2011-06-23 Yao Qi <yao@codesourcery.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
5    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
6    2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "gdb_string.h"
25 #include <ctype.h>
26 #include "symtab.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "exceptions.h"
30 #include "breakpoint.h"
31 #include "gdb_wait.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "cli/cli-script.h"
35 #include "target.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "annotate.h"
38 #include "symfile.h"
39 #include "top.h"
40 #include <signal.h>
41 #include "inf-loop.h"
42 #include "regcache.h"
43 #include "value.h"
44 #include "observer.h"
45 #include "language.h"
46 #include "solib.h"
47 #include "main.h"
48 #include "dictionary.h"
49 #include "block.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "mi/mi-common.h"
52 #include "event-top.h"
53 #include "record.h"
54 #include "inline-frame.h"
55 #include "jit.h"
56 #include "tracepoint.h"
57 #include "continuations.h"
58
59 /* Prototypes for local functions */
60
61 static void signals_info (char *, int);
62
63 static void handle_command (char *, int);
64
65 static void sig_print_info (enum target_signal);
66
67 static void sig_print_header (void);
68
69 static void resume_cleanups (void *);
70
71 static int hook_stop_stub (void *);
72
73 static int restore_selected_frame (void *);
74
75 static int follow_fork (void);
76
77 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
78                                 struct cmd_list_element *c);
79
80 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
81
82 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
83                                                    void *data);
84
85 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
86
87 static int prepare_to_proceed (int);
88
89 static void print_exited_reason (int exitstatus);
90
91 static void print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal);
92
93 static void print_no_history_reason (void);
94
95 static void print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal);
96
97 static void print_end_stepping_range_reason (void);
98
99 void _initialize_infrun (void);
100
101 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
102
103 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
104
105 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
106
107 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
108
109 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
110    no line number information.  The normal behavior is that we step
111    over such function.  */
112 int step_stop_if_no_debug = 0;
113 static void
114 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
115                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
116 {
117   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
118 }
119
120 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
121
122 int sync_execution = 0;
123
124 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
125    when the inferior stopped in a different thread than it had been
126    running in.  */
127
128 static ptid_t previous_inferior_ptid;
129
130 /* Default behavior is to detach newly forked processes (legacy).  */
131 int detach_fork = 1;
132
133 int debug_displaced = 0;
134 static void
135 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
136                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
137 {
138   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
139 }
140
141 int debug_infrun = 0;
142 static void
143 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
144                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
145 {
146   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
147 }
148
149 /* If the program uses ELF-style shared libraries, then calls to
150    functions in shared libraries go through stubs, which live in a
151    table called the PLT (Procedure Linkage Table).  The first time the
152    function is called, the stub sends control to the dynamic linker,
153    which looks up the function's real address, patches the stub so
154    that future calls will go directly to the function, and then passes
155    control to the function.
156
157    If we are stepping at the source level, we don't want to see any of
158    this --- we just want to skip over the stub and the dynamic linker.
159    The simple approach is to single-step until control leaves the
160    dynamic linker.
161
162    However, on some systems (e.g., Red Hat's 5.2 distribution) the
163    dynamic linker calls functions in the shared C library, so you
164    can't tell from the PC alone whether the dynamic linker is still
165    running.  In this case, we use a step-resume breakpoint to get us
166    past the dynamic linker, as if we were using "next" to step over a
167    function call.
168
169    in_solib_dynsym_resolve_code() says whether we're in the dynamic
170    linker code or not.  Normally, this means we single-step.  However,
171    if SKIP_SOLIB_RESOLVER then returns non-zero, then its value is an
172    address where we can place a step-resume breakpoint to get past the
173    linker's symbol resolution function.
174
175    in_solib_dynsym_resolve_code() can generally be implemented in a
176    pretty portable way, by comparing the PC against the address ranges
177    of the dynamic linker's sections.
178
179    SKIP_SOLIB_RESOLVER is generally going to be system-specific, since
180    it depends on internal details of the dynamic linker.  It's usually
181    not too hard to figure out where to put a breakpoint, but it
182    certainly isn't portable.  SKIP_SOLIB_RESOLVER should do plenty of
183    sanity checking.  If it can't figure things out, returning zero and
184    getting the (possibly confusing) stepping behavior is better than
185    signalling an error, which will obscure the change in the
186    inferior's state.  */
187
188 /* This function returns TRUE if pc is the address of an instruction
189    that lies within the dynamic linker (such as the event hook, or the
190    dld itself).
191
192    This function must be used only when a dynamic linker event has
193    been caught, and the inferior is being stepped out of the hook, or
194    undefined results are guaranteed.  */
195
196 #ifndef SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER
197 #define SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER(pid,pc) 0
198 #endif
199
200 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
201    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
202    target's execution have been disabled.  */
203
204 static int non_stop_1 = 0;
205
206 int observer_mode = 0;
207 static int observer_mode_1 = 0;
208
209 static void
210 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
211                    struct cmd_list_element *c)
212 {
213   extern int pagination_enabled;
214
215   if (target_has_execution)
216     {
217       observer_mode_1 = observer_mode;
218       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
219     }
220
221   observer_mode = observer_mode_1;
222
223   may_write_registers = !observer_mode;
224   may_write_memory = !observer_mode;
225   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
226   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
227   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
228      but enable them if we're going into this mode.  */
229   if (observer_mode)
230     may_insert_fast_tracepoints = 1;
231   may_stop = !observer_mode;
232   update_target_permissions ();
233
234   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
235      going out we leave it that way.  */
236   if (observer_mode)
237     {
238       target_async_permitted = 1;
239       pagination_enabled = 0;
240       non_stop = non_stop_1 = 1;
241     }
242
243   if (from_tty)
244     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
245                      (observer_mode ? "on" : "off"));
246 }
247
248 static void
249 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
250                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
251 {
252   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
253 }
254
255 /* This updates the value of observer mode based on changes in
256    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
257    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
258    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
259    debugging-related global.  */
260
261 void
262 update_observer_mode (void)
263 {
264   int newval;
265
266   newval = (!may_insert_breakpoints
267             && !may_insert_tracepoints
268             && may_insert_fast_tracepoints
269             && !may_stop
270             && non_stop);
271
272   /* Let the user know if things change.  */
273   if (newval != observer_mode)
274     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
275                      (newval ? "on" : "off"));
276
277   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
278 }
279
280 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
281
282 static unsigned char *signal_stop;
283 static unsigned char *signal_print;
284 static unsigned char *signal_program;
285
286 /* Table of signals that the target may silently handle.
287    This is automatically determined from the flags above,
288    and simply cached here.  */
289 static unsigned char *signal_pass;
290
291 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
292   do { \
293     int signum = (nsigs); \
294     while (signum-- > 0) \
295       if ((sigs)[signum]) \
296         (flags)[signum] = 1; \
297   } while (0)
298
299 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
300   do { \
301     int signum = (nsigs); \
302     while (signum-- > 0) \
303       if ((sigs)[signum]) \
304         (flags)[signum] = 0; \
305   } while (0)
306
307 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
308
309 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
310
311 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
312
313 static struct cmd_list_element *stop_command;
314
315 /* Function inferior was in as of last step command.  */
316
317 static struct symbol *step_start_function;
318
319 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
320    of shared library events by the dynamic linker.  */
321 int stop_on_solib_events;
322 static void
323 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
324                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
325 {
326   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
327                     value);
328 }
329
330 /* Nonzero means expecting a trace trap
331    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
332
333 int stop_after_trap;
334
335 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
336    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
337    Thus this contains the return value from the called function (assuming
338    values are returned in a register).  */
339
340 struct regcache *stop_registers;
341
342 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
343
344 static int stop_print_frame;
345
346 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
347    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
348    information is returned by get_last_target_status().  */
349 static ptid_t target_last_wait_ptid;
350 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
351
352 static void context_switch (ptid_t ptid);
353
354 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
355
356 void init_infwait_state (void);
357
358 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
359 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
360
361 static const char *follow_fork_mode_kind_names[] = {
362   follow_fork_mode_child,
363   follow_fork_mode_parent,
364   NULL
365 };
366
367 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
368 static void
369 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
370                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
371 {
372   fprintf_filtered (file,
373                     _("Debugger response to a program "
374                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
375                     value);
376 }
377 \f
378
379 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
380    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
381    reason decided it's best not to resume.  */
382
383 static int
384 follow_fork (void)
385 {
386   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
387   int should_resume = 1;
388   struct thread_info *tp;
389
390   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
391      followed fork child thread should have a copy of most of the
392      parent thread structure's run control related fields, not just these.
393      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
394   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
395   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
396   CORE_ADDR step_range_start = 0;
397   CORE_ADDR step_range_end = 0;
398   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
399
400   if (!non_stop)
401     {
402       ptid_t wait_ptid;
403       struct target_waitstatus wait_status;
404
405       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
406       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
407
408       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
409          do.  */
410       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
411           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
412         return 1;
413
414       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
415          reported.  */
416       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
417           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
418         {
419           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
420              target to follow it (in either direction).  We'll
421              afterwards refuse to resume, and inform the user what
422              happened.  */
423           switch_to_thread (wait_ptid);
424           should_resume = 0;
425         }
426     }
427
428   tp = inferior_thread ();
429
430   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
431      followed, then do so now.  */
432   switch (tp->pending_follow.kind)
433     {
434     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
435     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
436       {
437         ptid_t parent, child;
438
439         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
440            preserve the stepping state in the fork child.  */
441         if (follow_child && should_resume)
442           {
443             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
444                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
445             step_range_start = tp->control.step_range_start;
446             step_range_end = tp->control.step_range_end;
447             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
448             exception_resume_breakpoint
449               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
450
451             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
452                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
453                and the child version will not be installed.  Remove
454                this when the breakpoints module becomes aware of
455                inferiors and address spaces.  */
456             delete_step_resume_breakpoint (tp);
457             tp->control.step_range_start = 0;
458             tp->control.step_range_end = 0;
459             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
460             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
461           }
462
463         parent = inferior_ptid;
464         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
465
466         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
467            either parent or child.  */
468         if (target_follow_fork (follow_child))
469           {
470             /* Target refused to follow, or there's some other reason
471                we shouldn't resume.  */
472             should_resume = 0;
473           }
474         else
475           {
476             /* This pending follow fork event is now handled, one way
477                or another.  The previous selected thread may be gone
478                from the lists by now, but if it is still around, need
479                to clear the pending follow request.  */
480             tp = find_thread_ptid (parent);
481             if (tp)
482               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
483
484             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
485                over from WAIT_PID" logic above.  */
486             nullify_last_target_wait_ptid ();
487
488             /* If we followed the child, switch to it...  */
489             if (follow_child)
490               {
491                 switch_to_thread (child);
492
493                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
494                    user was stepping over the fork call.  */
495                 if (should_resume)
496                   {
497                     tp = inferior_thread ();
498                     tp->control.step_resume_breakpoint
499                       = step_resume_breakpoint;
500                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
501                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
502                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
503                     tp->control.exception_resume_breakpoint
504                       = exception_resume_breakpoint;
505                   }
506                 else
507                   {
508                     /* If we get here, it was because we're trying to
509                        resume from a fork catchpoint, but, the user
510                        has switched threads away from the thread that
511                        forked.  In that case, the resume command
512                        issued is most likely not applicable to the
513                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
514                     warning (_("Not resuming: switched threads "
515                                "before following fork child.\n"));
516                   }
517
518                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
519                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
520               }
521             else
522               switch_to_thread (parent);
523           }
524       }
525       break;
526     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
527       /* Nothing to follow.  */
528       break;
529     default:
530       internal_error (__FILE__, __LINE__,
531                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
532                       tp->pending_follow.kind);
533       break;
534     }
535
536   return should_resume;
537 }
538
539 void
540 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
541 {
542   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
543
544   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
545      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
546      thread number.
547
548      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
549      Since we created the step_resume bp when the parent process
550      was being debugged, and now are switching to the child process,
551      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
552      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
553      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
554
555   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
556     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
557
558   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
559     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
560
561   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
562      breakpoints after catching the fork, in which case those
563      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
564      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
565
566   breakpoint_re_set ();
567   insert_breakpoints ();
568 }
569
570 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
571    user wanted to be executing.  */
572
573 static int
574 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
575                           void *arg)
576 {
577   int pid = * (int *) arg;
578
579   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
580       && is_running (thread->ptid)
581       && !is_executing (thread->ptid)
582       && !thread->stop_requested
583       && thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0)
584     {
585       if (debug_infrun)
586         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
587                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
588                             target_pid_to_str (thread->ptid));
589
590       switch_to_thread (thread->ptid);
591       clear_proceed_status ();
592       proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
593     }
594
595   return 0;
596 }
597
598 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
599    detaching or resuming a vfork parent.  */
600
601 static void
602 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
603 {
604   struct inferior *inf = current_inferior ();
605
606   if (inf->vfork_parent)
607     {
608       int resume_parent = -1;
609
610       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
611          between the parent and the child.  If the user wanted to
612          detach from the parent, now is the time.  */
613
614       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
615         {
616           struct thread_info *tp;
617           struct cleanup *old_chain;
618           struct program_space *pspace;
619           struct address_space *aspace;
620
621           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
622
623           old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
624
625           /* We're letting loose of the parent.  */
626           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
627           switch_to_thread (tp->ptid);
628
629           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
630              removes breakpoints from its address space.  There's a
631              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
632              but, parent/child are still sharing the pspace at this
633              point, although the exec in reality makes the kernel give
634              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
635              that the breakpoints module being unaware of this, would
636              likely chose the child process to write to the parent
637              address space.  Swapping the child temporarily away from
638              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
639              of" a hack.  */
640
641           pspace = inf->pspace;
642           aspace = inf->aspace;
643           inf->aspace = NULL;
644           inf->pspace = NULL;
645
646           if (debug_infrun || info_verbose)
647             {
648               target_terminal_ours ();
649
650               if (exec)
651                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
652                                   "Detaching vfork parent process "
653                                   "%d after child exec.\n",
654                                   inf->vfork_parent->pid);
655               else
656                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
657                                   "Detaching vfork parent process "
658                                   "%d after child exit.\n",
659                                   inf->vfork_parent->pid);
660             }
661
662           target_detach (NULL, 0);
663
664           /* Put it back.  */
665           inf->pspace = pspace;
666           inf->aspace = aspace;
667
668           do_cleanups (old_chain);
669         }
670       else if (exec)
671         {
672           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
673              child a new address space.  */
674           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
675           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
676           inf->removable = 1;
677           set_current_program_space (inf->pspace);
678
679           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
680
681           /* Break the bonds.  */
682           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
683         }
684       else
685         {
686           struct cleanup *old_chain;
687           struct program_space *pspace;
688
689           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
690              aspaces were shared with the parent.  Since we're
691              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
692              found in the address space, and switching to null_ptid,
693              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
694              want to clobber the parent's address/program spaces, we
695              go ahead and create a new one for this exiting
696              inferior.  */
697
698           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
699              to read the selected frame of a dead process.  */
700           old_chain = save_inferior_ptid ();
701           inferior_ptid = null_ptid;
702
703           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
704              module the option to write through to it (cloning a
705              program space resets breakpoints).  */
706           inf->aspace = NULL;
707           inf->pspace = NULL;
708           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
709           set_current_program_space (pspace);
710           inf->removable = 1;
711           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
712           inf->pspace = pspace;
713           inf->aspace = pspace->aspace;
714
715           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
716              inferior.  */
717           do_cleanups (old_chain);
718
719           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
720           /* Break the bonds.  */
721           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
722         }
723
724       inf->vfork_parent = NULL;
725
726       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
727
728       if (non_stop && resume_parent != -1)
729         {
730           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
731              free now.  */
732           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
733
734           if (debug_infrun)
735             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
736                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
737                                 resume_parent);
738
739           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
740
741           do_cleanups (old_chain);
742         }
743     }
744 }
745
746 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
747
748 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
749 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
750 static const char *follow_exec_mode_names[] =
751 {
752   follow_exec_mode_new,
753   follow_exec_mode_same,
754   NULL,
755 };
756
757 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
758 static void
759 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
760                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
761 {
762   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
763 }
764
765 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
766
767 static void
768 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
769 {
770   struct thread_info *th = inferior_thread ();
771   struct inferior *inf = current_inferior ();
772
773   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
774      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
775      momentary bp's, etc.
776
777      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
778      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
779      of instructions.
780
781      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
782      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
783      symbol table is read.
784
785      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
786      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
787      now.
788
789      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
790      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
791      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
792      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
793
794   mark_breakpoints_out ();
795
796   update_breakpoints_after_exec ();
797
798   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
799      statement through an exec().  */
800   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
801   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
802   th->control.step_range_start = 0;
803   th->control.step_range_end = 0;
804
805   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
806      some other thread does the exec, and even if the main thread was
807      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
808      the user had the main thread held stopped in the previous image
809      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
810      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
811   th->stop_requested = 0;
812
813   /* What is this a.out's name?  */
814   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
815                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
816                      execd_pathname);
817
818   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
819      inferior has essentially been killed & reborn.  */
820
821   gdb_flush (gdb_stdout);
822
823   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
824
825   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
826     {
827       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
828                             + strlen (execd_pathname)
829                             + 1);
830
831       strcpy (name, gdb_sysroot);
832       strcat (name, execd_pathname);
833       execd_pathname = name;
834     }
835
836   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
837      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
838      dld will have had a chance to initialize the child.  */
839   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
840      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
841      previous incarnation of this process.  */
842   no_shared_libraries (NULL, 0);
843
844   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
845     {
846       struct program_space *pspace;
847
848       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
849          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
850
851       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
852       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
853       inf->pspace = pspace;
854       inf->aspace = pspace->aspace;
855
856       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
857
858       set_current_inferior (inf);
859       set_current_program_space (pspace);
860     }
861
862   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
863
864   /* That a.out is now the one to use.  */
865   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
866
867   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
868      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
869      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
870      the breakpoints with the zero displacement.  */
871
872   symbol_file_add (execd_pathname, SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET,
873                    NULL, 0);
874
875   set_initial_language ();
876
877 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
878   SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
879 #else
880   solib_create_inferior_hook (0);
881 #endif
882
883   jit_inferior_created_hook ();
884
885   breakpoint_re_set ();
886
887   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
888      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
889      to symbol_file_command...).  */
890   insert_breakpoints ();
891
892   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
893      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
894      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
895      matically get reset there in the new process.).  */
896 }
897
898 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
899    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
900    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
901 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
902
903 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
904 static ptid_t singlestep_ptid;
905
906 /* PC when we started this single-step.  */
907 static CORE_ADDR singlestep_pc;
908
909 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
910    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
911 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
912 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
913
914 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
915    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
916
917    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
918    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
919    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
920    stepping the thread user has selected.  */
921 static ptid_t deferred_step_ptid;
922 \f
923 /* Displaced stepping.  */
924
925 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
926    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
927    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
928    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
929    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
930    concurrently will hit the breakpoint as they should.
931
932    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
933    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
934
935    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
936        inserted.
937    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
938    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
939
940    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
941    don't want to have to stop all threads in the system in order to
942    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
943    stepping:
944
945    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
946        breakpoints are inserted.
947    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
948        location, outside the main code stream, making any adjustments
949        to the instruction, register, and memory state as directed by
950        T's architecture.
951    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
952    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
953        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
954        back into the main instruction stream.
955    n4) We resume T.
956
957    This approach depends on the following gdbarch methods:
958
959    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
960      indicate where to copy the instruction, and how much space must
961      be reserved there.  We use these in step n1.
962
963    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
964      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
965      register contents, and memory.  We use this in step n1.
966
967    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
968      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
969      same effect the instruction would have had if we had executed it
970      at its original address.  We use this in step n3.
971
972    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
973
974    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
975    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
976    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
977    single-stepping across the copied instruction, and then applying
978    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
979    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
980    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
981    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
982
983    See the comments in gdbarch.sh for details.
984
985    Note that displaced stepping and software single-step cannot
986    currently be used in combination, although with some care I think
987    they could be made to.  Software single-step works by placing
988    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
989    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
990    could fall in very strange places --- on pages that aren't
991    executable, or at addresses that are not proper instruction
992    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
993    to hit the software single-step breakpoint, and they might
994    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
995    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
996    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
997    on architectures that use software single-stepping.
998
999    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1000    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1001    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1002    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1003    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1004    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1005    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1006    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1007    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1008    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1009    displaced_step_fixup for details.  */
1010
1011 struct displaced_step_request
1012 {
1013   ptid_t ptid;
1014   struct displaced_step_request *next;
1015 };
1016
1017 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1018 struct displaced_step_inferior_state
1019 {
1020   /* Pointer to next in linked list.  */
1021   struct displaced_step_inferior_state *next;
1022
1023   /* The process this displaced step state refers to.  */
1024   int pid;
1025
1026   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1027      thread that needs to do a displaced step.  */
1028   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1029
1030   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1031      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1032      require fixing up once it has completed its step.  */
1033   ptid_t step_ptid;
1034
1035   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1036   struct gdbarch *step_gdbarch;
1037
1038   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1039      for post-step cleanup.  */
1040   struct displaced_step_closure *step_closure;
1041
1042   /* The address of the original instruction, and the copy we
1043      made.  */
1044   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1045
1046   /* Saved contents of copy area.  */
1047   gdb_byte *step_saved_copy;
1048 };
1049
1050 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1051    presently.  */
1052 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1053
1054 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1055
1056 static struct displaced_step_inferior_state *
1057 get_displaced_stepping_state (int pid)
1058 {
1059   struct displaced_step_inferior_state *state;
1060
1061   for (state = displaced_step_inferior_states;
1062        state != NULL;
1063        state = state->next)
1064     if (state->pid == pid)
1065       return state;
1066
1067   return NULL;
1068 }
1069
1070 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1071    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1072    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1073
1074 static struct displaced_step_inferior_state *
1075 add_displaced_stepping_state (int pid)
1076 {
1077   struct displaced_step_inferior_state *state;
1078
1079   for (state = displaced_step_inferior_states;
1080        state != NULL;
1081        state = state->next)
1082     if (state->pid == pid)
1083       return state;
1084
1085   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1086   state->pid = pid;
1087   state->next = displaced_step_inferior_states;
1088   displaced_step_inferior_states = state;
1089
1090   return state;
1091 }
1092
1093 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1094    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1095    return NULL.  */
1096
1097 struct displaced_step_closure*
1098 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1099 {
1100   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1101     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1102
1103   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1104   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1105      && (displaced->step_copy == addr))
1106     return displaced->step_closure;
1107
1108   return NULL;
1109 }
1110
1111 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1112
1113 static void
1114 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1115 {
1116   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1117
1118   gdb_assert (pid != 0);
1119
1120   it = displaced_step_inferior_states;
1121   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1122   while (it)
1123     {
1124       if (it->pid == pid)
1125         {
1126           *prev_next_p = it->next;
1127           xfree (it);
1128           return;
1129         }
1130
1131       prev_next_p = &it->next;
1132       it = *prev_next_p;
1133     }
1134 }
1135
1136 static void
1137 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1138 {
1139   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1140 }
1141
1142 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
1143
1144 static const char can_use_displaced_stepping_auto[] = "auto";
1145 static const char can_use_displaced_stepping_on[] = "on";
1146 static const char can_use_displaced_stepping_off[] = "off";
1147 static const char *can_use_displaced_stepping_enum[] =
1148 {
1149   can_use_displaced_stepping_auto,
1150   can_use_displaced_stepping_on,
1151   can_use_displaced_stepping_off,
1152   NULL,
1153 };
1154
1155 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1156    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1157    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1158    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1159    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1160    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1161    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1162
1163 static const char *can_use_displaced_stepping =
1164   can_use_displaced_stepping_auto;
1165
1166 static void
1167 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1168                                  struct cmd_list_element *c,
1169                                  const char *value)
1170 {
1171   if (can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto)
1172     fprintf_filtered (file,
1173                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1174                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1175                       value, non_stop ? "on" : "off");
1176   else
1177     fprintf_filtered (file,
1178                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1179                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1180 }
1181
1182 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1183    over breakpoints.  */
1184
1185 static int
1186 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1187 {
1188   return (((can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto
1189             && non_stop)
1190            || can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_on)
1191           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1192           && !RECORD_IS_USED);
1193 }
1194
1195 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1196 static void
1197 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1198 {
1199   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1200   displaced->step_ptid = null_ptid;
1201
1202   if (displaced->step_closure)
1203     {
1204       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1205                                            displaced->step_closure);
1206       displaced->step_closure = NULL;
1207     }
1208 }
1209
1210 static void
1211 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1212 {
1213   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1214
1215   displaced_step_clear (state);
1216 }
1217
1218 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1219 void
1220 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1221                            const gdb_byte *buf,
1222                            size_t len)
1223 {
1224   int i;
1225
1226   for (i = 0; i < len; i++)
1227     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1228   fputs_unfiltered ("\n", file);
1229 }
1230
1231 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1232
1233    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1234    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1235    over, then after the step, there will be no indication from the
1236    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1237    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1238    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1239    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1240    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1241    explain how we handle this case instead.
1242
1243    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1244    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1245 static int
1246 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1247 {
1248   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1249   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1250   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1251   CORE_ADDR original, copy;
1252   ULONGEST len;
1253   struct displaced_step_closure *closure;
1254   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1255
1256   /* We should never reach this function if the architecture does not
1257      support displaced stepping.  */
1258   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1259
1260   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1261      access to a single scratch space per inferior.  */
1262
1263   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1264
1265   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1266     {
1267       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1268          request and place in queue.  */
1269       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1270
1271       if (debug_displaced)
1272         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1273                             "displaced: defering step of %s\n",
1274                             target_pid_to_str (ptid));
1275
1276       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1277       new_req->ptid = ptid;
1278       new_req->next = NULL;
1279
1280       if (displaced->step_request_queue)
1281         {
1282           for (req = displaced->step_request_queue;
1283                req && req->next;
1284                req = req->next)
1285             ;
1286           req->next = new_req;
1287         }
1288       else
1289         displaced->step_request_queue = new_req;
1290
1291       return 0;
1292     }
1293   else
1294     {
1295       if (debug_displaced)
1296         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1297                             "displaced: stepping %s now\n",
1298                             target_pid_to_str (ptid));
1299     }
1300
1301   displaced_step_clear (displaced);
1302
1303   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1304   inferior_ptid = ptid;
1305
1306   original = regcache_read_pc (regcache);
1307
1308   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1309   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1310
1311   /* Save the original contents of the copy area.  */
1312   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1313   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1314                                   &displaced->step_saved_copy);
1315   read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1316   if (debug_displaced)
1317     {
1318       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1319                           paddress (gdbarch, copy));
1320       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1321                                  displaced->step_saved_copy,
1322                                  len);
1323     };
1324
1325   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1326                                               original, copy, regcache);
1327
1328   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1329   gdb_assert (closure);
1330
1331   /* Save the information we need to fix things up if the step
1332      succeeds.  */
1333   displaced->step_ptid = ptid;
1334   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1335   displaced->step_closure = closure;
1336   displaced->step_original = original;
1337   displaced->step_copy = copy;
1338
1339   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1340
1341   /* Resume execution at the copy.  */
1342   regcache_write_pc (regcache, copy);
1343
1344   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1345
1346   do_cleanups (old_cleanups);
1347
1348   if (debug_displaced)
1349     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1350                         paddress (gdbarch, copy));
1351
1352   return 1;
1353 }
1354
1355 static void
1356 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1357                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1358 {
1359   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1360
1361   inferior_ptid = ptid;
1362   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1363   do_cleanups (ptid_cleanup);
1364 }
1365
1366 static void
1367 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum target_signal signal)
1368 {
1369   struct cleanup *old_cleanups;
1370   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1371     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1372
1373   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1374   if (displaced == NULL)
1375     return;
1376
1377   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1378   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1379       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1380     return;
1381
1382   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1383
1384   /* Restore the contents of the copy area.  */
1385   {
1386     ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1387
1388     write_memory_ptid (displaced->step_ptid, displaced->step_copy,
1389                        displaced->step_saved_copy, len);
1390     if (debug_displaced)
1391       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s\n",
1392                           paddress (displaced->step_gdbarch,
1393                                     displaced->step_copy));
1394   }
1395
1396   /* Did the instruction complete successfully?  */
1397   if (signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
1398     {
1399       /* Fix up the resulting state.  */
1400       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1401                                     displaced->step_closure,
1402                                     displaced->step_original,
1403                                     displaced->step_copy,
1404                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1405     }
1406   else
1407     {
1408       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1409          relocate the PC.  */
1410       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1411       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1412
1413       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1414       regcache_write_pc (regcache, pc);
1415     }
1416
1417   do_cleanups (old_cleanups);
1418
1419   displaced->step_ptid = null_ptid;
1420
1421   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1422      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1423      need it again soon.  */
1424   while (displaced->step_request_queue)
1425     {
1426       struct displaced_step_request *head;
1427       ptid_t ptid;
1428       struct regcache *regcache;
1429       struct gdbarch *gdbarch;
1430       CORE_ADDR actual_pc;
1431       struct address_space *aspace;
1432
1433       head = displaced->step_request_queue;
1434       ptid = head->ptid;
1435       displaced->step_request_queue = head->next;
1436       xfree (head);
1437
1438       context_switch (ptid);
1439
1440       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1441       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1442       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1443
1444       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1445         {
1446           if (debug_displaced)
1447             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1448                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1449                                 target_pid_to_str (ptid));
1450
1451           displaced_step_prepare (ptid);
1452
1453           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1454
1455           if (debug_displaced)
1456             {
1457               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1458               gdb_byte buf[4];
1459
1460               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1461                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1462               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1463               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1464             }
1465
1466           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1467                                                     displaced->step_closure))
1468             target_resume (ptid, 1, TARGET_SIGNAL_0);
1469           else
1470             target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
1471
1472           /* Done, we're stepping a thread.  */
1473           break;
1474         }
1475       else
1476         {
1477           int step;
1478           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1479
1480           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1481              removed.  */
1482           tp->control.trap_expected = 0;
1483
1484           /* Go back to what we were trying to do.  */
1485           step = currently_stepping (tp);
1486
1487           if (debug_displaced)
1488             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1489                                 "breakpoint is gone %s: step(%d)\n",
1490                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1491
1492           target_resume (ptid, step, TARGET_SIGNAL_0);
1493           tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1494
1495           /* This request was discarded.  See if there's any other
1496              thread waiting for its turn.  */
1497         }
1498     }
1499 }
1500
1501 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1502    holding OLD_PTID.  */
1503 static void
1504 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1505 {
1506   struct displaced_step_request *it;
1507   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1508
1509   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1510     inferior_ptid = new_ptid;
1511
1512   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1513     singlestep_ptid = new_ptid;
1514
1515   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1516     deferred_step_ptid = new_ptid;
1517
1518   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1519        displaced;
1520        displaced = displaced->next)
1521     {
1522       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1523         displaced->step_ptid = new_ptid;
1524
1525       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1526         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1527           it->ptid = new_ptid;
1528     }
1529 }
1530
1531 \f
1532 /* Resuming.  */
1533
1534 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1535 static void
1536 resume_cleanups (void *ignore)
1537 {
1538   normal_stop ();
1539 }
1540
1541 static const char schedlock_off[] = "off";
1542 static const char schedlock_on[] = "on";
1543 static const char schedlock_step[] = "step";
1544 static const char *scheduler_enums[] = {
1545   schedlock_off,
1546   schedlock_on,
1547   schedlock_step,
1548   NULL
1549 };
1550 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1551 static void
1552 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1553                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1554 {
1555   fprintf_filtered (file,
1556                     _("Mode for locking scheduler "
1557                       "during execution is \"%s\".\n"),
1558                     value);
1559 }
1560
1561 static void
1562 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1563 {
1564   if (!target_can_lock_scheduler)
1565     {
1566       scheduler_mode = schedlock_off;
1567       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1568     }
1569 }
1570
1571 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1572    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1573    process.  */
1574 int sched_multi = 0;
1575
1576 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1577    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1578
1579    GDBARCH the current gdbarch.
1580    PC the location to step over.  */
1581
1582 static int
1583 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1584 {
1585   int hw_step = 1;
1586
1587   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1588       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1589       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1590     {
1591       hw_step = 0;
1592       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1593          `wait_for_inferior'.  */
1594       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1595       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1596       singlestep_pc = pc;
1597     }
1598   return hw_step;
1599 }
1600
1601 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1602    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1603    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1604    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1605    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1606    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1607    internal run control handling, if a previous command wanted them
1608    resumed.  */
1609
1610 ptid_t
1611 user_visible_resume_ptid (int step)
1612 {
1613   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1614   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1615
1616   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1617   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1618     {
1619       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1620     }
1621
1622   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1623   if (non_stop)
1624     {
1625       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1626          individually.  */
1627       resume_ptid = inferior_ptid;
1628     }
1629   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1630            || (scheduler_mode == schedlock_step
1631                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1632     {
1633       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1634       resume_ptid = inferior_ptid;
1635     }
1636
1637   return resume_ptid;
1638 }
1639
1640 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1641    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1642    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1643    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1644    other targets, that's not true).
1645
1646    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1647    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1648 void
1649 resume (int step, enum target_signal sig)
1650 {
1651   int should_resume = 1;
1652   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1653   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1654   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1655   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1656   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1657   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1658
1659   QUIT;
1660
1661   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1662     {
1663       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1664          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1665          or exiting).  This is particularly important on software
1666          single-step archs, as the child process would trip on the
1667          software single step breakpoint inserted for the parent
1668          process.  Since the parent will not actually execute any
1669          instruction until the child is out of the shared region (such
1670          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1671          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1672          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1673          re-sets it stepping.  */
1674       if (debug_infrun)
1675         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1676                             "infrun: resume : clear step\n");
1677       step = 0;
1678     }
1679
1680   if (debug_infrun)
1681     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1682                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1683                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1684                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1685                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1686                         paddress (gdbarch, pc));
1687
1688   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1689      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1690      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1691      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1692   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1693     {
1694       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1695         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1696       else
1697         error (_("\
1698 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1699 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1700 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1701     }
1702
1703   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1704      instruction at a different address.
1705
1706      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1707      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1708      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1709      signals' explain what we do instead.
1710
1711      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1712      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1713      step software breakpoint.  */
1714   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1715       && (tp->control.trap_expected
1716           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1717       && sig == TARGET_SIGNAL_0
1718       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1719     {
1720       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1721
1722       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1723         {
1724           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1725              later when all the currently queued displaced stepping
1726              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1727              and the call to set_executing will be made later.  But we
1728              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1729              the thread is running.  */
1730           set_running (inferior_ptid, 1);
1731           discard_cleanups (old_cleanups);
1732           return;
1733         }
1734
1735       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1736       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1737                                                    displaced->step_closure);
1738     }
1739
1740   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1741   else if (step)
1742     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1743
1744   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1745      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1746      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1747      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1748      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1749
1750      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1751      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1752      without kernel support.
1753
1754      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1755      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1756      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1757      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1758      handler, GDB still would not stop.
1759
1760      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1761      here the case where we are about to deliver a signal while software
1762      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1763      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1764      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1765      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1766      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1767      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1768   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1769       && tp->control.trap_expected && sig != TARGET_SIGNAL_0)
1770     {
1771       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1772          immediately after a handler returns, might might already have
1773          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1774          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1775          original breakpoint is hit.  */
1776       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1777         {
1778           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1779           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1780         }
1781
1782       remove_single_step_breakpoints ();
1783       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1784
1785       insert_breakpoints ();
1786       tp->control.trap_expected = 0;
1787     }
1788
1789   if (should_resume)
1790     {
1791       ptid_t resume_ptid;
1792
1793       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1794          facilities.  But in that case, we should never
1795          use singlestep breakpoint.  */
1796       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1797
1798       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1799          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1800          by applying increasingly restricting conditions.  */
1801       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1802
1803       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1804       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1805           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1806         {
1807           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1808              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1809              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1810              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1811              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1812              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1813              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1814              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1815              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1816              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1817              to support, and has no value.  */
1818           resume_ptid = inferior_ptid;
1819         }
1820       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1821                && tp->control.trap_expected)
1822         {
1823           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1824              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1825              removed.  In which case, we need to single-step only this
1826              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1827              breakpoint if allowed to run.
1828
1829              The current code actually removes all breakpoints when
1830              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1831              let other threads run, we can actually miss any
1832              breakpoint, not just the one at PC.  */
1833           resume_ptid = inferior_ptid;
1834         }
1835
1836       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1837         {
1838           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1839              executing it normally.  But if this one cannot, just
1840              continue and we will hit it anyway.  */
1841           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1842             step = 0;
1843         }
1844
1845       if (debug_displaced
1846           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1847           && tp->control.trap_expected)
1848         {
1849           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1850           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1851           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1852           gdb_byte buf[4];
1853
1854           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1855                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1856           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1857           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1858         }
1859
1860       /* Install inferior's terminal modes.  */
1861       target_terminal_inferior ();
1862
1863       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1864          happens to apply to another thread.  */
1865       tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1866
1867       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1868          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1869          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1870          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1871          during execution of a signal handler.  */
1872       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1873           && tp->control.trap_expected
1874           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1875         target_pass_signals (0, NULL);
1876       else
1877         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1878
1879       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1880     }
1881
1882   discard_cleanups (old_cleanups);
1883 }
1884 \f
1885 /* Proceeding.  */
1886
1887 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1888    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1889
1890 static void
1891 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1892 {
1893   if (debug_infrun)
1894     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1895                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1896                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1897
1898   tp->control.trap_expected = 0;
1899   tp->control.step_range_start = 0;
1900   tp->control.step_range_end = 0;
1901   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1902   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1903   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1904   tp->stop_requested = 0;
1905
1906   tp->control.stop_step = 0;
1907
1908   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1909
1910   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
1911   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
1912 }
1913
1914 static int
1915 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
1916 {
1917   if (is_exited (tp->ptid))
1918     return 0;
1919
1920   clear_proceed_status_thread (tp);
1921   return 0;
1922 }
1923
1924 void
1925 clear_proceed_status (void)
1926 {
1927   if (!non_stop)
1928     {
1929       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
1930          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
1931          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
1932          process, while selecting the executable.  */
1933       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
1934     }
1935
1936   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1937     {
1938       struct inferior *inferior;
1939
1940       if (non_stop)
1941         {
1942           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
1943              the current thread.  */
1944           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
1945         }
1946
1947       inferior = current_inferior ();
1948       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
1949     }
1950
1951   stop_after_trap = 0;
1952
1953   observer_notify_about_to_proceed ();
1954
1955   if (stop_registers)
1956     {
1957       regcache_xfree (stop_registers);
1958       stop_registers = NULL;
1959     }
1960 }
1961
1962 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
1963    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
1964    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
1965
1966    This should be suitable for any targets that support threads.  */
1967
1968 static int
1969 prepare_to_proceed (int step)
1970 {
1971   ptid_t wait_ptid;
1972   struct target_waitstatus wait_status;
1973   int schedlock_enabled;
1974
1975   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
1976   gdb_assert (! non_stop);
1977
1978   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
1979   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
1980
1981   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
1982   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
1983       || (wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP
1984           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_ILL
1985           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_SEGV
1986           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_EMT))
1987     {
1988       return 0;
1989     }
1990
1991   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
1992                        || (scheduler_mode == schedlock_step
1993                            && step));
1994
1995   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
1996   if (schedlock_enabled)
1997     return 0;
1998
1999   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2000      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2001   if (!sched_multi
2002       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2003     return 0;
2004
2005   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2006   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2007       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2008     {
2009       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2010
2011       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2012                              regcache_read_pc (regcache)))
2013         {
2014           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2015           if (step)
2016             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2017
2018           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2019           switch_to_thread (wait_ptid);
2020
2021           if (debug_infrun)
2022             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2023                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2024                                 "switched to [%s]\n",
2025                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2026
2027           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2028              so we need to step over it before continuing to avoid
2029              hitting it straight away.  */
2030           return 1;
2031         }
2032     }
2033
2034   return 0;
2035 }
2036
2037 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2038
2039    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2040    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2041    or -1 for act according to how it stopped.
2042    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2043    -1 means return after that and print nothing.
2044    You should probably set various step_... variables
2045    before calling here, if you are stepping.
2046
2047    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2048
2049 void
2050 proceed (CORE_ADDR addr, enum target_signal siggnal, int step)
2051 {
2052   struct regcache *regcache;
2053   struct gdbarch *gdbarch;
2054   struct thread_info *tp;
2055   CORE_ADDR pc;
2056   struct address_space *aspace;
2057   int oneproc = 0;
2058
2059   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2060      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2061      resuming the current thread.  */
2062   if (!follow_fork ())
2063     {
2064       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2065       normal_stop ();
2066       if (target_can_async_p ())
2067         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2068       return;
2069     }
2070
2071   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2072   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2073
2074   regcache = get_current_regcache ();
2075   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2076   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2077   pc = regcache_read_pc (regcache);
2078
2079   if (step > 0)
2080     step_start_function = find_pc_function (pc);
2081   if (step < 0)
2082     stop_after_trap = 1;
2083
2084   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2085     {
2086       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2087           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2088         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2089            step one instruction before inserting breakpoints so that
2090            we do not stop right away (and report a second hit at this
2091            breakpoint).
2092
2093            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2094            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2095            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2096
2097         oneproc = 1;
2098       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2099                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2100                                                      get_current_frame ()))
2101         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2102            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2103         oneproc = 1;
2104     }
2105   else
2106     {
2107       regcache_write_pc (regcache, addr);
2108     }
2109
2110   if (debug_infrun)
2111     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2112                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2113                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2114
2115   if (non_stop)
2116     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2117        must already be set to the right thread here.  */
2118     ;
2119   else
2120     {
2121       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2122          then continue or step.
2123
2124          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2125          immediately cause another breakpoint stop without any
2126          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2127          So we must step over it first.
2128
2129          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2130          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2131          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2132          the old thread.  */
2133       if (prepare_to_proceed (step))
2134         oneproc = 1;
2135     }
2136
2137   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2138   tp = inferior_thread ();
2139
2140   if (oneproc)
2141     {
2142       tp->control.trap_expected = 1;
2143       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2144          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2145          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2146          one instruction, and then re-add them when that step is
2147          finished.  */
2148       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2149         remove_breakpoints ();
2150     }
2151
2152   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2153      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2154      to do so.  */
2155   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2156     insert_breakpoints ();
2157
2158   if (!non_stop)
2159     {
2160       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2161          irrespective of whether the current thread is the thread that
2162          got the last event or not.  This was historically GDB's
2163          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2164
2165       struct thread_info *last_thread;
2166       ptid_t last_ptid;
2167       struct target_waitstatus last_status;
2168
2169       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2170       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2171           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2172           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2173         {
2174           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2175           if (last_thread)
2176             {
2177               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2178               last_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2179             }
2180         }
2181     }
2182
2183   if (siggnal != TARGET_SIGNAL_DEFAULT)
2184     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2185   /* If this signal should not be seen by program,
2186      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2187   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2188     tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2189
2190   annotate_starting ();
2191
2192   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2193      inferior.  */
2194   gdb_flush (gdb_stdout);
2195
2196   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2197      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2198      scenarios such as inferior function calls or returning from
2199      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2200      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2201      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2202      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2203      represented by the next line table entry past our start position.
2204      On platforms that generate one line table entry per line, this
2205      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2206      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2207      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2208      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2209      within the original line we started.
2210
2211      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2212      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2213      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2214      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2215      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2216      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2217      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2218      correctly when the inferior is stopped.  */
2219   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2220
2221   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2222   init_thread_stepping_state (tp);
2223
2224   /* Reset to normal state.  */
2225   init_infwait_state ();
2226
2227   /* Resume inferior.  */
2228   resume (oneproc || step || bpstat_should_step (), tp->suspend.stop_signal);
2229
2230   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2231      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2232   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2233      does not support asynchronous execution.  */
2234   if (!target_can_async_p ())
2235     {
2236       wait_for_inferior ();
2237       normal_stop ();
2238     }
2239 }
2240 \f
2241
2242 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2243
2244 void
2245 start_remote (int from_tty)
2246 {
2247   struct inferior *inferior;
2248
2249   inferior = current_inferior ();
2250   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2251
2252   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2253   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2254      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2255      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2256      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2257      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2258      timeout.  */
2259   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2260      differentiate to its caller what the state of the target is after
2261      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2262      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2263      target_open() return to the caller an indication that the target
2264      is currently running and GDB state should be set to the same as
2265      for an async run.  */
2266   wait_for_inferior ();
2267
2268   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2269      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2270      so that the displayed frame is up to date.  */
2271   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2272
2273   normal_stop ();
2274 }
2275
2276 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2277
2278 void
2279 init_wait_for_inferior (void)
2280 {
2281   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2282
2283   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2284
2285   clear_proceed_status ();
2286
2287   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2288   deferred_step_ptid = null_ptid;
2289
2290   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2291
2292   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2293   init_infwait_state ();
2294
2295   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2296   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2297 }
2298
2299 \f
2300 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2301    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2302    moved out of the infinite loop entirely.) */
2303
2304 enum infwait_states
2305 {
2306   infwait_normal_state,
2307   infwait_thread_hop_state,
2308   infwait_step_watch_state,
2309   infwait_nonstep_watch_state
2310 };
2311
2312 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2313 ptid_t waiton_ptid;
2314
2315 /* Current inferior wait state.  */
2316 enum infwait_states infwait_state;
2317
2318 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2319    discarded between events.  */
2320 struct execution_control_state
2321 {
2322   ptid_t ptid;
2323   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2324      otherwise.  */
2325   struct thread_info *event_thread;
2326
2327   struct target_waitstatus ws;
2328   int random_signal;
2329   CORE_ADDR stop_func_start;
2330   CORE_ADDR stop_func_end;
2331   char *stop_func_name;
2332   int new_thread_event;
2333   int wait_some_more;
2334 };
2335
2336 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2337
2338 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2339                                        struct execution_control_state *ecs);
2340 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2341                                                 struct execution_control_state *ecs);
2342 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2343                                     struct frame_info *, struct symbol *);
2344
2345 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2346 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2347 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2348
2349 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2350    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2351    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2352    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2353    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2354    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2355    PTID.  */
2356
2357 static int
2358 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2359 {
2360   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2361
2362   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2363        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2364        || (ptid_is_pid (ptid)
2365            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2366       && is_running (info->ptid)
2367       && !is_executing (info->ptid))
2368     {
2369       struct cleanup *old_chain;
2370       struct execution_control_state ecss;
2371       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2372
2373       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2374
2375       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2376
2377       switch_to_thread (info->ptid);
2378
2379       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2380          have consistent output as if the stop event had been
2381          reported.  */
2382       ecs->ptid = info->ptid;
2383       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2384       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2385       ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_0;
2386
2387       handle_inferior_event (ecs);
2388
2389       if (!ecs->wait_some_more)
2390         {
2391           struct thread_info *tp;
2392
2393           normal_stop ();
2394
2395           /* Finish off the continuations.  */
2396           tp = inferior_thread ();
2397           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2398           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2399         }
2400
2401       do_cleanups (old_chain);
2402     }
2403
2404   return 0;
2405 }
2406
2407 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2408    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2409    report the stop to the frontend.  */
2410
2411 static void
2412 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2413 {
2414   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2415
2416   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2417      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2418
2419   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2420        displaced;
2421        displaced = displaced->next)
2422     {
2423       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2424
2425       it = displaced->step_request_queue;
2426       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2427       while (it)
2428         {
2429           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2430             {
2431               *prev_next_p = it->next;
2432               it->next = NULL;
2433               xfree (it);
2434             }
2435           else
2436             {
2437               prev_next_p = &it->next;
2438             }
2439
2440           it = *prev_next_p;
2441         }
2442     }
2443
2444   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2445 }
2446
2447 static void
2448 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2449 {
2450   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2451     nullify_last_target_wait_ptid ();
2452 }
2453
2454 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2455
2456 static int
2457 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2458 {
2459   if (is_exited (info->ptid))
2460     return 0;
2461
2462   delete_step_resume_breakpoint (info);
2463   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2464   return 0;
2465 }
2466
2467 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2468    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2469    thread that just stopped.  */
2470
2471 static void
2472 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2473 {
2474   if (!target_has_execution
2475       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2476     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2477        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2478     return;
2479
2480   if (non_stop)
2481     {
2482       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2483          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2484          stepping.  */
2485       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2486
2487       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2488       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2489     }
2490   else
2491     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2492        breakpoints of any thread that had them.  */
2493     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2494 }
2495
2496 /* A cleanup wrapper.  */
2497
2498 static void
2499 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2500 {
2501   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2502 }
2503
2504 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2505
2506 static void
2507 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2508                            const struct target_waitstatus *ws)
2509 {
2510   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2511   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2512   char *text;
2513
2514   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2515      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2516      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2517      is set.  */
2518
2519   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2520                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2521   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2522     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2523                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2524   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2525   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2526                       "infrun:   %d [%s],\n",
2527                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2528   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2529                       "infrun:   %s\n",
2530                       status_string);
2531
2532   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2533
2534   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2535      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2536   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2537
2538   xfree (status_string);
2539   xfree (text);
2540   ui_file_delete (tmp_stream);
2541 }
2542
2543 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2544    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2545    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2546    pad.  */
2547
2548 void
2549 prepare_for_detach (void)
2550 {
2551   struct inferior *inf = current_inferior ();
2552   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2553   struct cleanup *old_chain_1;
2554   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2555
2556   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2557
2558   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2559      there's nothing else to do.  */
2560   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2561     return;
2562
2563   if (debug_infrun)
2564     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2565                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2566
2567   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2568   inf->detaching = 1;
2569
2570   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2571     {
2572       struct cleanup *old_chain_2;
2573       struct execution_control_state ecss;
2574       struct execution_control_state *ecs;
2575
2576       ecs = &ecss;
2577       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2578
2579       overlay_cache_invalid = 1;
2580
2581       /* We have to invalidate the registers BEFORE calling
2582          target_wait because they can be loaded from the target while
2583          in target_wait.  This makes remote debugging a bit more
2584          efficient for those targets that provide critical registers
2585          as part of their normal status mechanism.  */
2586
2587       registers_changed ();
2588
2589       if (deprecated_target_wait_hook)
2590         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2591       else
2592         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2593
2594       if (debug_infrun)
2595         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2596
2597       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2598          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2599          state.  */
2600       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2601                                   &minus_one_ptid);
2602
2603       /* In non-stop mode, each thread is handled individually.
2604          Switch early, so the global state is set correctly for this
2605          thread.  */
2606       if (non_stop
2607           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2608           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2609         context_switch (ecs->ptid);
2610
2611       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2612       handle_inferior_event (ecs);
2613
2614       /* No error, don't finish the state yet.  */
2615       discard_cleanups (old_chain_2);
2616
2617       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2618          at this point, and signals are passed directly to the
2619          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2620       if (!ecs->wait_some_more)
2621         {
2622           discard_cleanups (old_chain_1);
2623           error (_("Program exited while detaching"));
2624         }
2625     }
2626
2627   discard_cleanups (old_chain_1);
2628 }
2629
2630 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2631
2632    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2633    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2634    When this function actually returns it means the inferior
2635    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2636
2637 void
2638 wait_for_inferior (void)
2639 {
2640   struct cleanup *old_cleanups;
2641   struct execution_control_state ecss;
2642   struct execution_control_state *ecs;
2643
2644   if (debug_infrun)
2645     fprintf_unfiltered
2646       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2647
2648   old_cleanups =
2649     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2650
2651   ecs = &ecss;
2652   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2653
2654   while (1)
2655     {
2656       struct cleanup *old_chain;
2657
2658       /* We have to invalidate the registers BEFORE calling target_wait
2659          because they can be loaded from the target while in target_wait.
2660          This makes remote debugging a bit more efficient for those
2661          targets that provide critical registers as part of their normal
2662          status mechanism.  */
2663
2664       overlay_cache_invalid = 1;
2665       registers_changed ();
2666
2667       if (deprecated_target_wait_hook)
2668         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2669       else
2670         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2671
2672       if (debug_infrun)
2673         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2674
2675       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2676          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2677          state.  */
2678       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2679
2680       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
2681           || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
2682         ecs->ws.value.syscall_number = UNKNOWN_SYSCALL;
2683
2684       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2685       handle_inferior_event (ecs);
2686
2687       /* No error, don't finish the state yet.  */
2688       discard_cleanups (old_chain);
2689
2690       if (!ecs->wait_some_more)
2691         break;
2692     }
2693
2694   do_cleanups (old_cleanups);
2695 }
2696
2697 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2698    event loop whenever a change of state is detected on the file
2699    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2700    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2701    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2702    that this function is called for a single execution command, then
2703    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2704    necessary cleanups.  */
2705
2706 void
2707 fetch_inferior_event (void *client_data)
2708 {
2709   struct execution_control_state ecss;
2710   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2711   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2712   struct cleanup *ts_old_chain;
2713   int was_sync = sync_execution;
2714
2715   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2716
2717   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2718      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2719      running, we're going to need to get back to that mode after
2720      handling the event.  */
2721   if (non_stop)
2722     {
2723       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2724       set_current_traceframe (-1);
2725     }
2726
2727   if (non_stop)
2728     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2729        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2730        user selected thread and frame after handling the event and
2731        running any breakpoint commands.  */
2732     make_cleanup_restore_current_thread ();
2733
2734   /* We have to invalidate the registers BEFORE calling target_wait
2735      because they can be loaded from the target while in target_wait.
2736      This makes remote debugging a bit more efficient for those
2737      targets that provide critical registers as part of their normal
2738      status mechanism.  */
2739
2740   overlay_cache_invalid = 1;
2741
2742   /* But don't do it if the current thread is already stopped (hence
2743      this is either a delayed event that will result in
2744      TARGET_WAITKIND_IGNORE, or it's an event for another thread (and
2745      we always clear the register and frame caches when the user
2746      switches threads anyway).  If we didn't do this, a spurious
2747      delayed event in all-stop mode would make the user lose the
2748      selected frame.  */
2749   if (non_stop || is_executing (inferior_ptid))
2750     registers_changed ();
2751
2752   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2753   execution_direction = target_execution_direction ();
2754
2755   if (deprecated_target_wait_hook)
2756     ecs->ptid =
2757       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2758   else
2759     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2760
2761   if (debug_infrun)
2762     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2763
2764   if (non_stop
2765       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE
2766       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2767       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2768     /* In non-stop mode, each thread is handled individually.  Switch
2769        early, so the global state is set correctly for this
2770        thread.  */
2771     context_switch (ecs->ptid);
2772
2773   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2774      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2775      state.  */
2776   if (!non_stop)
2777     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2778   else
2779     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2780
2781   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2782   handle_inferior_event (ecs);
2783
2784   if (!ecs->wait_some_more)
2785     {
2786       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2787
2788       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2789
2790       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2791       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2792         normal_stop ();
2793
2794       if (target_has_execution
2795           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2796           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2797           && ecs->event_thread->step_multi
2798           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2799         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2800       else
2801         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2802     }
2803
2804   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2805   discard_cleanups (ts_old_chain);
2806
2807   /* Revert thread and frame.  */
2808   do_cleanups (old_chain);
2809
2810   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2811      restore the prompt.  */
2812   if (was_sync && !sync_execution)
2813     display_gdb_prompt (0);
2814 }
2815
2816 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2817 void
2818 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2819 {
2820   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2821
2822   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2823   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2824
2825   tp->current_symtab = sal.symtab;
2826   tp->current_line = sal.line;
2827 }
2828
2829 /* Clear context switchable stepping state.  */
2830
2831 void
2832 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2833 {
2834   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2835   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2836   tss->stepping_through_solib_after_catch = 0;
2837   tss->stepping_through_solib_catchpoints = NULL;
2838 }
2839
2840 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2841    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2842    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2843    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2844
2845 void
2846 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2847 {
2848   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2849   *status = target_last_waitstatus;
2850 }
2851
2852 void
2853 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2854 {
2855   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2856 }
2857
2858 /* Switch thread contexts.  */
2859
2860 static void
2861 context_switch (ptid_t ptid)
2862 {
2863   if (debug_infrun)
2864     {
2865       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2866                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2867       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2868                           target_pid_to_str (ptid));
2869     }
2870
2871   switch_to_thread (ptid);
2872 }
2873
2874 static void
2875 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2876 {
2877   struct regcache *regcache;
2878   struct gdbarch *gdbarch;
2879   struct address_space *aspace;
2880   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2881
2882   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2883      we aren't, just return.
2884
2885      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2886      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2887      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2888      breakpoint layer.
2889
2890      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2891      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2892      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2893      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2894      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2895      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2896
2897      In earlier versions of GDB, a target with 
2898      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2899      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2900      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2901      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2902
2903   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2904     return;
2905
2906   if (ecs->ws.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP)
2907     return;
2908
2909   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2910      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2911      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2912      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2913      architecture:
2914
2915        B1         0x08000000 :   INSN1
2916        B2         0x08000001 :   INSN2
2917                   0x08000002 :   INSN3
2918             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2919
2920      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2921      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2922      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2923      been de-executed already.
2924
2925        B1         0x08000000 :   INSN1
2926        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2927                   0x08000002 :   INSN3
2928                   0x08000003 :   INSN4
2929
2930      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2931      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2932      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2933      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2934      behaviour.  */
2935   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2936     return;
2937
2938   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2939      we have nothing to do.  */
2940   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2941   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2942   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2943     return;
2944
2945   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2946
2947   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
2948      breakpoint would be.  */
2949   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
2950                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
2951
2952   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
2953      that location.
2954
2955      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
2956      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
2957      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
2958      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
2959      and retire them after a number of stop events are reported.  */
2960   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
2961       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
2962     {
2963       struct cleanup *old_cleanups = NULL;
2964
2965       if (RECORD_IS_USED)
2966         old_cleanups = record_gdb_operation_disable_set ();
2967
2968       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
2969          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
2970          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
2971          but the former does not.
2972
2973          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
2974           - we didn't insert software single-step breakpoints
2975           - the thread to be examined is still the current thread
2976           - this thread is currently being stepped
2977
2978          If any of these events did not occur, we must have stopped due
2979          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
2980          breakpoint address.
2981
2982          As a special case, we could have hardware single-stepped a
2983          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
2984          we also need to back up to the breakpoint address.  */
2985
2986       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
2987           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
2988           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
2989           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
2990         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
2991
2992       if (RECORD_IS_USED)
2993         do_cleanups (old_cleanups);
2994     }
2995 }
2996
2997 void
2998 init_infwait_state (void)
2999 {
3000   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3001   infwait_state = infwait_normal_state;
3002 }
3003
3004 void
3005 error_is_running (void)
3006 {
3007   error (_("Cannot execute this command while "
3008            "the selected thread is running."));
3009 }
3010
3011 void
3012 ensure_not_running (void)
3013 {
3014   if (is_running (inferior_ptid))
3015     error_is_running ();
3016 }
3017
3018 static int
3019 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3020 {
3021   for (frame = get_prev_frame (frame);
3022        frame != NULL;
3023        frame = get_prev_frame (frame))
3024     {
3025       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3026         return 1;
3027       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3028         break;
3029     }
3030
3031   return 0;
3032 }
3033
3034 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3035    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3036    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3037    processed.  */
3038
3039 static int
3040 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3041 {
3042   struct regcache *regcache;
3043   struct gdbarch *gdbarch;
3044   int syscall_number;
3045
3046   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3047     context_switch (ecs->ptid);
3048
3049   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3050   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3051   syscall_number = gdbarch_get_syscall_number (gdbarch, ecs->ptid);
3052   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3053
3054   target_last_waitstatus.value.syscall_number = syscall_number;
3055
3056   if (catch_syscall_enabled () > 0
3057       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3058     {
3059       if (debug_infrun)
3060         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3061                             syscall_number);
3062
3063       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3064         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3065                               stop_pc, ecs->ptid);
3066       ecs->random_signal
3067         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3068
3069       if (!ecs->random_signal)
3070         {
3071           /* Catchpoint hit.  */
3072           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3073           return 0;
3074         }
3075     }
3076
3077   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3078   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3079   keep_going (ecs);
3080   return 1;
3081 }
3082
3083 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3084    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3085    appropriate action.  */
3086
3087 static void
3088 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3089 {
3090   struct frame_info *frame;
3091   struct gdbarch *gdbarch;
3092   int stopped_by_watchpoint;
3093   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3094   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3095   enum stop_kind stop_soon;
3096
3097   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3098     {
3099       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3100          handling it at this level.  The lower layers have already
3101          done what needs to be done, if anything.
3102
3103          One of the possible circumstances for this is when the
3104          inferior produces output for the console.  The inferior has
3105          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3106          circumstance is any event which the lower level knows will be
3107          reported multiple times without an intervening resume.  */
3108       if (debug_infrun)
3109         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3110       prepare_to_wait (ecs);
3111       return;
3112     }
3113
3114   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3115       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
3116     {
3117       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3118
3119       gdb_assert (inf);
3120       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3121     }
3122   else
3123     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3124
3125   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3126   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3127   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3128
3129   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3130   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3131
3132   /* If it's a new process, add it to the thread database.  */
3133
3134   ecs->new_thread_event = (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3135                            && !ptid_equal (ecs->ptid, minus_one_ptid)
3136                            && !in_thread_list (ecs->ptid));
3137
3138   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3139       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED && ecs->new_thread_event)
3140     add_thread (ecs->ptid);
3141
3142   ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3143
3144   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3145   adjust_pc_after_break (ecs);
3146
3147   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3148   reinit_frame_cache ();
3149
3150   breakpoint_retire_moribund ();
3151
3152   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3153      that have to do with the program's own actions.  Note that
3154      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3155      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3156      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3157      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3158      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3159      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3160      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3161      stack.  */
3162   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3163       && (ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_ILL
3164           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_SEGV
3165           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_EMT))
3166     {
3167       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3168
3169       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3170                                       regcache_read_pc (regcache)))
3171         {
3172           if (debug_infrun)
3173             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3174                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3175           ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3176         }
3177     }
3178
3179   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3180      threads of all processes are stopped when we get any event
3181      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3182      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3183      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3184      any other process were left running.  */
3185   if (!non_stop)
3186     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3187   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3188            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3189     set_executing (inferior_ptid, 0);
3190
3191   switch (infwait_state)
3192     {
3193     case infwait_thread_hop_state:
3194       if (debug_infrun)
3195         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3196       break;
3197
3198     case infwait_normal_state:
3199       if (debug_infrun)
3200         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3201       break;
3202
3203     case infwait_step_watch_state:
3204       if (debug_infrun)
3205         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3206                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3207
3208       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3209       break;
3210
3211     case infwait_nonstep_watch_state:
3212       if (debug_infrun)
3213         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3214                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3215       insert_breakpoints ();
3216
3217       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3218          handle things like signals arriving and other things happening
3219          in combination correctly?  */
3220       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3221       break;
3222
3223     default:
3224       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3225     }
3226
3227   infwait_state = infwait_normal_state;
3228   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3229
3230   switch (ecs->ws.kind)
3231     {
3232     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3233       if (debug_infrun)
3234         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3235       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3236          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3237          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3238          the beginning of an attach or remote session; we will query
3239          the full list of libraries once the connection is
3240          established.  */
3241       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3242         {
3243           /* Check for any newly added shared libraries if we're
3244              supposed to be adding them automatically.  Switch
3245              terminal for any messages produced by
3246              breakpoint_re_set.  */
3247           target_terminal_ours_for_output ();
3248           /* NOTE: cagney/2003-11-25: Make certain that the target
3249              stack's section table is kept up-to-date.  Architectures,
3250              (e.g., PPC64), use the section table to perform
3251              operations such as address => section name and hence
3252              require the table to contain all sections (including
3253              those found in shared libraries).  */
3254 #ifdef SOLIB_ADD
3255           SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
3256 #else
3257           solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
3258 #endif
3259           target_terminal_inferior ();
3260
3261           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3262              gdb of events.  This allows the user to get control
3263              and place breakpoints in initializer routines for
3264              dynamically loaded objects (among other things).  */
3265           if (stop_on_solib_events)
3266             {
3267               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3268                  normal_stop.  */
3269               stop_print_frame = 1;
3270
3271               stop_stepping (ecs);
3272               return;
3273             }
3274
3275           /* NOTE drow/2007-05-11: This might be a good place to check
3276              for "catch load".  */
3277         }
3278
3279       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3280          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3281          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3282          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3283       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3284         {
3285           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3286              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3287           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3288               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3289             insert_breakpoints ();
3290           resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3291           prepare_to_wait (ecs);
3292           return;
3293         }
3294
3295       break;
3296
3297     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3298       if (debug_infrun)
3299         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3300       resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3301       prepare_to_wait (ecs);
3302       return;
3303
3304     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3305       if (debug_infrun)
3306         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3307       inferior_ptid = ecs->ptid;
3308       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3309       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3310       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3311       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3312       print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3313
3314       /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3315          that the user can inspect this again later.  */
3316       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3317                                (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3318
3319       /* Also record this in the inferior itself.  */
3320       current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3321       current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3322
3323       gdb_flush (gdb_stdout);
3324       target_mourn_inferior ();
3325       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3326       cancel_single_step_breakpoints ();
3327       stop_print_frame = 0;
3328       stop_stepping (ecs);
3329       return;
3330
3331     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3332       if (debug_infrun)
3333         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3334       inferior_ptid = ecs->ptid;
3335       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3336       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3337       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3338       stop_print_frame = 0;
3339       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3340
3341       /* Note: By definition of TARGET_WAITKIND_SIGNALLED, we shouldn't
3342          reach here unless the inferior is dead.  However, for years
3343          target_kill() was called here, which hints that fatal signals aren't
3344          really fatal on some systems.  If that's true, then some changes
3345          may be needed.  */
3346       target_mourn_inferior ();
3347
3348       print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3349       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3350       cancel_single_step_breakpoints ();
3351       stop_stepping (ecs);
3352       return;
3353
3354       /* The following are the only cases in which we keep going;
3355          the above cases end in a continue or goto.  */
3356     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3357     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3358       if (debug_infrun)
3359         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3360
3361       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3362         {
3363           context_switch (ecs->ptid);
3364           reinit_frame_cache ();
3365         }
3366
3367       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3368          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3369          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3370          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3371          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3372          the fork on the last `continue', and by that time the
3373          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3374          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3375          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3376          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3377          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3378          vfork follow are detached.  */
3379       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3380         {
3381           int child_pid = ptid_get_pid (ecs->ws.value.related_pid);
3382
3383           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3384              physically remove the breakpoints from the child.  */
3385           detach_breakpoints (child_pid);
3386         }
3387
3388       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3389         {
3390           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3391           remove_single_step_breakpoints ();
3392           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3393         }
3394
3395       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3396          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3397          and not immediately.  */
3398       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3399
3400       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3401
3402       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3403         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3404                               stop_pc, ecs->ptid);
3405
3406       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3407          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3408          Software watchpoints, for example, always appear in the
3409          bpstat.  */
3410       ecs->random_signal
3411         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3412
3413       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3414       if (ecs->random_signal)
3415         {
3416           ptid_t parent;
3417           ptid_t child;
3418           int should_resume;
3419           int follow_child
3420             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3421
3422           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3423
3424           should_resume = follow_fork ();
3425
3426           parent = ecs->ptid;
3427           child = ecs->ws.value.related_pid;
3428
3429           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3430           if (non_stop && !detach_fork)
3431             {
3432               if (follow_child)
3433                 switch_to_thread (parent);
3434               else
3435                 switch_to_thread (child);
3436
3437               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3438               ecs->ptid = inferior_ptid;
3439               keep_going (ecs);
3440             }
3441
3442           if (follow_child)
3443             switch_to_thread (child);
3444           else
3445             switch_to_thread (parent);
3446
3447           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3448           ecs->ptid = inferior_ptid;
3449
3450           if (should_resume)
3451             keep_going (ecs);
3452           else
3453             stop_stepping (ecs);
3454           return;
3455         }
3456       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3457       goto process_event_stop_test;
3458
3459     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3460       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3461          the parent, and keep going.  */
3462
3463       if (debug_infrun)
3464         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3465                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3466
3467       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3468         context_switch (ecs->ptid);
3469
3470       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3471       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3472       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3473          previously locked inferior.  */
3474       keep_going (ecs);
3475       return;
3476
3477     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3478       if (debug_infrun)
3479         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3480
3481       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3482         {
3483           context_switch (ecs->ptid);
3484           reinit_frame_cache ();
3485         }
3486
3487       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3488       cancel_single_step_breakpoints ();
3489
3490       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3491
3492       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3493       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3494
3495       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3496          Must do this now, before trying to determine whether to
3497          stop.  */
3498       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3499
3500       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3501         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3502                               stop_pc, ecs->ptid);
3503       ecs->random_signal
3504         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3505
3506       /* Note that this may be referenced from inside
3507          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3508       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3509       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3510
3511       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3512       if (ecs->random_signal)
3513         {
3514           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3515           keep_going (ecs);
3516           return;
3517         }
3518       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3519       goto process_event_stop_test;
3520
3521       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3522          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3523     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3524       if (debug_infrun)
3525         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3526                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3527       /* Getting the current syscall number.  */
3528       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3529         return;
3530       goto process_event_stop_test;
3531
3532       /* Before examining the threads further, step this thread to
3533          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3534          event when the thread is just on the verge of exiting a
3535          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3536          into user code.)  */
3537     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3538       if (debug_infrun)
3539         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3540                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3541       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3542         return;
3543       goto process_event_stop_test;
3544
3545     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3546       if (debug_infrun)
3547         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3548       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3549       break;
3550
3551     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3552       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3553       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3554       print_no_history_reason ();
3555       stop_stepping (ecs);
3556       return;
3557     }
3558
3559   if (ecs->new_thread_event)
3560     {
3561       if (non_stop)
3562         /* Non-stop assumes that the target handles adding new threads
3563            to the thread list.  */
3564         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3565                         "targets should add new threads to the thread "
3566                         "list themselves in non-stop mode.");
3567
3568       /* We may want to consider not doing a resume here in order to
3569          give the user a chance to play with the new thread.  It might
3570          be good to make that a user-settable option.  */
3571
3572       /* At this point, all threads are stopped (happens automatically
3573          in either the OS or the native code).  Therefore we need to
3574          continue all threads in order to make progress.  */
3575
3576       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3577         context_switch (ecs->ptid);
3578       target_resume (RESUME_ALL, 0, TARGET_SIGNAL_0);
3579       prepare_to_wait (ecs);
3580       return;
3581     }
3582
3583   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3584     {
3585       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3586          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3587          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3588       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3589                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3590
3591       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3592          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3593          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3594
3595       if (ecs->event_thread->stop_requested
3596           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3597         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3598     }
3599
3600   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3601
3602   if (debug_infrun)
3603     {
3604       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3605       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3606       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3607
3608       inferior_ptid = ecs->ptid;
3609
3610       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3611                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3612       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3613         {
3614           CORE_ADDR addr;
3615
3616           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3617
3618           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3619             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3620                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3621                                 paddress (gdbarch, addr));
3622           else
3623             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3624                                 "infrun: (no data address available)\n");
3625         }
3626
3627       do_cleanups (old_chain);
3628     }
3629
3630   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3631     {
3632       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3633       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3634       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3635
3636       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3637
3638       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3639          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3640          we could tell, but we can't reliably.  */
3641       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3642         {
3643           if (debug_infrun)
3644             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3645                                 "infrun: stepping_past_"
3646                                 "singlestep_breakpoint\n");
3647           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3648           remove_single_step_breakpoints ();
3649           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3650
3651           ecs->random_signal = 0;
3652           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3653
3654           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3655           if (deprecated_context_hook)
3656             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3657
3658           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3659           prepare_to_wait (ecs);
3660           return;
3661         }
3662     }
3663
3664   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3665     {
3666       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3667       gdb_assert (!non_stop);
3668
3669       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3670          the fact that we were supposed to switch back.  */
3671       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3672         {
3673           if (debug_infrun)
3674             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3675                                 "infrun: handling deferred step\n");
3676
3677           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3678           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3679             {
3680               remove_single_step_breakpoints ();
3681               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3682             }
3683
3684           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3685
3686           /* Note: We do not call context_switch at this point, as the
3687              context is already set up for stepping the original thread.  */
3688           switch_to_thread (deferred_step_ptid);
3689           deferred_step_ptid = null_ptid;
3690           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3691           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3692
3693           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3694           prepare_to_wait (ecs);
3695           return;
3696         }
3697
3698       deferred_step_ptid = null_ptid;
3699     }
3700
3701   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3702      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3703      and continue it.  */
3704
3705   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3706     {
3707       int thread_hop_needed = 0;
3708       struct address_space *aspace = 
3709         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3710
3711       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3712          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3713          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3714       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3715         {
3716           ecs->random_signal = 0;
3717           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3718             thread_hop_needed = 1;
3719         }
3720       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3721         {
3722           /* We have not context switched yet, so this should be true
3723              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3724           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3725           if (debug_infrun)
3726             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3727                                 "trap for %s\n",
3728                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3729
3730           ecs->random_signal = 0;
3731           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3732              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3733              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3734              really different from ecs->ptid.  */
3735           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3736               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3737             {
3738               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3739                  has changed, discard this event (which we were going
3740                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3741                  trap.  This prevents us continuously moving the
3742                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3743                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3744                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3745                  but the event has not been reported to GDB yet.
3746
3747                  There might be some cases where this loses signal
3748                  information, if a signal has arrived at exactly the
3749                  same time that the PC changed, but this is the best
3750                  we can do with the information available.  Perhaps we
3751                  should arrange to report all events for all threads
3752                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3753                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3754                  schedlock).  */
3755
3756              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3757                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3758
3759              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3760                {
3761                  enum target_signal stop_signal;
3762
3763                  if (debug_infrun)
3764                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3765                                        " but expected thread advanced also\n");
3766
3767                  /* The current context still belongs to
3768                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3769                     the context we want to use.  Just fudge our
3770                     state and continue.  */
3771                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3772                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3773                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3774                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3775                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3776                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3777                }
3778              else
3779                {
3780                  if (debug_infrun)
3781                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3782                                        "infrun: unexpected thread\n");
3783
3784                  thread_hop_needed = 1;
3785                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3786                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3787                }
3788             }
3789         }
3790
3791       if (thread_hop_needed)
3792         {
3793           struct regcache *thread_regcache;
3794           int remove_status = 0;
3795
3796           if (debug_infrun)
3797             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3798
3799           /* Switch context before touching inferior memory, the
3800              previous thread may have exited.  */
3801           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3802             context_switch (ecs->ptid);
3803
3804           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3805              Just continue.  */
3806
3807           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3808             {
3809               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3810               remove_single_step_breakpoints ();
3811               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3812             }
3813
3814           /* If the arch can displace step, don't remove the
3815              breakpoints.  */
3816           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3817           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3818             remove_status = remove_breakpoints ();
3819
3820           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3821              to set the PC past the bp.  (There's at least
3822              one situation in which we can fail to remove
3823              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3824              change the address space of a vforking child
3825              process until the child exits (well, okay, not
3826              then either :-) or execs.  */
3827           if (remove_status != 0)
3828             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3829           else
3830             {                   /* Single step */
3831               if (!non_stop)
3832                 {
3833                   /* Only need to require the next event from this
3834                      thread in all-stop mode.  */
3835                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3836                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3837                 }
3838
3839               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3840               keep_going (ecs);
3841               return;
3842             }
3843         }
3844       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3845         {
3846           ecs->random_signal = 0;
3847         }
3848     }
3849   else
3850     ecs->random_signal = 1;
3851
3852   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3853      so, then switch to that thread.  */
3854   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3855     {
3856       if (debug_infrun)
3857         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3858
3859       context_switch (ecs->ptid);
3860
3861       if (deprecated_context_hook)
3862         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3863     }
3864
3865   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
3866   frame = get_current_frame ();
3867   gdbarch = get_frame_arch (frame);
3868
3869   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3870     {
3871       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3872       remove_single_step_breakpoints ();
3873       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3874     }
3875
3876   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
3877     stopped_by_watchpoint = 0;
3878   else
3879     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
3880
3881   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
3882      it in a moment.  */
3883   if (stopped_by_watchpoint
3884       && (target_have_steppable_watchpoint
3885           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
3886     {
3887       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
3888          attempted to write to a piece of memory under control of
3889          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
3890          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
3891          now, we would get the old value, and therefore no change
3892          would seem to have occurred.
3893
3894          In order to make watchpoints work `right', we really need
3895          to complete the memory write, and then evaluate the
3896          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
3897          target.
3898
3899          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
3900          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
3901          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
3902
3903          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
3904          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
3905          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
3906          disable all watchpoints and breakpoints.  */
3907       int hw_step = 1;
3908
3909       if (!target_have_steppable_watchpoint)
3910         {
3911           remove_breakpoints ();
3912           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
3913              while breakpoints have been removed.  */
3914           target_pass_signals (0, NULL);
3915         }
3916         /* Single step */
3917       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
3918       target_resume (ecs->ptid, hw_step, TARGET_SIGNAL_0);
3919       waiton_ptid = ecs->ptid;
3920       if (target_have_steppable_watchpoint)
3921         infwait_state = infwait_step_watch_state;
3922       else
3923         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
3924       prepare_to_wait (ecs);
3925       return;
3926     }
3927
3928   ecs->stop_func_start = 0;
3929   ecs->stop_func_end = 0;
3930   ecs->stop_func_name = 0;
3931   /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3932      will both be 0 if it doesn't work.  */
3933   find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3934                             &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3935   ecs->stop_func_start
3936     += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3937   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
3938   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3939   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
3940   stop_print_frame = 1;
3941   ecs->random_signal = 0;
3942   stopped_by_random_signal = 0;
3943
3944   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
3945      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
3946      inline function call sites).  */
3947   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
3948     skip_inline_frames (ecs->ptid);
3949
3950   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
3951       && ecs->event_thread->control.trap_expected
3952       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3953       && currently_stepping (ecs->event_thread))
3954     {
3955       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
3956          also on an instruction that needs to be stepped multiple
3957          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
3958          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
3959          the instruction and once for the delay slot.  */
3960       int step_through_delay
3961         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
3962
3963       if (debug_infrun && step_through_delay)
3964         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
3965       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
3966           && step_through_delay)
3967         {
3968           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
3969              Set up for another trap and get out of here.  */
3970          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3971          keep_going (ecs);
3972          return;
3973         }
3974       else if (step_through_delay)
3975         {
3976           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
3977              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
3978              slot *might* correspond to a line of source.  In any
3979              case, don't decide that here, just set 
3980              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
3981              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
3982           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3983         }
3984     }
3985
3986   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
3987      The alternatives are:
3988      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
3989      2) keep_going and return to start up again
3990      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
3991      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
3992      will be made according to the signal handling tables.  */
3993
3994   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
3995       || stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
3996       || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
3997     {
3998       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
3999           && stop_after_trap)
4000         {
4001           if (debug_infrun)
4002             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4003           stop_print_frame = 0;
4004           stop_stepping (ecs);
4005           return;
4006         }
4007
4008       /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4009          shared libraries hook functions.  */
4010       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4011         {
4012           if (debug_infrun)
4013             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4014           stop_stepping (ecs);
4015           return;
4016         }
4017
4018       /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4019          the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4020          SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4021          See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4022          get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4023          will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4024
4025          Also consider that the attach is complete when we see a
4026          SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4027          target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4028          (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4029          signal, so this is no exception.
4030
4031          Also consider that the attach is complete when we see a
4032          TARGET_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4033          the target to stop all threads of the inferior, in case the
4034          low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4035          they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4036          TARGET_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4037          other than GDB's request.  */
4038       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4039           && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_STOP
4040               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4041               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0))
4042         {
4043           stop_stepping (ecs);
4044           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4045           return;
4046         }
4047
4048       /* See if there is a breakpoint at the current PC.  */
4049       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4050         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4051                               stop_pc, ecs->ptid);
4052
4053       /* Following in case break condition called a
4054          function.  */
4055       stop_print_frame = 1;
4056
4057       /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4058          software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4059          always distinguishable from random traps.  If no high-level
4060          watchpoint is associated with the reported stop data address
4061          anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4062          simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4063          set.  */
4064
4065       if (debug_infrun
4066           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4067           && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4068           && stopped_by_watchpoint)
4069         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4070                             "infrun: no user watchpoint explains "
4071                             "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4072
4073       /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4074          at one stage in the past included checks for an inferior
4075          function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4076          comment, that went with the test, read:
4077
4078          ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4079          another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4080          above.''
4081
4082          If someone ever tries to get call dummys on a
4083          non-executable stack to work (where the target would stop
4084          with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4085          to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4086          enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4087          suspect that it won't be the case.
4088
4089          NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4090          be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4091          SPARC.  */
4092
4093       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
4094         ecs->random_signal
4095           = !(bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4096               || stopped_by_watchpoint
4097               || ecs->event_thread->control.trap_expected
4098               || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4099                   && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4100                       == NULL)));
4101       else
4102         {
4103           ecs->random_signal = !bpstat_explains_signal
4104                                      (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4105           if (!ecs->random_signal)
4106             ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
4107         }
4108     }
4109
4110   /* When we reach this point, we've pretty much decided
4111      that the reason for stopping must've been a random
4112      (unexpected) signal.  */
4113
4114   else
4115     ecs->random_signal = 1;
4116
4117 process_event_stop_test:
4118
4119   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4120      "goto process_event_stop_test" above.  */
4121   frame = get_current_frame ();
4122   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4123
4124   /* For the program's own signals, act according to
4125      the signal handling tables.  */
4126
4127   if (ecs->random_signal)
4128     {
4129       /* Signal not for debugging purposes.  */
4130       int printed = 0;
4131       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4132
4133       if (debug_infrun)
4134          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4135                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4136
4137       stopped_by_random_signal = 1;
4138
4139       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4140         {
4141           printed = 1;
4142           target_terminal_ours_for_output ();
4143           print_signal_received_reason
4144                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4145         }
4146       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4147          of the program, or the user explicitly requested this thread
4148          to remain stopped.  */
4149       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4150           || ecs->event_thread->stop_requested
4151           || (!inf->detaching
4152               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4153         {
4154           stop_stepping (ecs);
4155           return;
4156         }
4157       /* If not going to stop, give terminal back
4158          if we took it away.  */
4159       else if (printed)
4160         target_terminal_inferior ();
4161
4162       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4163       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4164         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4165
4166       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4167           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4168           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4169         {
4170           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4171              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4172              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4173              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4174              the signal handler returns, resume stepping off that
4175              breakpoint.  */
4176           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4177              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4178              signal return address and then, once hit, step off that
4179              breakpoint.  */
4180           if (debug_infrun)
4181             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4182                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4183                                 "breakpoint\n");
4184
4185           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4186           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4187           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4188           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4189           keep_going (ecs);
4190           return;
4191         }
4192
4193       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4194           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
4195           && (ecs->event_thread->control.step_range_start <= stop_pc
4196               && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end)
4197           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4198                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4199           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4200         {
4201           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4202              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4203              current PC (which is presumably where the signal handler
4204              will eventually return) and then allow the inferior to
4205              run free.
4206
4207              Note that this is only needed for a signal delivered
4208              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4209              problem as they eventually all return.  */
4210           if (debug_infrun)
4211             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4212                                 "infrun: signal may take us out of "
4213                                 "single-step range\n");
4214
4215           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4216           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4217           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4218           keep_going (ecs);
4219           return;
4220         }
4221
4222       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4223          when either there's a nested signal, or when there's a
4224          pending signal enabled just as the signal handler returns
4225          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4226          actually executing it).  Either way continue until the
4227          breakpoint is really hit.  */
4228       keep_going (ecs);
4229       return;
4230     }
4231
4232   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4233   {
4234     CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4235     struct bpstat_what what;
4236
4237     what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4238
4239     if (what.call_dummy)
4240       {
4241         stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4242       }
4243
4244     /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4245        current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if
4246        we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4247     frame = get_current_frame ();
4248     gdbarch = get_frame_arch (frame);
4249
4250     switch (what.main_action)
4251       {
4252       case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4253         /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4254            install a momentary breakpoint at the target of the
4255            jmp_buf.  */
4256
4257         if (debug_infrun)
4258           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4259                               "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4260
4261         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4262
4263         if (what.is_longjmp)
4264           {
4265             if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4266                 || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4267                                                 frame, &jmp_buf_pc))
4268               {
4269                 if (debug_infrun)
4270                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4271                                       "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4272                                       "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4273                 keep_going (ecs);
4274                 return;
4275               }
4276
4277             /* We're going to replace the current step-resume breakpoint
4278                with a longjmp-resume breakpoint.  */
4279             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4280
4281             /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4282             insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4283           }
4284         else
4285           {
4286             struct symbol *func = get_frame_function (frame);
4287
4288             if (func)
4289               check_exception_resume (ecs, frame, func);
4290           }
4291         keep_going (ecs);
4292         return;
4293
4294       case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4295         if (debug_infrun)
4296           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4297                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4298
4299         if (what.is_longjmp)
4300           {
4301             gdb_assert (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4302                         != NULL);
4303             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4304           }
4305         else
4306           {
4307             /* There are several cases to consider.
4308
4309                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4310                we must stop, because the exception has gone too far.
4311
4312                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4313                current frame.  We stop, because the exception has been
4314                caught.
4315
4316                3. The initiating frame exists and is different from
4317                the current frame.  This means the exception has been
4318                caught beneath the initiating frame, so keep going.  */
4319             struct frame_info *init_frame
4320               = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4321
4322             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4323                         != NULL);
4324             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4325
4326             if (init_frame)
4327               {
4328                 struct frame_id current_id
4329                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4330                 if (frame_id_eq (current_id,
4331                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4332                   {
4333                     /* Case 2.  Fall through.  */
4334                   }
4335                 else
4336                   {
4337                     /* Case 3.  */
4338                     keep_going (ecs);
4339                     return;
4340                   }
4341               }
4342
4343             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4344                if it exists.  */
4345             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4346           }
4347
4348         ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4349         print_end_stepping_range_reason ();
4350         stop_stepping (ecs);
4351         return;
4352
4353       case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4354         if (debug_infrun)
4355           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4356         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4357         /* Still need to check other stuff, at least the case
4358            where we are stepping and step out of the right range.  */
4359         break;
4360
4361       case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4362         if (debug_infrun)
4363           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4364
4365         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4366         if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4367             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4368           {
4369             struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4370
4371             /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4372                the step-resume breakpoint at the start address of the
4373                function, and we're almost there -- just need to back
4374                up by one more single-step, which should take us back
4375                to the function call.  */
4376             tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4377             keep_going (ecs);
4378             return;
4379           }
4380         if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4381             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4382           {
4383             /* We are stepping over a function call in reverse, and
4384                just hit the step-resume breakpoint at the start
4385                address of the function.  Go back to single-stepping,
4386                which should take us back to the function call.  */
4387             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4388             keep_going (ecs);
4389             return;
4390           }
4391         break;
4392
4393       case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4394         if (debug_infrun)
4395           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4396         stop_print_frame = 1;
4397
4398         /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4399            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4400
4401         stop_stepping (ecs);
4402         return;
4403
4404       case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4405         if (debug_infrun)
4406           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4407         stop_print_frame = 0;
4408
4409         /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4410            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4411
4412         stop_stepping (ecs);
4413         return;
4414
4415       case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4416         if (debug_infrun)
4417           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4418
4419         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4420         if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4421           {
4422             /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4423                were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4424                to doing that.  */
4425             ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4426             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4427             keep_going (ecs);
4428             return;
4429           }
4430         break;
4431
4432       case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4433         break;
4434       }
4435   }
4436
4437   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4438      stop for it.  Possibly we also were stepping
4439      and should stop for that.  So fall through and
4440      test for stepping.  But, if not stepping,
4441      do not stop.  */
4442
4443   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4444      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4445   if (!non_stop)
4446     {
4447       struct thread_info *tp;
4448
4449       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4450                                  ecs->event_thread);
4451       if (tp)
4452         {
4453           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4454              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4455              to get it going again, do that first.  */
4456           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4457                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
4458               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4459             {
4460               keep_going (ecs);
4461               return;
4462             }
4463
4464           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4465              back and resume it, which could fail in several different
4466              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4467
4468              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4469              two cases:
4470
4471              - The target supports thread exit events, and when the
4472              target tries to delete the thread from the thread list,
4473              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4474              case, calling delete_thread does not really remove the
4475              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4476              with 'exited' state.
4477
4478              - The target's debug interface does not support thread
4479              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4480              previously stepping thread is still alive.  For that
4481              reason, we need to synchronously query the target
4482              now.  */
4483           if (is_exited (tp->ptid)
4484               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4485             {
4486               if (debug_infrun)
4487                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4488                                     "infrun: not switching back to "
4489                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4490
4491               delete_thread (tp->ptid);
4492               keep_going (ecs);
4493               return;
4494             }
4495
4496           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4497              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4498              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4499           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4500
4501           if (debug_infrun)
4502             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4503                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4504
4505           ecs->event_thread = tp;
4506           ecs->ptid = tp->ptid;
4507           context_switch (ecs->ptid);
4508           keep_going (ecs);
4509           return;
4510         }
4511     }
4512
4513   /* Are we stepping to get the inferior out of the dynamic linker's
4514      hook (and possibly the dld itself) after catching a shlib
4515      event?  */
4516   if (ecs->event_thread->stepping_through_solib_after_catch)
4517     {
4518 #if defined(SOLIB_ADD)
4519       /* Have we reached our destination?  If not, keep going.  */
4520       if (SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER (PIDGET (ecs->ptid), stop_pc))
4521         {
4522           if (debug_infrun)
4523             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4524                                 "infrun: stepping in dynamic linker\n");
4525           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4526           keep_going (ecs);
4527           return;
4528         }
4529 #endif
4530       if (debug_infrun)
4531          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step past dynamic linker\n");
4532       /* Else, stop and report the catchpoint(s) whose triggering
4533          caused us to begin stepping.  */
4534       ecs->event_thread->stepping_through_solib_after_catch = 0;
4535       bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4536       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4537         = bpstat_copy (ecs->event_thread->stepping_through_solib_catchpoints);
4538       bpstat_clear (&ecs->event_thread->stepping_through_solib_catchpoints);
4539       stop_print_frame = 1;
4540       stop_stepping (ecs);
4541       return;
4542     }
4543
4544   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4545     {
4546       if (debug_infrun)
4547          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4548                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4549
4550       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4551          else having to do with stepping commands until
4552          that breakpoint is reached.  */
4553       keep_going (ecs);
4554       return;
4555     }
4556
4557   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4558     {
4559       if (debug_infrun)
4560          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4561       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4562       keep_going (ecs);
4563       return;
4564     }
4565
4566   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4567      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4568      a dangling pointer.  */
4569   frame = get_current_frame ();
4570   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4571
4572   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4573
4574      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4575      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4576      within it!
4577
4578      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4579      through a function epilogue and therefore must detect when
4580      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4581
4582   if (stop_pc >= ecs->event_thread->control.step_range_start
4583       && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end
4584       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4585           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4586                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4587     {
4588       if (debug_infrun)
4589         fprintf_unfiltered
4590           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4591            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4592            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4593
4594       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4595          (unless it's the function entry point, in which case
4596          keep going back to the call point).  */
4597       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4598           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4599           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4600         {
4601           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4602           print_end_stepping_range_reason ();
4603           stop_stepping (ecs);
4604         }
4605       else
4606         keep_going (ecs);
4607
4608       return;
4609     }
4610
4611   /* We stepped out of the stepping range.  */
4612
4613   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4614      loader dynamic symbol resolution code...
4615
4616      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4617      time loader code and reach the callee's address.
4618
4619      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4620      the runtime loader code is handled just like any other
4621      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4622      backward through the trampoline code, and that's handled further
4623      down, so there is nothing for us to do here.  */
4624
4625   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4626       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4627       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4628     {
4629       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4630         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4631
4632       if (debug_infrun)
4633          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4634                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4635
4636       if (pc_after_resolver)
4637         {
4638           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4639              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4640           struct symtab_and_line sr_sal;
4641
4642           init_sal (&sr_sal);
4643           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4644           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4645
4646           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4647                                                 sr_sal, null_frame_id);
4648         }
4649
4650       keep_going (ecs);
4651       return;
4652     }
4653
4654   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4655       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4656           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4657       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4658     {
4659       if (debug_infrun)
4660          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4661                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4662       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4663          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4664          the signal handler returning).  Just single-step until the
4665          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4666          or returning).  */
4667       keep_going (ecs);
4668       return;
4669     }
4670
4671   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4672      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4673      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4674      cheaper than checking the previous frame's ID.
4675
4676      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4677      being equal, so to get into this block, both the current and
4678      previous frame must have valid frame IDs.  */
4679   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4680      through startup code.  If we step over an instruction which
4681      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4682      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4683      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4684      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4685      initial outermost frame, before sp was valid, would
4686      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4687      for more.  */
4688   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4689                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4690       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4691                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4692           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4693                             outer_frame_id)
4694               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4695     {
4696       CORE_ADDR real_stop_pc;
4697
4698       if (debug_infrun)
4699          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4700
4701       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4702           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4703               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4704                               ecs->stop_func_start)))
4705         {
4706           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4707              supposed to be stepping at the assembly language level
4708              ("stepi").  Just stop.  */
4709           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4710              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4711              well.  FENN */
4712           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4713           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4714           print_end_stepping_range_reason ();
4715           stop_stepping (ecs);
4716           return;
4717         }
4718
4719       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4720
4721       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4722           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4723           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4724               || (ecs->stop_func_start == 0
4725                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4726         {
4727           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4728              by simply continuing to single-step.  We have already
4729              executed the solib function (backwards), and a few 
4730              steps will take us back through the trampoline to the
4731              caller.  */
4732           keep_going (ecs);
4733           return;
4734         }
4735
4736       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4737         {
4738           /* We're doing a "next".
4739
4740              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4741              callee's return address (the address at which the caller
4742              will resume).
4743
4744              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4745              breakpoint at the start of the function that we just
4746              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4747              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4748
4749           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4750             {
4751               struct symtab_and_line sr_sal;
4752
4753               /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4754               init_sal (&sr_sal);
4755               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4756               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4757               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4758                                                     sr_sal, null_frame_id);
4759             }
4760           else
4761             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4762
4763           keep_going (ecs);
4764           return;
4765         }
4766
4767       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4768          calling routine and the real function), locate the real
4769          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4770          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4771          end of, if we do step into it.  */
4772       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4773       if (real_stop_pc == 0)
4774         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4775       if (real_stop_pc != 0)
4776         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4777
4778       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4779         {
4780           struct symtab_and_line sr_sal;
4781
4782           init_sal (&sr_sal);
4783           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4784           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4785
4786           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4787                                                 sr_sal, null_frame_id);
4788           keep_going (ecs);
4789           return;
4790         }
4791
4792       /* If we have line number information for the function we are
4793          thinking of stepping into, step into it.
4794
4795          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4796          files), just want to know whether *any* of them have line
4797          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4798       {
4799         struct symtab_and_line tmp_sal;
4800
4801         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
4802         if (tmp_sal.line != 0)
4803           {
4804             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4805               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
4806             else
4807               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
4808             return;
4809           }
4810       }
4811
4812       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
4813          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
4814          in assembly mode.  */
4815       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4816           && step_stop_if_no_debug)
4817         {
4818           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4819           print_end_stepping_range_reason ();
4820           stop_stepping (ecs);
4821           return;
4822         }
4823
4824       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4825         {
4826           /* Set a breakpoint at callee's start address.
4827              From there we can step once and be back in the caller.  */
4828           struct symtab_and_line sr_sal;
4829
4830           init_sal (&sr_sal);
4831           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4832           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4833           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4834                                                 sr_sal, null_frame_id);
4835         }
4836       else
4837         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4838            at which the caller will resume).  */
4839         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4840
4841       keep_going (ecs);
4842       return;
4843     }
4844
4845   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4846
4847   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4848       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4849     {
4850       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4851           || (ecs->stop_func_start == 0
4852               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
4853         {
4854           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4855              by simply continuing to single-step.  We have already
4856              executed the solib function (backwards), and a few 
4857              steps will take us back through the trampoline to the
4858              caller.  */
4859           keep_going (ecs);
4860           return;
4861         }
4862       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4863         {
4864           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
4865              Set a breakpoint at its start and continue, then
4866              one more step will take us out.  */
4867           struct symtab_and_line sr_sal;
4868
4869           init_sal (&sr_sal);
4870           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4871           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4872           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
4873                                                 sr_sal, null_frame_id);
4874           keep_going (ecs);
4875           return;
4876         }
4877     }
4878
4879   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
4880      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
4881   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
4882                                           stop_pc, ecs->stop_func_name))
4883     {
4884       /* Determine where this trampoline returns.  */
4885       CORE_ADDR real_stop_pc;
4886
4887       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4888
4889       if (debug_infrun)
4890          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4891                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
4892
4893       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
4894       if (real_stop_pc)
4895         {
4896           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
4897           struct symtab_and_line sr_sal;
4898
4899           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
4900           sr_sal.pc = real_stop_pc;
4901           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
4902           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4903
4904           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
4905              on some machines the prologue is where the new fp value
4906              is established.  */
4907           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4908                                                 sr_sal, null_frame_id);
4909
4910           /* Restart without fiddling with the step ranges or
4911              other state.  */
4912           keep_going (ecs);
4913           return;
4914         }
4915     }
4916
4917   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
4918
4919   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
4920      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
4921      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
4922   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4923       && ecs->stop_func_name == NULL
4924       && stop_pc_sal.line == 0)
4925     {
4926       if (debug_infrun)
4927          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4928                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
4929
4930       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
4931          undebuggable function (where there is no debugging information
4932          and no line number corresponding to the address where the
4933          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
4934          we keep going until the inferior returns from this
4935          function - unless the user has asked us not to (via
4936          set step-mode) or we no longer know how to get back
4937          to the call site.  */
4938       if (step_stop_if_no_debug
4939           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
4940         {
4941           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
4942              is set, we stop the step so that the user has a chance to
4943              switch in assembly mode.  */
4944           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4945           print_end_stepping_range_reason ();
4946           stop_stepping (ecs);
4947           return;
4948         }
4949       else
4950         {
4951           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4952              at which the caller will resume).  */
4953           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4954           keep_going (ecs);
4955           return;
4956         }
4957     }
4958
4959   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4960     {
4961       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
4962          one instruction.  */
4963       if (debug_infrun)
4964          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
4965       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4966       print_end_stepping_range_reason ();
4967       stop_stepping (ecs);
4968       return;
4969     }
4970
4971   if (stop_pc_sal.line == 0)
4972     {
4973       /* We have no line number information.  That means to stop
4974          stepping (does this always happen right after one instruction,
4975          when we do "s" in a function with no line numbers,
4976          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
4977       if (debug_infrun)
4978          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
4979       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4980       print_end_stepping_range_reason ();
4981       stop_stepping (ecs);
4982       return;
4983     }
4984
4985   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
4986      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
4987      a new inline function.  */
4988
4989   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
4990                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
4991       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
4992     {
4993       struct symtab_and_line call_sal;
4994
4995       if (debug_infrun)
4996         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4997                             "infrun: stepped into inlined function\n");
4998
4999       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5000
5001       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5002         {
5003           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5004              for this inlined function is on the same source line as
5005              we were previously stepping, go down into the function
5006              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5007
5008           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5009               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5010             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5011
5012           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5013           print_end_stepping_range_reason ();
5014           stop_stepping (ecs);
5015           return;
5016         }
5017       else
5018         {
5019           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5020              different source line.  Otherwise continue through the
5021              inlined function.  */
5022           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5023               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5024             keep_going (ecs);
5025           else
5026             {
5027               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5028               print_end_stepping_range_reason ();
5029               stop_stepping (ecs);
5030             }
5031           return;
5032         }
5033     }
5034
5035   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5036      in the same real function we were stepping through, but we have
5037      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5038      through a more inlined call beyond its call site.  */
5039
5040   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5041       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5042                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5043       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5044                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5045     {
5046       if (debug_infrun)
5047         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5048                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5049
5050       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5051         keep_going (ecs);
5052       else
5053         {
5054           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5055           print_end_stepping_range_reason ();
5056           stop_stepping (ecs);
5057         }
5058       return;
5059     }
5060
5061   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5062       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5063           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5064     {
5065       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5066          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5067          That is said to make things like for (;;) statements work
5068          better.  */
5069       if (debug_infrun)
5070          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5071                              "infrun: stepped to a different line\n");
5072       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5073       print_end_stepping_range_reason ();
5074       stop_stepping (ecs);
5075       return;
5076     }
5077
5078   /* We aren't done stepping.
5079
5080      Optimize by setting the stepping range to the line.
5081      (We might not be in the original line, but if we entered a
5082      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5083      things like for(;;) statements work better.)  */
5084
5085   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5086   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5087   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5088
5089   if (debug_infrun)
5090      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5091   keep_going (ecs);
5092 }
5093
5094 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5095
5096 static int
5097 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5098 {
5099   return ((tp->control.step_range_end
5100            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5101           || tp->control.trap_expected
5102           || tp->stepping_through_solib_after_catch
5103           || bpstat_should_step ());
5104 }
5105
5106 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5107    middle of stepping or of handling a "next".  */
5108
5109 static int
5110 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5111 {
5112   if (tp == data)
5113     return 0;
5114
5115   return (tp->control.step_range_end
5116           || tp->control.trap_expected
5117           || tp->stepping_through_solib_after_catch);
5118 }
5119
5120 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5121    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5122    it.  */
5123
5124 static void
5125 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5126                            struct execution_control_state *ecs)
5127 {
5128   struct symtab *s;
5129   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5130
5131   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5132   if (s && s->language != language_asm)
5133     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5134                                                   ecs->stop_func_start);
5135
5136   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5137   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5138      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5139      4.2).  */
5140   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5141      the end of that source line (if it is still within the function).
5142      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5143   if (stop_func_sal.end
5144       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5145       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5146     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5147
5148   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5149      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5150      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5151      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5152      legitimately placed.
5153
5154      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5155      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5156      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5157      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5158      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5159      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5160      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5161      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5162      adjustment here when computing the stop address.  */
5163
5164   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5165     {
5166       ecs->stop_func_start
5167         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5168                                              ecs->stop_func_start);
5169     }
5170
5171   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5172     {
5173       /* We are already there: stop now.  */
5174       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5175       print_end_stepping_range_reason ();
5176       stop_stepping (ecs);
5177       return;
5178     }
5179   else
5180     {
5181       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5182       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5183       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5184       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5185       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5186
5187       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5188          some machines the prologue is where the new fp value is
5189          established.  */
5190       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5191
5192       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5193       ecs->event_thread->control.step_range_end
5194         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5195     }
5196   keep_going (ecs);
5197 }
5198
5199 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5200    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5201    last line of code in it.  */
5202
5203 static void
5204 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5205                                     struct execution_control_state *ecs)
5206 {
5207   struct symtab *s;
5208   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5209
5210   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5211   if (s && s->language != language_asm)
5212     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5213                                                   ecs->stop_func_start);
5214
5215   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5216
5217   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5218   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5219     {
5220       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5221       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5222       print_end_stepping_range_reason ();
5223       stop_stepping (ecs);
5224     }
5225   else
5226     {
5227       /* Else just reset the step range and keep going.
5228          No step-resume breakpoint, they don't work for
5229          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5230       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5231       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5232       keep_going (ecs);
5233     }
5234   return;
5235 }
5236
5237 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5238    This is used to both functions and to skip over code.  */
5239
5240 static void
5241 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5242                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5243                                         struct frame_id sr_id,
5244                                         enum bptype sr_type)
5245 {
5246   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5247      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5248      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5249   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5250   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5251
5252   if (debug_infrun)
5253     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5254                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5255                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5256
5257   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5258     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5259 }
5260
5261 void
5262 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5263                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5264                                       struct frame_id sr_id)
5265 {
5266   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5267                                           sr_sal, sr_id,
5268                                           bp_step_resume);
5269 }
5270
5271 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5272    This is used to skip a potential signal handler.
5273
5274    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5275    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5276    RETURN_FRAME.pc.  */
5277
5278 static void
5279 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5280 {
5281   struct symtab_and_line sr_sal;
5282   struct gdbarch *gdbarch;
5283
5284   gdb_assert (return_frame != NULL);
5285   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5286
5287   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5288   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5289   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5290   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5291
5292   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5293                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5294                                           bp_hp_step_resume);
5295 }
5296
5297 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5298    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5299    the called function has no debugging information).
5300
5301    The current function has almost always been reached by single
5302    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5303    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5304    resume address.
5305
5306    This is a separate function rather than reusing
5307    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5308    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5309    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5310
5311 static void
5312 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5313 {
5314   struct symtab_and_line sr_sal;
5315   struct gdbarch *gdbarch;
5316
5317   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5318      is.  */
5319   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5320
5321   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5322
5323   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5324   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5325                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5326   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5327   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5328
5329   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5330                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5331 }
5332
5333 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5334    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5335    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5336    "step-resume" breakpoints.  */
5337
5338 static void
5339 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5340 {
5341   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5342      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5343      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5344   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5345
5346   if (debug_infrun)
5347     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5348                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5349                         paddress (gdbarch, pc));
5350
5351   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint =
5352     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5353 }
5354
5355 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5356    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5357    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5358    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5359    target PC of the exception.  */
5360
5361 static void
5362 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5363                                     struct block *b,
5364                                     struct frame_info *frame,
5365                                     struct symbol *sym)
5366 {
5367   struct gdb_exception e;
5368
5369   /* We want to ignore errors here.  */
5370   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5371     {
5372       struct symbol *vsym;
5373       struct value *value;
5374       CORE_ADDR handler;
5375       struct breakpoint *bp;
5376
5377       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5378       value = read_var_value (vsym, frame);
5379       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5380       if (! value_optimized_out (value))
5381         {
5382           handler = value_as_address (value);
5383
5384           if (debug_infrun)
5385             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5386                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5387                                 (unsigned long) handler);
5388
5389           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5390                                                handler, bp_exception_resume);
5391           bp->thread = tp->num;
5392           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5393         }
5394     }
5395 }
5396
5397 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5398    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5399    set an exception resume breakpoint there.  */
5400
5401 static void
5402 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5403                         struct frame_info *frame, struct symbol *func)
5404 {
5405   struct gdb_exception e;
5406
5407   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5408     {
5409       struct block *b;
5410       struct dict_iterator iter;
5411       struct symbol *sym;
5412       int argno = 0;
5413
5414       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5415          the unwinder's debug hook, declared as:
5416          
5417          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5418          
5419          The CFA argument indicates the frame to which control is
5420          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5421          
5422          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5423          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5424          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5425          cases such as throwing an exception from inside a signal
5426          handler.  */
5427
5428       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5429       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5430         {
5431           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5432             continue;
5433
5434           if (argno == 0)
5435             ++argno;
5436           else
5437             {
5438               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5439                                                   b, frame, sym);
5440               break;
5441             }
5442         }
5443     }
5444 }
5445
5446 static void
5447 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5448 {
5449   if (debug_infrun)
5450     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5451
5452   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5453   ecs->wait_some_more = 0;
5454 }
5455
5456 /* This function handles various cases where we need to continue
5457    waiting for the inferior.  */
5458 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5459
5460 static void
5461 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5462 {
5463   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5464      reaching resume.  */
5465   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5466
5467   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5468   ecs->event_thread->prev_pc
5469     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5470
5471   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5472      inferior and not return to debugger.  */
5473
5474   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5475       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
5476     {
5477       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5478          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5479          gotten our trap.  Simply continue.  */
5480
5481       discard_cleanups (old_cleanups);
5482       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5483               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5484     }
5485   else
5486     {
5487       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5488          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5489          child)
5490          -- or --
5491          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5492          decided we should resume from it.
5493
5494          We're going to run this baby now!  
5495
5496          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5497          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5498          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5499       
5500       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5501         {
5502           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5503
5504           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5505             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5506                the breakpoint while we step it.  To keep things
5507                simple, we remove them all.  */
5508             remove_breakpoints ();
5509         }
5510       else
5511         {
5512           struct gdb_exception e;
5513
5514           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5515              has failed.  */
5516           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5517             {
5518               insert_breakpoints ();
5519             }
5520           if (e.reason < 0)
5521             {
5522               exception_print (gdb_stderr, e);
5523               stop_stepping (ecs);
5524               return;
5525             }
5526         }
5527
5528       ecs->event_thread->control.trap_expected
5529         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5530
5531       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5532          specifies that such a signal should be delivered to the
5533          target program).
5534
5535          Typically, this would occure when a user is debugging a
5536          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5537          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5538          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5539          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5540          simulator; the simulator then delivers the hardware
5541          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5542
5543       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
5544           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5545         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
5546
5547       discard_cleanups (old_cleanups);
5548       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5549               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5550     }
5551
5552   prepare_to_wait (ecs);
5553 }
5554
5555 /* This function normally comes after a resume, before
5556    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5557    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5558
5559 static void
5560 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5561 {
5562   if (debug_infrun)
5563     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5564
5565   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5566      want to wait for the inferior some more and get called again
5567      soon.  */
5568   ecs->wait_some_more = 1;
5569 }
5570
5571 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5572    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5573    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5574    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5575    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5576    stop_stepping is called.  */
5577
5578 /* Print why the inferior has stopped.  
5579    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5580    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5581    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5582
5583 static void
5584 print_end_stepping_range_reason (void)
5585 {
5586   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5587        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5588       && ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5589     ui_out_field_string (uiout, "reason",
5590                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5591 }
5592
5593 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5594
5595 static void
5596 print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal)
5597 {
5598   annotate_signalled ();
5599   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5600     ui_out_field_string
5601       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5602   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5603   annotate_signal_name ();
5604   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5605                        target_signal_to_name (siggnal));
5606   annotate_signal_name_end ();
5607   ui_out_text (uiout, ", ");
5608   annotate_signal_string ();
5609   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5610                        target_signal_to_string (siggnal));
5611   annotate_signal_string_end ();
5612   ui_out_text (uiout, ".\n");
5613   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5614 }
5615
5616 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5617
5618 static void
5619 print_exited_reason (int exitstatus)
5620 {
5621   struct inferior *inf = current_inferior ();
5622   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5623
5624   annotate_exited (exitstatus);
5625   if (exitstatus)
5626     {
5627       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5628         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5629                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5630       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5631       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5632       ui_out_text (uiout, " (");
5633       ui_out_text (uiout, pidstr);
5634       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5635       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5636       ui_out_text (uiout, "]\n");
5637     }
5638   else
5639     {
5640       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5641         ui_out_field_string
5642           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5643       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5644       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5645       ui_out_text (uiout, " (");
5646       ui_out_text (uiout, pidstr);
5647       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5648     }
5649   /* Support the --return-child-result option.  */
5650   return_child_result_value = exitstatus;
5651 }
5652
5653 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5654    tells us to print about it.  */
5655
5656 static void
5657 print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal)
5658 {
5659   annotate_signal ();
5660
5661   if (siggnal == TARGET_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5662     {
5663       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5664
5665       ui_out_text (uiout, "\n[");
5666       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5667                            target_pid_to_str (t->ptid));
5668       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5669       ui_out_text (uiout, " stopped");
5670     }
5671   else
5672     {
5673       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5674       annotate_signal_name ();
5675       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5676         ui_out_field_string
5677           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5678       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5679                            target_signal_to_name (siggnal));
5680       annotate_signal_name_end ();
5681       ui_out_text (uiout, ", ");
5682       annotate_signal_string ();
5683       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5684                            target_signal_to_string (siggnal));
5685       annotate_signal_string_end ();
5686     }
5687   ui_out_text (uiout, ".\n");
5688 }
5689
5690 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5691    has stopped.  */
5692
5693 static void
5694 print_no_history_reason (void)
5695 {
5696   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5697 }
5698
5699 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5700    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5701
5702    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5703    (pc, function, args, file, line number and line text).
5704    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5705    attempting to insert breakpoints.  */
5706
5707 void
5708 normal_stop (void)
5709 {
5710   struct target_waitstatus last;
5711   ptid_t last_ptid;
5712   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5713
5714   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5715
5716   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5717      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5718      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5719      here, so do this before any filtered output.  */
5720   if (!non_stop)
5721     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5722   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5723            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5724     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5725
5726   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5727      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5728      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5729      finishes entering the command.  */
5730
5731   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5732      notifying the user that we've switched thread context until
5733      the inferior actually stops.
5734
5735      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5736      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5737      "received a signal".  */
5738   if (!non_stop
5739       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5740       && target_has_execution
5741       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5742       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5743     {
5744       target_terminal_ours_for_output ();
5745       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5746                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5747       annotate_thread_changed ();
5748       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5749     }
5750
5751   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5752     {
5753       if (remove_breakpoints ())
5754         {
5755           target_terminal_ours_for_output ();
5756           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5757                              "program is no longer writable.\nFurther "
5758                              "execution is probably impossible.\n"));
5759         }
5760     }
5761
5762   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
5763      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
5764
5765   if (stopped_by_random_signal)
5766     disable_current_display ();
5767
5768   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
5769      operation for n > 1 */
5770   if (target_has_execution
5771       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5772       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5773       && inferior_thread ()->step_multi
5774       && inferior_thread ()->control.stop_step)
5775     goto done;
5776
5777   target_terminal_ours ();
5778
5779   /* Set the current source location.  This will also happen if we
5780      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
5781      during a user hook-stop function.  */
5782   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
5783     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
5784
5785   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
5786   do_cleanups (old_chain);
5787
5788   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
5789      of stop_command's pre-hook not existing).  */
5790   if (stop_command)
5791     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
5792                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
5793
5794   if (!has_stack_frames ())
5795     goto done;
5796
5797   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5798       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5799     goto done;
5800
5801   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
5802      and current location is based on that.
5803      Don't do this on return from a stack dummy routine,
5804      or if the program has exited.  */
5805
5806   if (!stop_stack_dummy)
5807     {
5808       select_frame (get_current_frame ());
5809
5810       /* Print current location without a level number, if
5811          we have changed functions or hit a breakpoint.
5812          Print source line if we have one.
5813          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
5814          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
5815
5816       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
5817          source location, and to try risks causing an error message about
5818          missing source files.  */
5819       if (stop_print_frame && !batch_silent)
5820         {
5821           int bpstat_ret;
5822           int source_flag;
5823           int do_frame_printing = 1;
5824           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
5825
5826           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat);
5827           switch (bpstat_ret)
5828             {
5829             case PRINT_UNKNOWN:
5830               /* If we had hit a shared library event breakpoint,
5831                  bpstat_print would print out this message.  If we hit
5832                  an OS-level shared library event, do the same
5833                  thing.  */
5834               if (last.kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
5835                 {
5836                   printf_filtered (_("Stopped due to shared library event\n"));
5837                   source_flag = SRC_LINE;       /* something bogus */
5838                   do_frame_printing = 0;
5839                   break;
5840                 }
5841
5842               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
5843                  (or should) carry around the function and does (or
5844                  should) use that when doing a frame comparison.  */
5845               if (tp->control.stop_step
5846                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
5847                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
5848                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
5849                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
5850                                                    print source line.  */
5851               else
5852                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
5853                                                    source line.  */
5854               break;
5855             case PRINT_SRC_AND_LOC:
5856               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
5857                                                    source line.  */
5858               break;
5859             case PRINT_SRC_ONLY:
5860               source_flag = SRC_LINE;
5861               break;
5862             case PRINT_NOTHING:
5863               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
5864               do_frame_printing = 0;
5865               break;
5866             default:
5867               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
5868             }
5869
5870           /* The behavior of this routine with respect to the source
5871              flag is:
5872              SRC_LINE: Print only source line
5873              LOCATION: Print only location
5874              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
5875           if (do_frame_printing)
5876             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
5877
5878           /* Display the auto-display expressions.  */
5879           do_displays ();
5880         }
5881     }
5882
5883   /* Save the function value return registers, if we care.
5884      We might be about to restore their previous contents.  */
5885   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
5886       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
5887     {
5888       /* This should not be necessary.  */
5889       if (stop_registers)
5890         regcache_xfree (stop_registers);
5891
5892       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
5893          all the registers.  */
5894       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
5895     }
5896
5897   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
5898     {
5899       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
5900          This also restores inferior state prior to the call
5901          (struct infcall_suspend_state).  */
5902       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
5903
5904       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
5905       frame_pop (frame);
5906       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
5907          does which means there's currently no selected frame.  We
5908          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
5909          returns normally, that will be done by
5910          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
5911          the case where the dummy call is returning after being
5912          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
5913          We can't know which case we have so just always re-establish
5914          a selected frame here.  */
5915       select_frame (get_current_frame ());
5916     }
5917
5918 done:
5919   annotate_stopped ();
5920
5921   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
5922
5923      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
5924
5925      - a "finish" command, as the observer will be called in
5926        finish_command_continuation, so it can include the inferior
5927        function's return value.
5928
5929      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
5930        run at all.  The return value of the call is handled by the
5931        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
5932
5933   if (!target_has_execution
5934       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5935       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
5936       || (!inferior_thread ()->step_multi
5937           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
5938                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
5939           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
5940     {
5941       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
5942         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
5943                                      stop_print_frame);
5944       else
5945         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
5946     }
5947
5948   if (target_has_execution)
5949     {
5950       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5951           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5952         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
5953            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
5954         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
5955     }
5956
5957   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
5958      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
5959      Note that this never removes the current inferior.  */
5960   prune_inferiors ();
5961 }
5962
5963 static int
5964 hook_stop_stub (void *cmd)
5965 {
5966   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
5967   return (0);
5968 }
5969 \f
5970 int
5971 signal_stop_state (int signo)
5972 {
5973   return signal_stop[signo];
5974 }
5975
5976 int
5977 signal_print_state (int signo)
5978 {
5979   return signal_print[signo];
5980 }
5981
5982 int
5983 signal_pass_state (int signo)
5984 {
5985   return signal_program[signo];
5986 }
5987
5988 static void
5989 signal_cache_update (int signo)
5990 {
5991   if (signo == -1)
5992     {
5993       for (signo = 0; signo < (int) TARGET_SIGNAL_LAST; signo++)
5994         signal_cache_update (signo);
5995
5996       return;
5997     }
5998
5999   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6000                         && signal_print[signo] == 0
6001                         && signal_program[signo] == 1);
6002 }
6003
6004 int
6005 signal_stop_update (int signo, int state)
6006 {
6007   int ret = signal_stop[signo];
6008
6009   signal_stop[signo] = state;
6010   signal_cache_update (signo);
6011   return ret;
6012 }
6013
6014 int
6015 signal_print_update (int signo, int state)
6016 {
6017   int ret = signal_print[signo];
6018
6019   signal_print[signo] = state;
6020   signal_cache_update (signo);
6021   return ret;
6022 }
6023
6024 int
6025 signal_pass_update (int signo, int state)
6026 {
6027   int ret = signal_program[signo];
6028
6029   signal_program[signo] = state;
6030   signal_cache_update (signo);
6031   return ret;
6032 }
6033
6034 static void
6035 sig_print_header (void)
6036 {
6037   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6038                      "to program\tDescription\n"));
6039 }
6040
6041 static void
6042 sig_print_info (enum target_signal oursig)
6043 {
6044   const char *name = target_signal_to_name (oursig);
6045   int name_padding = 13 - strlen (name);
6046
6047   if (name_padding <= 0)
6048     name_padding = 0;
6049
6050   printf_filtered ("%s", name);
6051   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6052   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6053   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6054   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6055   printf_filtered ("%s\n", target_signal_to_string (oursig));
6056 }
6057
6058 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6059
6060 static void
6061 handle_command (char *args, int from_tty)
6062 {
6063   char **argv;
6064   int digits, wordlen;
6065   int sigfirst, signum, siglast;
6066   enum target_signal oursig;
6067   int allsigs;
6068   int nsigs;
6069   unsigned char *sigs;
6070   struct cleanup *old_chain;
6071
6072   if (args == NULL)
6073     {
6074       error_no_arg (_("signal to handle"));
6075     }
6076
6077   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6078
6079   nsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6080   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6081   memset (sigs, 0, nsigs);
6082
6083   /* Break the command line up into args.  */
6084
6085   argv = gdb_buildargv (args);
6086   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6087
6088   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6089      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6090      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6091      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6092
6093   while (*argv != NULL)
6094     {
6095       wordlen = strlen (*argv);
6096       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6097         {;
6098         }
6099       allsigs = 0;
6100       sigfirst = siglast = -1;
6101
6102       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6103         {
6104           /* Apply action to all signals except those used by the
6105              debugger.  Silently skip those.  */
6106           allsigs = 1;
6107           sigfirst = 0;
6108           siglast = nsigs - 1;
6109         }
6110       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6111         {
6112           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6113           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6114         }
6115       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6116         {
6117           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6118         }
6119       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6120         {
6121           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6122         }
6123       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6124         {
6125           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6126         }
6127       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6128         {
6129           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6130         }
6131       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6132         {
6133           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6134         }
6135       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6136         {
6137           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6138           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6139         }
6140       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6141         {
6142           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6143         }
6144       else if (digits > 0)
6145         {
6146           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6147              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6148              signal  number.  This is a feature; users really should be
6149              using symbolic names anyway, and the common ones like
6150              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6151
6152           sigfirst = siglast = (int)
6153             target_signal_from_command (atoi (*argv));
6154           if ((*argv)[digits] == '-')
6155             {
6156               siglast = (int)
6157                 target_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6158             }
6159           if (sigfirst > siglast)
6160             {
6161               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6162               signum = sigfirst;
6163               sigfirst = siglast;
6164               siglast = signum;
6165             }
6166         }
6167       else
6168         {
6169           oursig = target_signal_from_name (*argv);
6170           if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6171             {
6172               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6173             }
6174           else
6175             {
6176               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6177               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6178             }
6179         }
6180
6181       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6182          which signals to apply actions to.  */
6183
6184       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6185         {
6186           switch ((enum target_signal) signum)
6187             {
6188             case TARGET_SIGNAL_TRAP:
6189             case TARGET_SIGNAL_INT:
6190               if (!allsigs && !sigs[signum])
6191                 {
6192                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6193 Are you sure you want to change it? "),
6194                              target_signal_to_name ((enum target_signal) signum)))
6195                     {
6196                       sigs[signum] = 1;
6197                     }
6198                   else
6199                     {
6200                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6201                       gdb_flush (gdb_stdout);
6202                     }
6203                 }
6204               break;
6205             case TARGET_SIGNAL_0:
6206             case TARGET_SIGNAL_DEFAULT:
6207             case TARGET_SIGNAL_UNKNOWN:
6208               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6209               break;
6210             default:
6211               sigs[signum] = 1;
6212               break;
6213             }
6214         }
6215
6216       argv++;
6217     }
6218
6219   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6220     if (sigs[signum])
6221       {
6222         signal_cache_update (-1);
6223         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6224
6225         if (from_tty)
6226           {
6227             /* Show the results.  */
6228             sig_print_header ();
6229             for (; signum < nsigs; signum++)
6230               if (sigs[signum])
6231                 sig_print_info (signum);
6232           }
6233
6234         break;
6235       }
6236
6237   do_cleanups (old_chain);
6238 }
6239
6240 static void
6241 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6242 {
6243   char **argv;
6244   struct cleanup *old_chain;
6245
6246   if (args == NULL)
6247     error_no_arg (_("xdb command"));
6248
6249   /* Break the command line up into args.  */
6250
6251   argv = gdb_buildargv (args);
6252   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6253   if (argv[1] != (char *) NULL)
6254     {
6255       char *argBuf;
6256       int bufLen;
6257
6258       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6259       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6260       if (argBuf)
6261         {
6262           int validFlag = 1;
6263           enum target_signal oursig;
6264
6265           oursig = target_signal_from_name (argv[0]);
6266           memset (argBuf, 0, bufLen);
6267           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6268             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6269           else
6270             {
6271               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6272                 {
6273                   if (!signal_stop[oursig])
6274                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6275                   else
6276                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6277                 }
6278               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6279                 {
6280                   if (!signal_program[oursig])
6281                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6282                   else
6283                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6284                 }
6285               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6286                 {
6287                   if (!signal_print[oursig])
6288                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6289                   else
6290                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6291                 }
6292               else
6293                 validFlag = 0;
6294             }
6295           if (validFlag)
6296             handle_command (argBuf, from_tty);
6297           else
6298             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6299           if (argBuf)
6300             xfree (argBuf);
6301         }
6302     }
6303   do_cleanups (old_chain);
6304 }
6305
6306 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6307    It is possible we should just be printing signals actually used
6308    by the current target (but for things to work right when switching
6309    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6310
6311 static void
6312 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6313 {
6314   enum target_signal oursig;
6315
6316   sig_print_header ();
6317
6318   if (signum_exp)
6319     {
6320       /* First see if this is a symbol name.  */
6321       oursig = target_signal_from_name (signum_exp);
6322       if (oursig == TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6323         {
6324           /* No, try numeric.  */
6325           oursig =
6326             target_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6327         }
6328       sig_print_info (oursig);
6329       return;
6330     }
6331
6332   printf_filtered ("\n");
6333   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6334   for (oursig = TARGET_SIGNAL_FIRST;
6335        (int) oursig < (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6336        oursig = (enum target_signal) ((int) oursig + 1))
6337     {
6338       QUIT;
6339
6340       if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN
6341           && oursig != TARGET_SIGNAL_DEFAULT && oursig != TARGET_SIGNAL_0)
6342         sig_print_info (oursig);
6343     }
6344
6345   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6346                      "to change these tables.\n"));
6347 }
6348
6349 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6350    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6351    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6352    also dependent on which thread you have selected.
6353
6354      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6355      access.
6356
6357      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6358
6359 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6360    $_siginfo value.  */
6361
6362 static void
6363 siginfo_value_read (struct value *v)
6364 {
6365   LONGEST transferred;
6366
6367   transferred =
6368     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6369                  NULL,
6370                  value_contents_all_raw (v),
6371                  value_offset (v),
6372                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6373
6374   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6375     error (_("Unable to read siginfo"));
6376 }
6377
6378 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6379    $_siginfo value.  */
6380
6381 static void
6382 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6383 {
6384   LONGEST transferred;
6385
6386   transferred = target_write (&current_target,
6387                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6388                               NULL,
6389                               value_contents_all_raw (fromval),
6390                               value_offset (v),
6391                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6392
6393   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6394     error (_("Unable to write siginfo"));
6395 }
6396
6397 static struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6398   {
6399     siginfo_value_read,
6400     siginfo_value_write
6401   };
6402
6403 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6404    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6405    if there's no object available.  */
6406
6407 static struct value *
6408 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var)
6409 {
6410   if (target_has_stack
6411       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6412       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6413     {
6414       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6415
6416       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6417     }
6418
6419   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6420 }
6421
6422 \f
6423 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6424    registers and any signal it received when it last stopped.
6425    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6426    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6427    if the program is to properly continue where it left off.  */
6428
6429 struct infcall_suspend_state
6430 {
6431   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6432   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6433
6434   /* Other fields:  */
6435   CORE_ADDR stop_pc;
6436   struct regcache *registers;
6437
6438   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6439   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6440
6441   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6442      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6443      content would be invalid.  */
6444   gdb_byte *siginfo_data;
6445 };
6446
6447 struct infcall_suspend_state *
6448 save_infcall_suspend_state (void)
6449 {
6450   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6451   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6452   struct inferior *inf = current_inferior ();
6453   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6454   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6455   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6456
6457   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6458     {
6459       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6460       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6461       struct cleanup *back_to;
6462
6463       siginfo_data = xmalloc (len);
6464       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6465
6466       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6467                        siginfo_data, 0, len) == len)
6468         discard_cleanups (back_to);
6469       else
6470         {
6471           /* Errors ignored.  */
6472           do_cleanups (back_to);
6473           siginfo_data = NULL;
6474         }
6475     }
6476
6477   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6478
6479   if (siginfo_data)
6480     {
6481       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6482       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6483     }
6484
6485   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6486   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6487
6488   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6489      TARGET_SIGNAL_0 anyway.  */
6490   tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
6491
6492   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6493
6494   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6495
6496   return inf_state;
6497 }
6498
6499 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6500
6501 void
6502 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6503 {
6504   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6505   struct inferior *inf = current_inferior ();
6506   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6507   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6508
6509   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6510   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6511
6512   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6513
6514   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6515     {
6516       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6517       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6518
6519       /* Errors ignored.  */
6520       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6521                     inf_state->siginfo_data, 0, len);
6522     }
6523
6524   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6525      (and perhaps other times).  */
6526   if (target_has_execution)
6527     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6528     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6529
6530   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6531 }
6532
6533 static void
6534 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6535 {
6536   restore_infcall_suspend_state (state);
6537 }
6538
6539 struct cleanup *
6540 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6541   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6542 {
6543   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6544 }
6545
6546 void
6547 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6548 {
6549   regcache_xfree (inf_state->registers);
6550   xfree (inf_state->siginfo_data);
6551   xfree (inf_state);
6552 }
6553
6554 struct regcache *
6555 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6556 {
6557   return inf_state->registers;
6558 }
6559
6560 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6561    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6562    the user's currently selected frame.  */
6563
6564 struct infcall_control_state
6565 {
6566   struct thread_control_state thread_control;
6567   struct inferior_control_state inferior_control;
6568
6569   /* Other fields:  */
6570   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6571   int stopped_by_random_signal;
6572   int stop_after_trap;
6573
6574   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6575   struct frame_id selected_frame_id;
6576 };
6577
6578 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6579    connection.  */
6580
6581 struct infcall_control_state *
6582 save_infcall_control_state (void)
6583 {
6584   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6585   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6586   struct inferior *inf = current_inferior ();
6587
6588   inf_status->thread_control = tp->control;
6589   inf_status->inferior_control = inf->control;
6590
6591   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6592   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6593
6594   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6595      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6596      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6597      called.  */
6598   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6599
6600   /* Other fields:  */
6601   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6602   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6603   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6604
6605   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6606
6607   return inf_status;
6608 }
6609
6610 static int
6611 restore_selected_frame (void *args)
6612 {
6613   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6614   struct frame_info *frame;
6615
6616   frame = frame_find_by_id (*fid);
6617
6618   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6619      selected frame.  */
6620   if (frame == NULL)
6621     {
6622       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6623       return 0;
6624     }
6625
6626   select_frame (frame);
6627
6628   return (1);
6629 }
6630
6631 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6632
6633 void
6634 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6635 {
6636   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6637   struct inferior *inf = current_inferior ();
6638
6639   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6640     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6641
6642   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6643     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6644       = disp_del_at_next_stop;
6645
6646   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6647   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6648
6649   tp->control = inf_status->thread_control;
6650   inf->control = inf_status->inferior_control;
6651
6652   /* Other fields:  */
6653   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6654   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6655   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6656
6657   if (target_has_stack)
6658     {
6659       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6660          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6661          error() trying to dereference it.  */
6662       if (catch_errors
6663           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6664            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6665            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6666         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6667            frame.  */
6668         select_frame (get_current_frame ());
6669     }
6670
6671   xfree (inf_status);
6672 }
6673
6674 static void
6675 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6676 {
6677   restore_infcall_control_state (sts);
6678 }
6679
6680 struct cleanup *
6681 make_cleanup_restore_infcall_control_state
6682   (struct infcall_control_state *inf_status)
6683 {
6684   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
6685 }
6686
6687 void
6688 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6689 {
6690   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
6691     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
6692       = disp_del_at_next_stop;
6693
6694   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
6695     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
6696       = disp_del_at_next_stop;
6697
6698   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
6699   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
6700
6701   xfree (inf_status);
6702 }
6703 \f
6704 int
6705 inferior_has_forked (ptid_t pid, ptid_t *child_pid)
6706 {
6707   struct target_waitstatus last;
6708   ptid_t last_ptid;
6709
6710   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6711
6712   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
6713     return 0;
6714
6715   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6716     return 0;
6717
6718   *child_pid = last.value.related_pid;
6719   return 1;
6720 }
6721
6722 int
6723 inferior_has_vforked (ptid_t pid, ptid_t *child_pid)
6724 {
6725   struct target_waitstatus last;
6726   ptid_t last_ptid;
6727
6728   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6729
6730   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
6731     return 0;
6732
6733   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6734     return 0;
6735
6736   *child_pid = last.value.related_pid;
6737   return 1;
6738 }
6739
6740 int
6741 inferior_has_execd (ptid_t pid, char **execd_pathname)
6742 {
6743   struct target_waitstatus last;
6744   ptid_t last_ptid;
6745
6746   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6747
6748   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
6749     return 0;
6750
6751   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6752     return 0;
6753
6754   *execd_pathname = xstrdup (last.value.execd_pathname);
6755   return 1;
6756 }
6757
6758 int
6759 inferior_has_called_syscall (ptid_t pid, int *syscall_number)
6760 {
6761   struct target_waitstatus last;
6762   ptid_t last_ptid;
6763
6764   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6765
6766   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY &&
6767       last.kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
6768     return 0;
6769
6770   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6771     return 0;
6772
6773   *syscall_number = last.value.syscall_number;
6774   return 1;
6775 }
6776
6777 /* Oft used ptids */
6778 ptid_t null_ptid;
6779 ptid_t minus_one_ptid;
6780
6781 /* Create a ptid given the necessary PID, LWP, and TID components.  */
6782
6783 ptid_t
6784 ptid_build (int pid, long lwp, long tid)
6785 {
6786   ptid_t ptid;
6787
6788   ptid.pid = pid;
6789   ptid.lwp = lwp;
6790   ptid.tid = tid;
6791   return ptid;
6792 }
6793
6794 /* Create a ptid from just a pid.  */
6795
6796 ptid_t
6797 pid_to_ptid (int pid)
6798 {
6799   return ptid_build (pid, 0, 0);
6800 }
6801
6802 /* Fetch the pid (process id) component from a ptid.  */
6803
6804 int
6805 ptid_get_pid (ptid_t ptid)
6806 {
6807   return ptid.pid;
6808 }
6809
6810 /* Fetch the lwp (lightweight process) component from a ptid.  */
6811
6812 long
6813 ptid_get_lwp (ptid_t ptid)
6814 {
6815   return ptid.lwp;
6816 }
6817
6818 /* Fetch the tid (thread id) component from a ptid.  */
6819
6820 long
6821 ptid_get_tid (ptid_t ptid)
6822 {
6823   return ptid.tid;
6824 }
6825
6826 /* ptid_equal() is used to test equality of two ptids.  */
6827
6828 int
6829 ptid_equal (ptid_t ptid1, ptid_t ptid2)
6830 {
6831   return (ptid1.pid == ptid2.pid && ptid1.lwp == ptid2.lwp
6832           && ptid1.tid == ptid2.tid);
6833 }
6834
6835 /* Returns true if PTID represents a process.  */
6836
6837 int
6838 ptid_is_pid (ptid_t ptid)
6839 {
6840   if (ptid_equal (minus_one_ptid, ptid))
6841     return 0;
6842   if (ptid_equal (null_ptid, ptid))
6843     return 0;
6844
6845   return (ptid_get_lwp (ptid) == 0 && ptid_get_tid (ptid) == 0);
6846 }
6847
6848 int
6849 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
6850 {
6851   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
6852     return 1;
6853   if (ptid_is_pid (filter)
6854       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
6855     return 1;
6856   else if (ptid_equal (ptid, filter))
6857     return 1;
6858
6859   return 0;
6860 }
6861
6862 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
6863    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
6864    save_inferior_ptid().  */
6865
6866 static void
6867 restore_inferior_ptid (void *arg)
6868 {
6869   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
6870
6871   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
6872   xfree (arg);
6873 }
6874
6875 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
6876    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
6877    needed for later doing the cleanup.  */
6878
6879 struct cleanup *
6880 save_inferior_ptid (void)
6881 {
6882   ptid_t *saved_ptid_ptr;
6883
6884   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
6885   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
6886   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
6887 }
6888 \f
6889
6890 /* User interface for reverse debugging:
6891    Set exec-direction / show exec-direction commands
6892    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
6893
6894 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
6895 static const char exec_forward[] = "forward";
6896 static const char exec_reverse[] = "reverse";
6897 static const char *exec_direction = exec_forward;
6898 static const char *exec_direction_names[] = {
6899   exec_forward,
6900   exec_reverse,
6901   NULL
6902 };
6903
6904 static void
6905 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
6906                          struct cmd_list_element *cmd)
6907 {
6908   if (target_can_execute_reverse)
6909     {
6910       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
6911         execution_direction = EXEC_FORWARD;
6912       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
6913         execution_direction = EXEC_REVERSE;
6914     }
6915   else
6916     {
6917       exec_direction = exec_forward;
6918       error (_("Target does not support this operation."));
6919     }
6920 }
6921
6922 static void
6923 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
6924                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
6925 {
6926   switch (execution_direction) {
6927   case EXEC_FORWARD:
6928     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
6929     break;
6930   case EXEC_REVERSE:
6931     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
6932     break;
6933   default:
6934     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6935                     _("bogus execution_direction value: %d"),
6936                     (int) execution_direction);
6937   }
6938 }
6939
6940 /* User interface for non-stop mode.  */
6941
6942 int non_stop = 0;
6943
6944 static void
6945 set_non_stop (char *args, int from_tty,
6946               struct cmd_list_element *c)
6947 {
6948   if (target_has_execution)
6949     {
6950       non_stop_1 = non_stop;
6951       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
6952     }
6953
6954   non_stop = non_stop_1;
6955 }
6956
6957 static void
6958 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
6959                struct cmd_list_element *c, const char *value)
6960 {
6961   fprintf_filtered (file,
6962                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
6963                     value);
6964 }
6965
6966 static void
6967 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
6968                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
6969 {
6970   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
6971                             "of all processes is %s.\n"), value);
6972 }
6973
6974 void
6975 _initialize_infrun (void)
6976 {
6977   int i;
6978   int numsigs;
6979
6980   add_info ("signals", signals_info, _("\
6981 What debugger does when program gets various signals.\n\
6982 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
6983   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
6984
6985   add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
6986 Specify how to handle a signal.\n\
6987 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
6988 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
6989 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
6990 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
6991 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
6992 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
6993 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
6994 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
6995 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
6996 Print means print a message if this signal happens.\n\
6997 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
6998 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
6999 Pass and Stop may be combined."));
7000   if (xdb_commands)
7001     {
7002       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
7003 What debugger does when program gets various signals.\n\
7004 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7005       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
7006 Specify how to handle a signal.\n\
7007 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7008 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7009 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7010 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7011 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7012 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7013 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
7014 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
7015 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
7016 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7017 Print means print a message if this signal happens.\n\
7018 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7019 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7020 Pass and Stop may be combined."));
7021     }
7022
7023   if (!dbx_commands)
7024     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
7025                             not_just_help_class_command, _("\
7026 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
7027 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
7028 of the program stops."), &cmdlist);
7029
7030   add_setshow_zinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
7031 Set inferior debugging."), _("\
7032 Show inferior debugging."), _("\
7033 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
7034                             NULL,
7035                             show_debug_infrun,
7036                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7037
7038   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7039                            &debug_displaced, _("\
7040 Set displaced stepping debugging."), _("\
7041 Show displaced stepping debugging."), _("\
7042 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7043                             NULL,
7044                             show_debug_displaced,
7045                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7046
7047   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7048                            &non_stop_1, _("\
7049 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7050 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7051 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7052 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7053 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7054 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7055 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7056 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7057 thread's state, all threads stop.\n\
7058 \n\
7059 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7060 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7061 leave it stopped or free to run as needed."),
7062                            set_non_stop,
7063                            show_non_stop,
7064                            &setlist,
7065                            &showlist);
7066
7067   numsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
7068   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7069   signal_print = (unsigned char *)
7070     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7071   signal_program = (unsigned char *)
7072     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7073   signal_pass = (unsigned char *)
7074     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7075   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7076     {
7077       signal_stop[i] = 1;
7078       signal_print[i] = 1;
7079       signal_program[i] = 1;
7080     }
7081
7082   /* Signals caused by debugger's own actions
7083      should not be given to the program afterwards.  */
7084   signal_program[TARGET_SIGNAL_TRAP] = 0;
7085   signal_program[TARGET_SIGNAL_INT] = 0;
7086
7087   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7088   signal_stop[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7089   signal_print[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7090   signal_stop[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7091   signal_print[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7092   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7093   signal_print[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7094   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7095   signal_print[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7096   signal_stop[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7097   signal_print[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7098   signal_stop[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7099   signal_print[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7100   signal_stop[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7101   signal_print[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7102   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7103   signal_print[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7104   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7105   signal_print[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7106
7107   /* These signals are used internally by user-level thread
7108      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7109      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7110      its normal operation.  */
7111   signal_stop[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7112   signal_print[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7113   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7114   signal_print[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7115   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7116   signal_print[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7117
7118   /* Update cached state.  */
7119   signal_cache_update (-1);
7120
7121   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7122                             &stop_on_solib_events, _("\
7123 Set stopping for shared library events."), _("\
7124 Show stopping for shared library events."), _("\
7125 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7126 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7127 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7128                             NULL,
7129                             show_stop_on_solib_events,
7130                             &setlist, &showlist);
7131
7132   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7133                         follow_fork_mode_kind_names,
7134                         &follow_fork_mode_string, _("\
7135 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7136 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7137 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7138   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7139   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7140 The unfollowed process will continue to run.\n\
7141 By default, the debugger will follow the parent process."),
7142                         NULL,
7143                         show_follow_fork_mode_string,
7144                         &setlist, &showlist);
7145
7146   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7147                         follow_exec_mode_names,
7148                         &follow_exec_mode_string, _("\
7149 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7150 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7151 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7152 \n\
7153 follow-exec-mode can be:\n\
7154 \n\
7155   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7156 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7157 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7158 inferior.\n\
7159 \n\
7160   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7161 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7162 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7163 the executable the process was running after the exec call.\n\
7164 \n\
7165 By default, the debugger will use the same inferior."),
7166                         NULL,
7167                         show_follow_exec_mode_string,
7168                         &setlist, &showlist);
7169
7170   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7171                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7172 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7173 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7174 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7175 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7176 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7177         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7178         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7179                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7180                         show_scheduler_mode,
7181                         &setlist, &showlist);
7182
7183   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7184 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7185 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7186 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7187 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7188 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7189 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7190 mode (see help set scheduler-locking)."),
7191                            NULL,
7192                            show_schedule_multiple,
7193                            &setlist, &showlist);
7194
7195   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7196 Set mode of the step operation."), _("\
7197 Show mode of the step operation."), _("\
7198 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7199 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7200 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7201                            NULL,
7202                            show_step_stop_if_no_debug,
7203                            &setlist, &showlist);
7204
7205   add_setshow_enum_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7206                         can_use_displaced_stepping_enum,
7207                         &can_use_displaced_stepping, _("\
7208 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7209 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7210 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7211 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7212 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7213 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7214 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7215 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7216                         NULL,
7217                         show_can_use_displaced_stepping,
7218                         &setlist, &showlist);
7219
7220   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7221                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7222 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7223                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7224                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7225                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7226                         &setlist, &showlist);
7227
7228   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7229
7230   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7231 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7232 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7233 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7234                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7235
7236   /* ptid initializations */
7237   null_ptid = ptid_build (0, 0, 0);
7238   minus_one_ptid = ptid_build (-1, 0, 0);
7239   inferior_ptid = null_ptid;
7240   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7241
7242   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7243   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7244   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7245   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7246
7247   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7248      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7249      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7250      isn't another convenience variable of the same name.  */
7251   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", siginfo_make_value);
7252
7253   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7254                            &observer_mode_1, _("\
7255 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7256 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7257 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7258 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7259 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7260 or signalled."),
7261                            set_observer_mode,
7262                            show_observer_mode,
7263                            &setlist,
7264                            &showlist);
7265 }