stopping around longjmps.  */
6283
6284         if (debug_infrun)
6285           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6286                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6287
6288         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6289                     != NULL);
6290         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6291
6292         if (what.is_longjmp)
6293           {
6294             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6295
6296             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6297               {
6298                 /* Case 4.  */
6299                 keep_going (ecs);
6300                 return;
6301               }
6302           }
6303
6304         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6305
6306         if (init_frame)
6307           {
6308             struct frame_id current_id
6309               = get_frame_id (get_current_frame ());
6310             if (frame_id_eq (current_id,
6311                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6312               {
6313                 /* Case 2.  Fall through.  */
6314               }
6315             else
6316               {
6317                 /* Case 3.  */
6318                 keep_going (ecs);
6319                 return;
6320               }
6321           }
6322
6323         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6324            exists.  */
6325         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6326
6327         end_stepping_range (ecs);
6328       }
6329       return;
6330
6331     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6332       if (debug_infrun)
6333         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6334       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6335       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6336          are stepping and step out of the right range.  */
6337       break;
6338
6339     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6340       if (debug_infrun)
6341         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6342
6343       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6344       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6345           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6346         {
6347           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6348
6349           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6350              step-resume breakpoint at the start address of the
6351              function, and we're almost there -- just need to back up
6352              by one more single-step, which should take us back to the
6353              function call.  */
6354           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6355           keep_going (ecs);
6356           return;
6357         }
6358       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6359       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6360           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6361         {
6362           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6363              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6364              the function.  Go back to single-stepping, which should
6365              take us back to the function call.  */
6366           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6367           keep_going (ecs);
6368           return;
6369         }
6370       break;
6371
6372     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6373       if (debug_infrun)
6374         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6375       stop_print_frame = 1;
6376
6377       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6378          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6379          resumed.  */
6380       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6381
6382       stop_waiting (ecs);
6383       return;
6384
6385     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6386       if (debug_infrun)
6387         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6388       stop_print_frame = 0;
6389
6390       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6391          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6392          resumed.  */
6393       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6394       stop_waiting (ecs);
6395       return;
6396
6397     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6398       if (debug_infrun)
6399         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6400
6401       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6402       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6403         {
6404           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6405              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6406              doing that.  */
6407           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6408           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6409           keep_going (ecs);
6410           return;
6411         }
6412       break;
6413
6414     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6415       break;
6416     }
6417
6418   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6419      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6420      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6421      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6422      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6423      checking whether the step finished.  */
6424   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6425     {
6426       struct breakpoint *sr_bp
6427         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6428
6429       if (sr_bp != NULL
6430           && sr_bp->loc->permanent
6431           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6432           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6433         {
6434           if (debug_infrun)
6435             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6436                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6437                                 "handler\n");
6438           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6439           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6440         }
6441     }
6442
6443   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6444      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6445      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6446      stop.  */
6447
6448   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6449      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6450   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6451     return;
6452
6453   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6454     {
6455       if (debug_infrun)
6456          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6457                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6458
6459       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6460          else having to do with stepping commands until
6461          that breakpoint is reached.  */
6462       keep_going (ecs);
6463       return;
6464     }
6465
6466   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6467     {
6468       if (debug_infrun)
6469          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6470       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6471       keep_going (ecs);
6472       return;
6473     }
6474
6475   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6476      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6477      a dangling pointer.  */
6478   frame = get_current_frame ();
6479   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6480   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6481
6482   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6483
6484      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6485      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6486      within it!
6487
6488      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6489      through a function epilogue and therefore must detect when
6490      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6491
6492   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6493                                ecs->event_thread)
6494       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6495           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6496                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6497     {
6498       if (debug_infrun)
6499         fprintf_unfiltered
6500           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6501            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6502            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6503
6504       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6505          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6506          have software watchpoints).  */
6507       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6508
6509       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6510          (unless it's the function entry point, in which case
6511          keep going back to the call point).  */
6512       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6513       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6514           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6515           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6516         end_stepping_range (ecs);
6517       else
6518         keep_going (ecs);
6519
6520       return;
6521     }
6522
6523   /* We stepped out of the stepping range.  */
6524
6525   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6526      loader dynamic symbol resolution code...
6527
6528      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6529      time loader code and reach the callee's address.
6530
6531      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6532      the runtime loader code is handled just like any other
6533      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6534      backward through the trampoline code, and that's handled further
6535      down, so there is nothing for us to do here.  */
6536
6537   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6538       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6539       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6540     {
6541       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6542         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6543                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6544
6545       if (debug_infrun)
6546          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6547                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6548
6549       if (pc_after_resolver)
6550         {
6551           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6552              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6553           symtab_and_line sr_sal;
6554           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6555           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6556
6557           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6558                                                 sr_sal, null_frame_id);
6559         }
6560
6561       keep_going (ecs);
6562       return;
6563     }
6564
6565   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6566   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6567       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6568                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6569     {
6570       if (debug_infrun)
6571          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6572                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6573       keep_going (ecs);
6574       return;
6575     }
6576
6577   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6578       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6579           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6580       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6581     {
6582       if (debug_infrun)
6583          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6584                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6585       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6586          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6587          the signal handler returning).  Just single-step until the
6588          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6589          or returning).  */
6590       keep_going (ecs);
6591       return;
6592     }
6593
6594   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6595      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6596   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6597      call check below as on some targets return trampolines look
6598      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6599   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6600                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6601                                           ecs->stop_func_name)
6602       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6603     {
6604       /* Determine where this trampoline returns.  */
6605       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6606       CORE_ADDR real_stop_pc
6607         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6608
6609       if (debug_infrun)
6610          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6611                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6612
6613       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6614       if (real_stop_pc)
6615         {
6616           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6617           symtab_and_line sr_sal;
6618           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6619           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6620           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6621
6622           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6623              on some machines the prologue is where the new fp value
6624              is established.  */
6625           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6626                                                 sr_sal, null_frame_id);
6627
6628           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6629              other state.  */
6630           keep_going (ecs);
6631           return;
6632         }
6633     }
6634
6635   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6636      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6637      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6638      cheaper than checking the previous frame's ID.
6639
6640      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6641      being equal, so to get into this block, both the current and
6642      previous frame must have valid frame IDs.  */
6643   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6644      through startup code.  If we step over an instruction which
6645      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6646      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6647      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6648      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6649      initial outermost frame, before sp was valid, would
6650      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6651      for more.  */
6652   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6653                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6654       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6655                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6656           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6657                             outer_frame_id)
6658               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6659                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6660     {
6661       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6662       CORE_ADDR real_stop_pc;
6663
6664       if (debug_infrun)
6665          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6666
6667       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6668         {
6669           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6670              supposed to be stepping at the assembly language level
6671              ("stepi").  Just stop.  */
6672           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6673           end_stepping_range (ecs);
6674           return;
6675         }
6676
6677       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6678
6679       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6680           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6681           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6682               || (ecs->stop_func_start == 0
6683                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6684         {
6685           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6686              by simply continuing to single-step.  We have already
6687              executed the solib function (backwards), and a few 
6688              steps will take us back through the trampoline to the
6689              caller.  */
6690           keep_going (ecs);
6691           return;
6692         }
6693
6694       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6695         {
6696           /* We're doing a "next".
6697
6698              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6699              callee's return address (the address at which the caller
6700              will resume).
6701
6702              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6703              breakpoint at the start of the function that we just
6704              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6705              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6706
6707           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6708             {
6709               /* If we're already at the start of the function, we've either
6710                  just stepped backward into a single instruction function,
6711                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6712                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6713                  to the caller.  */
6714               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6715                 {
6716                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6717                   symtab_and_line sr_sal;
6718                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6719                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6720                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6721                                                         sr_sal, null_frame_id);
6722                 }
6723             }
6724           else
6725             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6726
6727           keep_going (ecs);
6728           return;
6729         }
6730
6731       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6732          calling routine and the real function), locate the real
6733          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6734          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6735          end of, if we do step into it.  */
6736       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6737       if (real_stop_pc == 0)
6738         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6739       if (real_stop_pc != 0)
6740         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6741
6742       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6743         {
6744           symtab_and_line sr_sal;
6745           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6746           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6747
6748           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6749                                                 sr_sal, null_frame_id);
6750           keep_going (ecs);
6751           return;
6752         }
6753
6754       /* If we have line number information for the function we are
6755          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6756          list, step into it.
6757
6758          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6759          files), just want to know whether *any* of them have line
6760          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6761       {
6762         struct symtab_and_line tmp_sal;
6763
6764         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6765         if (tmp_sal.line != 0
6766             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6767                                                   tmp_sal))
6768           {
6769             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6770               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6771             else
6772               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6773             return;
6774           }
6775       }
6776
6777       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6778          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6779          in assembly mode.  */
6780       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6781           && step_stop_if_no_debug)
6782         {
6783           end_stepping_range (ecs);
6784           return;
6785         }
6786
6787       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6788         {
6789           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6790              stepped backward into a single instruction function without line
6791              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6792              instruction of the function without line number info.  Just keep
6793              going, which will single-step back to the caller.  */
6794           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6795             {
6796               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6797                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6798               symtab_and_line sr_sal;
6799               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6800               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6801               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6802                                                     sr_sal, null_frame_id);
6803             }
6804         }
6805       else
6806         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6807            at which the caller will resume).  */
6808         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6809
6810       keep_going (ecs);
6811       return;
6812     }
6813
6814   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6815
6816   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6817       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6818     {
6819       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6820
6821       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6822           || (ecs->stop_func_start == 0
6823               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6824         {
6825           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6826              by simply continuing to single-step.  We have already
6827              executed the solib function (backwards), and a few 
6828              steps will take us back through the trampoline to the
6829              caller.  */
6830           keep_going (ecs);
6831           return;
6832         }
6833       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6834         {
6835           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6836              Set a breakpoint at its start and continue, then
6837              one more step will take us out.  */
6838           symtab_and_line sr_sal;
6839           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6840           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6841           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6842                                                 sr_sal, null_frame_id);
6843           keep_going (ecs);
6844           return;
6845         }
6846     }
6847
6848   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6849
6850   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6851      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6852      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6853   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6854       && ecs->stop_func_name == NULL
6855       && stop_pc_sal.line == 0)
6856     {
6857       if (debug_infrun)
6858          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6859                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6860
6861       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6862          undebuggable function (where there is no debugging information
6863          and no line number corresponding to the address where the
6864          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6865          we keep going until the inferior returns from this
6866          function - unless the user has asked us not to (via
6867          set step-mode) or we no longer know how to get back
6868          to the call site.  */
6869       if (step_stop_if_no_debug
6870           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6871         {
6872           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6873              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6874              switch in assembly mode.  */
6875           end_stepping_range (ecs);
6876           return;
6877         }
6878       else
6879         {
6880           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6881              at which the caller will resume).  */
6882           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6883           keep_going (ecs);
6884           return;
6885         }
6886     }
6887
6888   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6889     {
6890       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6891          one instruction.  */
6892       if (debug_infrun)
6893          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6894       end_stepping_range (ecs);
6895       return;
6896     }
6897
6898   if (stop_pc_sal.line == 0)
6899     {
6900       /* We have no line number information.  That means to stop
6901          stepping (does this always happen right after one instruction,
6902          when we do "s" in a function with no line numbers,
6903          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6904       if (debug_infrun)
6905          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6906       end_stepping_range (ecs);
6907       return;
6908     }
6909
6910   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6911      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6912      a new inline function.  */
6913
6914   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6915                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6916       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6917     {
6918       if (debug_infrun)
6919         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6920                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6921
6922       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6923
6924       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6925         {
6926           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6927              for this inlined function is on the same source line as
6928              we were previously stepping, go down into the function
6929              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6930
6931           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6932               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6933             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6934
6935           end_stepping_range (ecs);
6936           return;
6937         }
6938       else
6939         {
6940           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6941              different source line.  Otherwise continue through the
6942              inlined function.  */
6943           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6944               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6945             keep_going (ecs);
6946           else
6947             end_stepping_range (ecs);
6948           return;
6949         }
6950     }
6951
6952   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6953      in the same real function we were stepping through, but we have
6954      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6955      through a more inlined call beyond its call site.  */
6956
6957   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6958       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6959                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6960       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6961                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6962     {
6963       if (debug_infrun)
6964         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6965                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6966
6967       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6968         keep_going (ecs);
6969       else
6970         end_stepping_range (ecs);
6971       return;
6972     }
6973
6974   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6975       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6976           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6977     {
6978       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6979          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6980          That is said to make things like for (;;) statements work
6981          better.  */
6982       if (debug_infrun)
6983          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6984                              "infrun: stepped to a different line\n");
6985       end_stepping_range (ecs);
6986       return;
6987     }
6988
6989   /* We aren't done stepping.
6990
6991      Optimize by setting the stepping range to the line.
6992      (We might not be in the original line, but if we entered a
6993      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6994      things like for(;;) statements work better.)  */
6995
6996   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6997   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6998   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6999   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7000
7001   if (debug_infrun)
7002      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7003   keep_going (ecs);
7004 }
7005
7006 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7007    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7008    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7009    it stopped (and the event needs further processing).  */
7010
7011 static int
7012 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7013 {
7014   if (!target_is_non_stop_p ())
7015     {
7016       struct thread_info *tp;
7017       struct thread_info *stepping_thread;
7018
7019       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7020          simply need to step over that breakpoint to get it going
7021          again, do that first.  */
7022
7023       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7024          know all other threads have been moved past their breakpoints
7025          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7026          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7027       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7028         return 0;
7029
7030       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7031          step-over, interrupted by a random signal.  */
7032       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7033           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7034         {
7035           if (debug_infrun)
7036             {
7037               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7038                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7039                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7040             }
7041           keep_going (ecs);
7042           return 1;
7043         }
7044
7045       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7046          breakpoint of another thread.  */
7047       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7048        {
7049          if (debug_infrun)
7050            {
7051              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7052                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7053                                  "breakpoint\n",
7054                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7055            }
7056          keep_going (ecs);
7057          return 1;
7058        }
7059
7060       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7061          through a delay slot), do it first before moving on to
7062          another thread.  */
7063       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7064         {
7065           if (debug_infrun)
7066             {
7067               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7068                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7069                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7070             }
7071           keep_going (ecs);
7072           return 1;
7073         }
7074
7075       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7076          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7077          current thread is stepping.  If some other thread not the
7078          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7079          locking is not in effect.  */
7080       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7081         return 0;
7082
7083       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7084          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7085          what keep_going does as well, if we call it.  */
7086       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7087
7088       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7089       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7090         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7091
7092       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7093          step/next/etc.  */
7094       if (start_step_over ())
7095         {
7096           prepare_to_wait (ecs);
7097           return 1;
7098         }
7099
7100       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7101       stepping_thread = NULL;
7102
7103       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7104         {
7105           /* Ignore threads of processes the caller is not
7106              resuming.  */
7107           if (!sched_multi
7108               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
7109             continue;
7110
7111           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7112              except the one that needs to move past the breakpoint.
7113              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7114              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7115           if (tp->control.trap_expected)
7116             {
7117               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7118                               "[%s] has inconsistent state: "
7119                               "trap_expected=%d\n",
7120                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7121                               tp->control.trap_expected);
7122             }
7123
7124           /* Did we find the stepping thread?  */
7125           if (tp->control.step_range_end)
7126             {
7127               /* Yep.  There should only one though.  */
7128               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7129
7130               /* The event thread is handled at the top, before we
7131                  enter this loop.  */
7132               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7133
7134               /* If some thread other than the event thread is
7135                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7136                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7137                  thread in the first place.  */
7138               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7139
7140               stepping_thread = tp;
7141             }
7142         }
7143
7144       if (stepping_thread != NULL)
7145         {
7146           if (debug_infrun)
7147             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7148                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7149
7150           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7151             {
7152               prepare_to_wait (ecs);
7153               return 1;
7154             }
7155         }
7156     }
7157
7158   return 0;
7159 }
7160
7161 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7162    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7163    vanished).  */
7164
7165 static int
7166 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7167 {
7168   struct frame_info *frame;
7169   struct execution_control_state ecss;
7170   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7171
7172   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7173      resume it, which could fail in several different ways depending
7174      on the target.  Instead, just keep going.
7175
7176      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7177      cases:
7178
7179      - The target supports thread exit events, and when the target
7180        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7181        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7182        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7183        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7184
7185      - The target's debug interface does not support thread exit
7186        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7187        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7188        synchronously query the target now.  */
7189
7190   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
7191     {
7192       if (debug_infrun)
7193         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7194                             "infrun: not resuming previously  "
7195                             "stepped thread, it has vanished\n");
7196
7197       delete_thread (tp);
7198       return 0;
7199     }
7200
7201   if (debug_infrun)
7202     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7203                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7204
7205   reset_ecs (ecs, tp);
7206   switch_to_thread (tp);
7207
7208   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
7209   frame = get_current_frame ();
7210
7211   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7212      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7213      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7214      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7215      enable schedlock) by:
7216
7217      - setting a break at the current PC
7218      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7219      expected)
7220
7221      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7222      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7223
7224   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
7225     {
7226       ptid_t resume_ptid;
7227
7228       if (debug_infrun)
7229         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7230                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7231                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7232                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
7233
7234       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7235          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7236          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7237          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7238          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7239          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7240          skipped.  */
7241       clear_step_over_info ();
7242       tp->control.trap_expected = 0;
7243
7244       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7245                                      get_frame_address_space (frame),
7246                                      tp->suspend.stop_pc);
7247
7248       tp->resumed = 1;
7249       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7250       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7251     }
7252   else
7253     {
7254       if (debug_infrun)
7255         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7256                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7257
7258       keep_going_pass_signal (ecs);
7259     }
7260   return 1;
7261 }
7262
7263 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7264    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7265    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7266
7267 static int
7268 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7269 {
7270   return ((tp->control.step_range_end
7271            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7272           || tp->control.trap_expected
7273           || tp->stepped_breakpoint
7274           || bpstat_should_step ());
7275 }
7276
7277 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7278    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7279    it.  */
7280
7281 static void
7282 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7283                            struct execution_control_state *ecs)
7284 {
7285   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7286
7287   compunit_symtab *cust
7288     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7289   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7290     ecs->stop_func_start
7291       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7292
7293   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7294   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7295      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7296      4.2).  */
7297   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7298      the end of that source line (if it is still within the function).
7299      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7300   if (stop_func_sal.end
7301       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7302       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7303     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7304
7305   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7306      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7307      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7308      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7309      legitimately placed.
7310
7311      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7312      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7313      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7314      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7315      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7316      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7317      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7318      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7319      adjustment here when computing the stop address.  */
7320
7321   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7322     {
7323       ecs->stop_func_start
7324         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7325                                              ecs->stop_func_start);
7326     }
7327
7328   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7329     {
7330       /* We are already there: stop now.  */
7331       end_stepping_range (ecs);
7332       return;
7333     }
7334   else
7335     {
7336       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7337       symtab_and_line sr_sal;
7338       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7339       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7340       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7341
7342       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7343          some machines the prologue is where the new fp value is
7344          established.  */
7345       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7346
7347       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7348       ecs->event_thread->control.step_range_end
7349         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7350     }
7351   keep_going (ecs);
7352 }
7353
7354 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7355    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7356    last line of code in it.  */
7357
7358 static void
7359 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7360                                     struct execution_control_state *ecs)
7361 {
7362   struct compunit_symtab *cust;
7363   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7364
7365   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7366
7367   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7368   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7369     ecs->stop_func_start
7370       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7371
7372   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7373
7374   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7375   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7376     {
7377       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7378       end_stepping_range (ecs);
7379     }
7380   else
7381     {
7382       /* Else just reset the step range and keep going.
7383          No step-resume breakpoint, they don't work for
7384          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7385       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7386       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7387       keep_going (ecs);
7388     }
7389   return;
7390 }
7391
7392 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7393    This is used to both functions and to skip over code.  */
7394
7395 static void
7396 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7397                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7398                                         struct frame_id sr_id,
7399                                         enum bptype sr_type)
7400 {
7401   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7402      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7403      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7404   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7405   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7406
7407   if (debug_infrun)
7408     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7409                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7410                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7411
7412   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7413     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7414 }
7415
7416 void
7417 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7418                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7419                                       struct frame_id sr_id)
7420 {
7421   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7422                                           sr_sal, sr_id,
7423                                           bp_step_resume);
7424 }
7425
7426 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7427    This is used to skip a potential signal handler.
7428
7429    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7430    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7431    RETURN_FRAME.pc.  */
7432
7433 static void
7434 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7435 {
7436   gdb_assert (return_frame != NULL);
7437
7438   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7439
7440   symtab_and_line sr_sal;
7441   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7442   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7443   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7444
7445   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7446                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7447                                           bp_hp_step_resume);
7448 }
7449
7450 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7451    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7452    the called function has no debugging information).
7453
7454    The current function has almost always been reached by single
7455    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7456    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7457    resume address.
7458
7459    This is a separate function rather than reusing
7460    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7461    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7462    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7463
7464 static void
7465 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7466 {
7467   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7468      is.  */
7469   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7470
7471   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7472
7473   symtab_and_line sr_sal;
7474   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7475                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7476   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7477   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7478
7479   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7480                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7481 }
7482
7483 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7484    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7485    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7486    "step-resume" breakpoints.  */
7487
7488 static void
7489 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7490 {
7491   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7492      thread, so we should never be setting a new
7493      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7494   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7495
7496   if (debug_infrun)
7497     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7498                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7499                         paddress (gdbarch, pc));
7500
7501   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7502     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7503 }
7504
7505 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7506    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7507    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7508    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7509    target PC of the exception.  */
7510
7511 static void
7512 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7513                                     const struct block *b,
7514                                     struct frame_info *frame,
7515                                     struct symbol *sym)
7516 {
7517   TRY
7518     {
7519       struct block_symbol vsym;
7520       struct value *value;
7521       CORE_ADDR handler;
7522       struct breakpoint *bp;
7523
7524       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7525                                         b, VAR_DOMAIN);
7526       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7527       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7528       if (! value_optimized_out (value))
7529         {
7530           handler = value_as_address (value);
7531
7532           if (debug_infrun)
7533             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7534                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7535                                 (unsigned long) handler);
7536
7537           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7538                                                handler,
7539                                                bp_exception_resume).release ();
7540
7541           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7542           frame = NULL;
7543
7544           bp->thread = tp->global_num;
7545           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7546         }
7547     }
7548   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7549     {
7550       /* We want to ignore errors here.  */
7551     }
7552   END_CATCH
7553 }
7554
7555 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7556    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7557
7558 static void
7559 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7560                                     const struct bound_probe *probe,
7561                                     struct frame_info *frame)
7562 {
7563   struct value *arg_value;
7564   CORE_ADDR handler;
7565   struct breakpoint *bp;
7566
7567   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7568   if (!arg_value)
7569     return;
7570
7571   handler = value_as_address (arg_value);
7572
7573   if (debug_infrun)
7574     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7575                         "infrun: exception resume at %s\n",
7576                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7577                                   handler));
7578
7579   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7580                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7581   bp->thread = tp->global_num;
7582   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7583 }
7584
7585 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7586    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7587    set an exception resume breakpoint there.  */
7588
7589 static void
7590 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7591                         struct frame_info *frame)
7592 {
7593   struct bound_probe probe;
7594   struct symbol *func;
7595
7596   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7597      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7598      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7599      set a breakpoint there.  */
7600   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7601   if (probe.prob)
7602     {
7603       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7604       return;
7605     }
7606
7607   func = get_frame_function (frame);
7608   if (!func)
7609     return;
7610
7611   TRY
7612     {
7613       const struct block *b;
7614       struct block_iterator iter;
7615       struct symbol *sym;
7616       int argno = 0;
7617
7618       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7619          the unwinder's debug hook, declared as:
7620          
7621          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7622          
7623          The CFA argument indicates the frame to which control is
7624          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7625          
7626          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7627          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7628          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7629          cases such as throwing an exception from inside a signal
7630          handler.  */
7631
7632       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7633       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7634         {
7635           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7636             continue;
7637
7638           if (argno == 0)
7639             ++argno;
7640           else
7641             {
7642               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7643                                                   b, frame, sym);
7644               break;
7645             }
7646         }
7647     }
7648   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7649     {
7650     }
7651   END_CATCH
7652 }
7653
7654 static void
7655 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7656 {
7657   if (debug_infrun)
7658     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7659
7660   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7661   ecs->wait_some_more = 0;
7662
7663   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7664      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7665   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7666     stop_all_threads ();
7667 }
7668
7669 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7670    signal is set to nopass.  */
7671
7672 static void
7673 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7674 {
7675   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7676   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7677
7678   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7679   ecs->event_thread->prev_pc
7680     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7681
7682   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7683     {
7684       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7685
7686       if (debug_infrun)
7687         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7688                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7689                             "resuming to collect trap\n",
7690                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7691
7692       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7693          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7694          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7695          continue.  */
7696       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7697     }
7698   else if (step_over_info_valid_p ())
7699     {
7700       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7701          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7702          either case, this resume must be deferred for later.  */
7703       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7704
7705       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7706           || thread_still_needs_step_over (tp))
7707         {
7708           if (debug_infrun)
7709             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7710                                 "infrun: step-over already in progress: "
7711                                 "step-over for %s deferred\n",
7712                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7713           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7714         }
7715       else
7716         {
7717           if (debug_infrun)
7718             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7719                                 "infrun: step-over in progress: "
7720                                 "resume of %s deferred\n",
7721                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7722         }
7723     }
7724   else
7725     {
7726       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7727       int remove_bp;
7728       int remove_wps;
7729       step_over_what step_what;
7730
7731       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7732          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7733          the child)
7734          -- or --
7735          We got our expected trap, but decided we should resume from
7736          it.
7737
7738          We're going to run this baby now!
7739
7740          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7741          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7742          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7743
7744       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7745          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7746          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7747          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7748          is finished.  */
7749
7750       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7751
7752       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7753                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7754       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7755
7756       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7757          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7758          still trigger the watchpoint.  */
7759       if (remove_bp
7760           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7761         {
7762           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7763                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7764                               ecs->event_thread->global_num);
7765         }
7766       else if (remove_wps)
7767         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7768
7769       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7770          all other threads.  Note this must be done before
7771          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7772          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7773          it.  */
7774       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7775         stop_all_threads ();
7776
7777       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7778       TRY
7779         {
7780           insert_breakpoints ();
7781         }
7782       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7783         {
7784           exception_print (gdb_stderr, e);
7785           stop_waiting (ecs);
7786           clear_step_over_info ();
7787           return;
7788         }
7789       END_CATCH
7790
7791       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7792
7793       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7794     }
7795
7796   prepare_to_wait (ecs);
7797 }
7798
7799 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7800    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7801    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7802
7803 static void
7804 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7805 {
7806   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7807       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7808     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7809
7810   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7811     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7812   keep_going_pass_signal (ecs);
7813 }
7814
7815 /* This function normally comes after a resume, before
7816    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7817    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7818
7819 static void
7820 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7821 {
7822   if (debug_infrun)
7823     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7824
7825   ecs->wait_some_more = 1;
7826
7827   if (!target_is_async_p ())
7828     mark_infrun_async_event_handler ();
7829 }
7830
7831 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7832    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7833
7834 static void
7835 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7836 {
7837   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7838   stop_waiting (ecs);
7839 }
7840
7841 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7842    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7843    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7844    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7845    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7846    stop_waiting is called.
7847
7848    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7849    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7850    with whatever uiout is right.  */
7851
7852 void
7853 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7854 {
7855   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7856
7857   if (uiout->is_mi_like_p ())
7858     {
7859       uiout->field_string ("reason",
7860                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7861     }
7862 }
7863
7864 void
7865 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7866 {
7867   annotate_signalled ();
7868   if (uiout->is_mi_like_p ())
7869     uiout->field_string
7870       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7871   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7872   annotate_signal_name ();
7873   uiout->field_string ("signal-name",
7874                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7875   annotate_signal_name_end ();
7876   uiout->text (", ");
7877   annotate_signal_string ();
7878   uiout->field_string ("signal-meaning",
7879                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7880   annotate_signal_string_end ();
7881   uiout->text (".\n");
7882   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7883 }
7884
7885 void
7886 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7887 {
7888   struct inferior *inf = current_inferior ();
7889   const char *pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7890
7891   annotate_exited (exitstatus);
7892   if (exitstatus)
7893     {
7894       if (uiout->is_mi_like_p ())
7895         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7896       uiout->text ("[Inferior ");
7897       uiout->text (plongest (inf->num));
7898       uiout->text (" (");
7899       uiout->text (pidstr);
7900       uiout->text (") exited with code ");
7901       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7902       uiout->text ("]\n");
7903     }
7904   else
7905     {
7906       if (uiout->is_mi_like_p ())
7907         uiout->field_string
7908           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7909       uiout->text ("[Inferior ");
7910       uiout->text (plongest (inf->num));
7911       uiout->text (" (");
7912       uiout->text (pidstr);
7913       uiout->text (") exited normally]\n");
7914     }
7915 }
7916
7917 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7918    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7919    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7920
7921 static void
7922 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7923 {
7924   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7925   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7926
7927   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7928     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7929 }
7930
7931 void
7932 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7933 {
7934   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7935
7936   annotate_signal ();
7937
7938   if (uiout->is_mi_like_p ())
7939     ;
7940   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7941     {
7942       const char *name;
7943
7944       uiout->text ("\nThread ");
7945       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7946
7947       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7948       if (name != NULL)
7949         {
7950           uiout->text (" \"");
7951           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7952           uiout->text ("\"");
7953         }
7954     }
7955   else
7956     uiout->text ("\nProgram");
7957
7958   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7959     uiout->text (" stopped");
7960   else
7961     {
7962       uiout->text (" received signal ");
7963       annotate_signal_name ();
7964       if (uiout->is_mi_like_p ())
7965         uiout->field_string
7966           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7967       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7968       annotate_signal_name_end ();
7969       uiout->text (", ");
7970       annotate_signal_string ();
7971       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7972
7973       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7974         handle_segmentation_fault (uiout);
7975
7976       annotate_signal_string_end ();
7977     }
7978   uiout->text (".\n");
7979 }
7980
7981 void
7982 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7983 {
7984   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7985 }
7986
7987 /* Print current location without a level number, if we have changed
7988    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7989    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7990    based on the event(s) that just occurred.  */
7991
7992 static void
7993 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7994 {
7995   int bpstat_ret;
7996   enum print_what source_flag;
7997   int do_frame_printing = 1;
7998   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7999
8000   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8001   switch (bpstat_ret)
8002     {
8003     case PRINT_UNKNOWN:
8004       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8005          should) carry around the function and does (or should) use
8006          that when doing a frame comparison.  */
8007       if (tp->control.stop_step
8008           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8009                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8010           && (tp->control.step_start_function
8011               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
8012         {
8013           /* Finished step, just print source line.  */
8014           source_flag = SRC_LINE;
8015         }
8016       else
8017         {
8018           /* Print location and source line.  */
8019           source_flag = SRC_AND_LOC;
8020         }
8021       break;
8022     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8023       /* Print location and source line.  */
8024       source_flag = SRC_AND_LOC;
8025       break;
8026     case PRINT_SRC_ONLY:
8027       source_flag = SRC_LINE;
8028       break;
8029     case PRINT_NOTHING:
8030       /* Something bogus.  */
8031       source_flag = SRC_LINE;
8032       do_frame_printing = 0;
8033       break;
8034     default:
8035       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8036     }
8037
8038   /* The behavior of this routine with respect to the source
8039      flag is:
8040      SRC_LINE: Print only source line
8041      LOCATION: Print only location
8042      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8043   if (do_frame_printing)
8044     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8045 }
8046
8047 /* See infrun.h.  */
8048
8049 void
8050 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8051 {
8052   struct target_waitstatus last;
8053   ptid_t last_ptid;
8054   struct thread_info *tp;
8055
8056   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8057
8058   {
8059     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8060
8061     print_stop_location (&last);
8062
8063     /* Display the auto-display expressions.  */
8064     do_displays ();
8065   }
8066
8067   tp = inferior_thread ();
8068   if (tp->thread_fsm != NULL
8069       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8070     {
8071       struct return_value_info *rv;
8072
8073       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8074       if (rv != NULL)
8075         print_return_value (uiout, rv);
8076     }
8077 }
8078
8079 /* See infrun.h.  */
8080
8081 void
8082 maybe_remove_breakpoints (void)
8083 {
8084   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8085     {
8086       if (remove_breakpoints ())
8087         {
8088           target_terminal::ours_for_output ();
8089           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8090                              "program is no longer writable.\nFurther "
8091                              "execution is probably impossible.\n"));
8092         }
8093     }
8094 }
8095
8096 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8097
8098 struct stop_context
8099 {
8100   stop_context ();
8101   ~stop_context ();
8102
8103   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
8104
8105   bool changed () const;
8106
8107   /* The stop ID.  */
8108   ULONGEST stop_id;
8109
8110   /* The event PTID.  */
8111
8112   ptid_t ptid;
8113
8114   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8115      stop.  */
8116   struct thread_info *thread;
8117
8118   /* The inferior that caused the stop.  */
8119   int inf_num;
8120 };
8121
8122 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8123    takes a strong reference to the thread.  */
8124
8125 stop_context::stop_context ()
8126 {
8127   stop_id = get_stop_id ();
8128   ptid = inferior_ptid;
8129   inf_num = current_inferior ()->num;
8130
8131   if (inferior_ptid != null_ptid)
8132     {
8133       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8134          yet.  */
8135       thread = inferior_thread ();
8136       thread->incref ();
8137     }
8138   else
8139     thread = NULL;
8140 }
8141
8142 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8143    Releases the strong reference to the thread as well. */
8144
8145 stop_context::~stop_context ()
8146 {
8147   if (thread != NULL)
8148     thread->decref ();
8149 }
8150
8151 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8152    context.  */
8153
8154 bool
8155 stop_context::changed () const
8156 {
8157   if (ptid != inferior_ptid)
8158     return true;
8159   if (inf_num != current_inferior ()->num)
8160     return true;
8161   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
8162     return true;
8163   if (get_stop_id () != stop_id)
8164     return true;
8165   return false;
8166 }
8167
8168 /* See infrun.h.  */
8169
8170 int
8171 normal_stop (void)
8172 {
8173   struct target_waitstatus last;
8174   ptid_t last_ptid;
8175
8176   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8177
8178   new_stop_id ();
8179
8180   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8181      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8182      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8183      here, so do this before any filtered output.  */
8184
8185   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
8186
8187   if (!non_stop)
8188     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
8189   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8190            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8191     {
8192       /* On some targets, we may still have live threads in the
8193          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8194          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8195          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8196          within target_mourn_inferior.  */
8197       if (inferior_ptid != null_ptid)
8198         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8199     }
8200   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8201     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8202
8203   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8204      update the thread list so we can tell whether there are threads
8205      running on the target.  With target remote, for example, we can
8206      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8207      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8208      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8209      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8210      instead of after.  */
8211   update_thread_list ();
8212
8213   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8214     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8215
8216   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8217      notifying the user that we've switched thread context until
8218      the inferior actually stops.
8219
8220      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8221      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8222      "received a signal".
8223
8224      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8225      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8226      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8227      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8228      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8229      the current thread back to the thread the user had selected right
8230      after this event is handled, so we're not really switching, only
8231      informing of a stop.  */
8232   if (!non_stop
8233       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8234       && target_has_execution
8235       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8236       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8237       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8238     {
8239       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8240         {
8241           target_terminal::ours_for_output ();
8242           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8243                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8244           annotate_thread_changed ();
8245         }
8246       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8247     }
8248
8249   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8250     {
8251       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8252         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8253           {
8254             target_terminal::ours_for_output ();
8255             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8256           }
8257     }
8258
8259   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8260   maybe_remove_breakpoints ();
8261
8262   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8263      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8264
8265   if (stopped_by_random_signal)
8266     disable_current_display ();
8267
8268   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8269     {
8270       async_enable_stdin ();
8271     }
8272
8273   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8274   maybe_finish_thread_state.reset ();
8275
8276   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8277      and current location is based on that.  Handle the case where the
8278      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8279      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8280      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8281      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8282      which is not where we'll present the stop.  */
8283   if (has_stack_frames ())
8284     {
8285       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8286         {
8287           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8288              also restores inferior state prior to the call (struct
8289              infcall_suspend_state).  */
8290           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8291
8292           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8293           frame_pop (frame);
8294           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8295              does which means there's now no selected frame.  */
8296         }
8297
8298       select_frame (get_current_frame ());
8299
8300       /* Set the current source location.  */
8301       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8302     }
8303
8304   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8305      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8306   if (stop_command != NULL)
8307     {
8308       stop_context saved_context;
8309
8310       TRY
8311         {
8312           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8313         }
8314       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8315         {
8316           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8317                              "Error while running hook_stop:\n");
8318         }
8319       END_CATCH
8320
8321       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8322          trying to notify about the previous stop; its context is
8323          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8324          the observers would print a stop for the wrong
8325          thread/inferior.  */
8326       if (saved_context.changed ())
8327         return 1;
8328     }
8329
8330   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8331      print the stop event.  */
8332   if (inferior_ptid != null_ptid)
8333     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8334                                  stop_print_frame);
8335   else
8336     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8337
8338   annotate_stopped ();
8339
8340   if (target_has_execution)
8341     {
8342       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8343           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8344         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8345            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8346         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8347     }
8348
8349   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8350      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8351      Note that this never removes the current inferior.  */
8352   prune_inferiors ();
8353
8354   return 0;
8355 }
8356 \f
8357 int
8358 signal_stop_state (int signo)
8359 {
8360   return signal_stop[signo];
8361 }
8362
8363 int
8364 signal_print_state (int signo)
8365 {
8366   return signal_print[signo];
8367 }
8368
8369 int
8370 signal_pass_state (int signo)
8371 {
8372   return signal_program[signo];
8373 }
8374
8375 static void
8376 signal_cache_update (int signo)
8377 {
8378   if (signo == -1)
8379     {
8380       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8381         signal_cache_update (signo);
8382
8383       return;
8384     }
8385
8386   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8387                         && signal_print[signo] == 0
8388                         && signal_program[signo] == 1
8389                         && signal_catch[signo] == 0);
8390 }
8391
8392 int
8393 signal_stop_update (int signo, int state)
8394 {
8395   int ret = signal_stop[signo];
8396
8397   signal_stop[signo] = state;
8398   signal_cache_update (signo);
8399   return ret;
8400 }
8401
8402 int
8403 signal_print_update (int signo, int state)
8404 {
8405   int ret = signal_print[signo];
8406
8407   signal_print[signo] = state;
8408   signal_cache_update (signo);
8409   return ret;
8410 }
8411
8412 int
8413 signal_pass_update (int signo, int state)
8414 {
8415   int ret = signal_program[signo];
8416
8417   signal_program[signo] = state;
8418   signal_cache_update (signo);
8419   return ret;
8420 }
8421
8422 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8423    target.  */
8424
8425 void
8426 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8427 {
8428   int i;
8429
8430   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8431     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8432   signal_cache_update (-1);
8433   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8434 }
8435
8436 static void
8437 sig_print_header (void)
8438 {
8439   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8440                      "to program\tDescription\n"));
8441 }
8442
8443 static void
8444 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8445 {
8446   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8447   int name_padding = 13 - strlen (name);
8448
8449   if (name_padding <= 0)
8450     name_padding = 0;
8451
8452   printf_filtered ("%s", name);
8453   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8454   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8455   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8456   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8457   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8458 }
8459
8460 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8461
8462 static void
8463 handle_command (const char *args, int from_tty)
8464 {
8465   int digits, wordlen;
8466   int sigfirst, siglast;
8467   enum gdb_signal oursig;
8468   int allsigs;
8469   int nsigs;
8470   unsigned char *sigs;
8471
8472   if (args == NULL)
8473     {
8474       error_no_arg (_("signal to handle"));
8475     }
8476
8477   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8478
8479   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8480   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8481   memset (sigs, 0, nsigs);
8482
8483   /* Break the command line up into args.  */
8484
8485   gdb_argv built_argv (args);
8486
8487   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8488      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8489      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8490      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8491
8492   for (char *arg : built_argv)
8493     {
8494       wordlen = strlen (arg);
8495       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8496         {;
8497         }
8498       allsigs = 0;
8499       sigfirst = siglast = -1;
8500
8501       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8502         {
8503           /* Apply action to all signals except those used by the
8504              debugger.  Silently skip those.  */
8505           allsigs = 1;
8506           sigfirst = 0;
8507           siglast = nsigs - 1;
8508         }
8509       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8510         {
8511           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8512           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8513         }
8514       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8515         {
8516           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8517         }
8518       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8519         {
8520           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8521         }
8522       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8523         {
8524           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8525         }
8526       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8527         {
8528           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8529         }
8530       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8531         {
8532           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8533         }
8534       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8535         {
8536           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8537           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8538         }
8539       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8540         {
8541           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8542         }
8543       else if (digits > 0)
8544         {
8545           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8546              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8547              signal  number.  This is a feature; users really should be
8548              using symbolic names anyway, and the common ones like
8549              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8550
8551           sigfirst = siglast = (int)
8552             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8553           if (arg[digits] == '-')
8554             {
8555               siglast = (int)
8556                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8557             }
8558           if (sigfirst > siglast)
8559             {
8560               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8561               std::swap (sigfirst, siglast);
8562             }
8563         }
8564       else
8565         {
8566           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8567           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8568             {
8569               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8570             }
8571           else
8572             {
8573               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8574               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8575             }
8576         }
8577
8578       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8579          which signals to apply actions to.  */
8580
8581       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8582         {
8583           switch ((enum gdb_signal) signum)
8584             {
8585             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8586             case GDB_SIGNAL_INT:
8587               if (!allsigs && !sigs[signum])
8588                 {
8589                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8590 Are you sure you want to change it? "),
8591                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8592                     {
8593                       sigs[signum] = 1;
8594                     }
8595                   else
8596                     {
8597                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8598                       gdb_flush (gdb_stdout);
8599                     }
8600                 }
8601               break;
8602             case GDB_SIGNAL_0:
8603             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8604             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8605               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8606               break;
8607             default:
8608               sigs[signum] = 1;
8609               break;
8610             }
8611         }
8612     }
8613
8614   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8615     if (sigs[signum])
8616       {
8617         signal_cache_update (-1);
8618         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8619         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8620
8621         if (from_tty)
8622           {
8623             /* Show the results.  */
8624             sig_print_header ();
8625             for (; signum < nsigs; signum++)
8626               if (sigs[signum])
8627                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8628           }
8629
8630         break;
8631       }
8632 }
8633
8634 /* Complete the "handle" command.  */
8635
8636 static void
8637 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8638                   completion_tracker &tracker,
8639                   const char *text, const char *word)
8640 {
8641   static const char * const keywords[] =
8642     {
8643       "all",
8644       "stop",
8645       "ignore",
8646       "print",
8647       "pass",
8648       "nostop",
8649       "noignore",
8650       "noprint",
8651       "nopass",
8652       NULL,
8653     };
8654
8655   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8656   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8657 }
8658
8659 enum gdb_signal
8660 gdb_signal_from_command (int num)
8661 {
8662   if (num >= 1 && num <= 15)
8663     return (enum gdb_signal) num;
8664   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8665 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8666 }
8667
8668 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8669    It is possible we should just be printing signals actually used
8670    by the current target (but for things to work right when switching
8671    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8672
8673 static void
8674 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8675 {
8676   enum gdb_signal oursig;
8677
8678   sig_print_header ();
8679
8680   if (signum_exp)
8681     {
8682       /* First see if this is a symbol name.  */
8683       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8684       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8685         {
8686           /* No, try numeric.  */
8687           oursig =
8688             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8689         }
8690       sig_print_info (oursig);
8691       return;
8692     }
8693
8694   printf_filtered ("\n");
8695   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8696   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8697        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8698        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8699     {
8700       QUIT;
8701
8702       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8703           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8704         sig_print_info (oursig);
8705     }
8706
8707   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8708                      "to change these tables.\n"));
8709 }
8710
8711 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8712    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8713    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8714    also dependent on which thread you have selected.
8715
8716      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8717      access.
8718
8719      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8720
8721 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8722    $_siginfo value.  */
8723
8724 static void
8725 siginfo_value_read (struct value *v)
8726 {
8727   LONGEST transferred;
8728
8729   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8730      vice versa.  */
8731   validate_registers_access ();
8732
8733   transferred =
8734     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8735                  NULL,
8736                  value_contents_all_raw (v),
8737                  value_offset (v),
8738                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8739
8740   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8741     error (_("Unable to read siginfo"));
8742 }
8743
8744 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8745    $_siginfo value.  */
8746
8747 static void
8748 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8749 {
8750   LONGEST transferred;
8751
8752   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8753      vice versa.  */
8754   validate_registers_access ();
8755
8756   transferred = target_write (current_top_target (),
8757                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8758                               NULL,
8759                               value_contents_all_raw (fromval),
8760                               value_offset (v),
8761                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8762
8763   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8764     error (_("Unable to write siginfo"));
8765 }
8766
8767 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8768   {
8769     siginfo_value_read,
8770     siginfo_value_write
8771   };
8772
8773 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8774    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8775    if there's no object available.  */
8776
8777 static struct value *
8778 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8779                     void *ignore)
8780 {
8781   if (target_has_stack
8782       && inferior_ptid != null_ptid
8783       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8784     {
8785       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8786
8787       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8788     }
8789
8790   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8791 }
8792
8793 \f
8794 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8795    registers and any signal it received when it last stopped.
8796    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8797    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8798    if the program is to properly continue where it left off.  */
8799
8800 struct infcall_suspend_state
8801 {
8802   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8803
8804   /* Other fields:  */
8805   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> registers;
8806
8807   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8808   struct gdbarch *siginfo_gdbarch = nullptr;
8809
8810   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8811      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8812      content would be invalid.  */
8813   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8814 };
8815
8816 infcall_suspend_state_up
8817 save_infcall_suspend_state ()
8818 {
8819   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8820   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8821   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8822   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8823
8824   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8825     {
8826       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8827       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8828
8829       siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8830
8831       if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8832                        siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8833         {
8834           /* Errors ignored.  */
8835           siginfo_data.reset (nullptr);
8836         }
8837     }
8838
8839   infcall_suspend_state_up inf_state (new struct infcall_suspend_state);
8840
8841   if (siginfo_data)
8842     {
8843       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8844       inf_state->siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8845     }
8846
8847   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8848
8849   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8850      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8851   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8852
8853   inf_state->registers.reset (new readonly_detached_regcache (*regcache));
8854
8855   return inf_state;
8856 }
8857
8858 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8859
8860 void
8861 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8862 {
8863   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8864   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8865   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8866
8867   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8868
8869   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8870     {
8871       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8872
8873       /* Errors ignored.  */
8874       target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8875                     inf_state->siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8876     }
8877
8878   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8879      (and perhaps other times).  */
8880   if (target_has_execution)
8881     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8882     regcache->restore (inf_state->registers.get ());
8883
8884   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8885 }
8886
8887 void
8888 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8889 {
8890   delete inf_state;
8891 }
8892
8893 readonly_detached_regcache *
8894 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8895 {
8896   return inf_state->registers.get ();
8897 }
8898
8899 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8900    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8901    the user's currently selected frame.  */
8902
8903 struct infcall_control_state
8904 {
8905   struct thread_control_state thread_control;
8906   struct inferior_control_state inferior_control;
8907
8908   /* Other fields:  */
8909   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy = STOP_NONE;
8910   int stopped_by_random_signal = 0;
8911
8912   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8913   struct frame_id selected_frame_id {};
8914 };
8915
8916 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8917    connection.  */
8918
8919 infcall_control_state_up
8920 save_infcall_control_state ()
8921 {
8922   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8923   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8924   struct inferior *inf = current_inferior ();
8925
8926   inf_status->thread_control = tp->control;
8927   inf_status->inferior_control = inf->control;
8928
8929   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8930   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8931
8932   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8933      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8934      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8935      called.  */
8936   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8937
8938   /* Other fields:  */
8939   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8940   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8941
8942   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8943
8944   return inf_status;
8945 }
8946
8947 static void
8948 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8949 {
8950   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8951
8952   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8953      selected frame.  */
8954   if (frame == NULL)
8955     {
8956       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8957       return;
8958     }
8959
8960   select_frame (frame);
8961 }
8962
8963 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8964
8965 void
8966 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8967 {
8968   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8969   struct inferior *inf = current_inferior ();
8970
8971   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8972     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8973
8974   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8975     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8976       = disp_del_at_next_stop;
8977
8978   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8979   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8980
8981   tp->control = inf_status->thread_control;
8982   inf->control = inf_status->inferior_control;
8983
8984   /* Other fields:  */
8985   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8986   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8987
8988   if (target_has_stack)
8989     {
8990       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8991          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8992          error() trying to dereference it.  */
8993       TRY
8994         {
8995           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8996         }
8997       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8998         {
8999           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
9000                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
9001           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
9002              innermost frame.  */
9003           select_frame (get_current_frame ());
9004         }
9005       END_CATCH
9006     }
9007
9008   delete inf_status;
9009 }
9010
9011 void
9012 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9013 {
9014   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9015     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9016       = disp_del_at_next_stop;
9017
9018   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9019     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9020       = disp_del_at_next_stop;
9021
9022   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9023   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9024
9025   delete inf_status;
9026 }
9027 \f
9028 /* See infrun.h.  */
9029
9030 void
9031 clear_exit_convenience_vars (void)
9032 {
9033   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9034   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9035 }
9036 \f
9037
9038 /* User interface for reverse debugging:
9039    Set exec-direction / show exec-direction commands
9040    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9041
9042 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9043 static const char exec_forward[] = "forward";
9044 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9045 static const char *exec_direction = exec_forward;
9046 static const char *const exec_direction_names[] = {
9047   exec_forward,
9048   exec_reverse,
9049   NULL
9050 };
9051
9052 static void
9053 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
9054                          struct cmd_list_element *cmd)
9055 {
9056   if (target_can_execute_reverse)
9057     {
9058       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9059         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9060       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9061         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9062     }
9063   else
9064     {
9065       exec_direction = exec_forward;
9066       error (_("Target does not support this operation."));
9067     }
9068 }
9069
9070 static void
9071 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9072                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9073 {
9074   switch (execution_direction) {
9075   case EXEC_FORWARD:
9076     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9077     break;
9078   case EXEC_REVERSE:
9079     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9080     break;
9081   default:
9082     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9083                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9084                     (int) execution_direction);
9085   }
9086 }
9087
9088 static void
9089 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9090                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9091 {
9092   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9093                             "of all processes is %s.\n"), value);
9094 }
9095
9096 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9097
9098 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9099 {
9100   siginfo_make_value,
9101   NULL,
9102   NULL
9103 };
9104
9105 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9106    thread has a pending status to process.  */
9107
9108 static void
9109 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9110 {
9111   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9112 }
9113
9114 void
9115 _initialize_infrun (void)
9116 {
9117   int i;
9118   int numsigs;
9119   struct cmd_list_element *c;
9120
9121   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9122   infrun_async_inferior_event_token
9123     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9124
9125   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
9126 What debugger does when program gets various signals.\n\
9127 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9128   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9129
9130   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9131 Specify how to handle signals.\n\
9132 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9133 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9134 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9135 will be displayed instead.\n\
9136 \n\
9137 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9138 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9139 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9140 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9141 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9142 \n\
9143 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9144 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9145 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9146 Print means print a message if this signal happens.\n\
9147 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9148 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9149 Pass and Stop may be combined.\n\
9150 \n\
9151 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9152 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9153 all signals cumulatively specified."));
9154   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9155
9156   if (!dbx_commands)
9157     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9158                             not_just_help_class_command, _("\
9159 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9160 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9161 of the program stops."), &cmdlist);
9162
9163   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9164 Set inferior debugging."), _("\
9165 Show inferior debugging."), _("\
9166 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9167                              NULL,
9168                              show_debug_infrun,
9169                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9170
9171   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9172                            &debug_displaced, _("\
9173 Set displaced stepping debugging."), _("\
9174 Show displaced stepping debugging."), _("\
9175 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9176                             NULL,
9177                             show_debug_displaced,
9178                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9179
9180   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9181                            &non_stop_1, _("\
9182 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9183 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9184 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9185 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9186 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9187 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9188 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9189 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9190 thread's state, all threads stop.\n\
9191 \n\
9192 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9193 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9194 leave it stopped or free to run as needed."),
9195                            set_non_stop,
9196                            show_non_stop,
9197                            &setlist,
9198                            &showlist);
9199
9200   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9201   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9202   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9203   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9204   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9205   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9206   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9207     {
9208       signal_stop[i] = 1;
9209       signal_print[i] = 1;
9210       signal_program[i] = 1;
9211       signal_catch[i] = 0;
9212     }
9213
9214   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9215      the program afterwards.
9216
9217      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9218      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9219      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9220      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9221      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9222      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9223      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9224      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9225      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9226      debugged.  */
9227   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9228   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9229
9230   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9231   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9232   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9233   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9234   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9235   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9236   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9237   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9238   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9239   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9240   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9241   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9242   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9243   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9244   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9245   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9246   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9247   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9248   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9249
9250   /* These signals are used internally by user-level thread
9251      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9252      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9253      its normal operation.  */
9254   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9255   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9256   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9257   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9258   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9259   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9260   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9261   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9262
9263   /* Update cached state.  */
9264   signal_cache_update (-1);
9265
9266   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9267                             &stop_on_solib_events, _("\
9268 Set stopping for shared library events."), _("\
9269 Show stopping for shared library events."), _("\
9270 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9271 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9272 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9273                             set_stop_on_solib_events,
9274                             show_stop_on_solib_events,
9275                             &setlist, &showlist);
9276
9277   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9278                         follow_fork_mode_kind_names,
9279                         &follow_fork_mode_string, _("\
9280 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9281 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9282 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9283   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9284   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9285 The unfollowed process will continue to run.\n\
9286 By default, the debugger will follow the parent process."),
9287                         NULL,
9288                         show_follow_fork_mode_string,
9289                         &setlist, &showlist);
9290
9291   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9292                         follow_exec_mode_names,
9293                         &follow_exec_mode_string, _("\
9294 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9295 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9296 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9297 \n\
9298 follow-exec-mode can be:\n\
9299 \n\
9300   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9301 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9302 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9303 inferior.\n\
9304 \n\
9305   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9306 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9307 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9308 the executable the process was running after the exec call.\n\
9309 \n\
9310 By default, the debugger will use the same inferior."),
9311                         NULL,
9312                         show_follow_exec_mode_string,
9313                         &setlist, &showlist);
9314
9315   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9316                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9317 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9318 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9319 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9320 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9321           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9322 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9323           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9324           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9325 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9326                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9327                         show_scheduler_mode,
9328                         &setlist, &showlist);
9329
9330   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9331 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9332 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9333 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9334 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9335 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9336 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9337 mode (see help set scheduler-locking)."),
9338                            NULL,
9339                            show_schedule_multiple,
9340                            &setlist, &showlist);
9341
9342   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9343 Set mode of the step operation."), _("\
9344 Show mode of the step operation."), _("\
9345 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9346 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9347 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9348                            NULL,
9349                            show_step_stop_if_no_debug,
9350                            &setlist, &showlist);
9351
9352   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9353                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9354 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9355 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9356 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9357 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9358 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9359 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9360 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9361 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9362                                 NULL,
9363                                 show_can_use_displaced_stepping,
9364                                 &setlist, &showlist);
9365
9366   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9367                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9368 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9369                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9370                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9371                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9372                         &setlist, &showlist);
9373
9374   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9375
9376   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9377 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9378 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9379 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9380                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9381
9382   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9383
9384   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9385                            &disable_randomization, _("\
9386 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9387 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9388 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9389 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9390 enabled by default on some platforms."),
9391                            &set_disable_randomization,
9392                            &show_disable_randomization,
9393                            &setlist, &showlist);
9394
9395   /* ptid initializations */
9396   inferior_ptid = null_ptid;
9397   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9398
9399   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9400   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9401   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9402   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9403
9404   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9405      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9406      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9407      isn't another convenience variable of the same name.  */
9408   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9409
9410   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9411                            &observer_mode_1, _("\
9412 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9413 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9414 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9415 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9416 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9417 or signalled."),
9418                            set_observer_mode,
9419                            show_observer_mode,
9420                            &setlist,
9421                            &showlist);
9422 }