* solist.h (target_so_ops.find_and_open_solib): Clarify usage of
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdb_string.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "exceptions.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdb_wait.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "cli/cli-script.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "annotate.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "top.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "inf-loop.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "value.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "language.h"
44 #include "solib.h"
45 #include "main.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "block.h"
48 #include "gdb_assert.h"
49 #include "mi/mi-common.h"
50 #include "event-top.h"
51 #include "record.h"
52 #include "record-full.h"
53 #include "inline-frame.h"
54 #include "jit.h"
55 #include "tracepoint.h"
56 #include "continuations.h"
57 #include "interps.h"
58 #include "skip.h"
59 #include "probe.h"
60 #include "objfiles.h"
61 #include "completer.h"
62 #include "target-descriptions.h"
63
64 /* Prototypes for local functions */
65
66 static void signals_info (char *, int);
67
68 static void handle_command (char *, int);
69
70 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
71
72 static void sig_print_header (void);
73
74 static void resume_cleanups (void *);
75
76 static int hook_stop_stub (void *);
77
78 static int restore_selected_frame (void *);
79
80 static int follow_fork (void);
81
82 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
83                                 struct cmd_list_element *c);
84
85 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
86
87 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
88                                                    void *data);
89
90 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
91
92 static int prepare_to_proceed (int);
93
94 static void print_exited_reason (int exitstatus);
95
96 static void print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal);
97
98 static void print_no_history_reason (void);
99
100 static void print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal);
101
102 static void print_end_stepping_range_reason (void);
103
104 void _initialize_infrun (void);
105
106 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
107
108 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
109
110 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
111
112 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
113
114 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
115    no line number information.  The normal behavior is that we step
116    over such function.  */
117 int step_stop_if_no_debug = 0;
118 static void
119 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
120                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
121 {
122   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
123 }
124
125 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
126
127 int sync_execution = 0;
128
129 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
130    when the inferior stopped in a different thread than it had been
131    running in.  */
132
133 static ptid_t previous_inferior_ptid;
134
135 /* Default behavior is to detach newly forked processes (legacy).  */
136 int detach_fork = 1;
137
138 int debug_displaced = 0;
139 static void
140 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
141                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
142 {
143   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
144 }
145
146 unsigned int debug_infrun = 0;
147 static void
148 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
149                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
150 {
151   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
152 }
153
154
155 /* Support for disabling address space randomization.  */
156
157 int disable_randomization = 1;
158
159 static void
160 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
161                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
162 {
163   if (target_supports_disable_randomization ())
164     fprintf_filtered (file,
165                       _("Disabling randomization of debuggee's "
166                         "virtual address space is %s.\n"),
167                       value);
168   else
169     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
170                       "virtual address space is unsupported on\n"
171                       "this platform.\n"), file);
172 }
173
174 static void
175 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
176                            struct cmd_list_element *c)
177 {
178   if (!target_supports_disable_randomization ())
179     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
180              "virtual address space is unsupported on\n"
181              "this platform."));
182 }
183
184 /* User interface for non-stop mode.  */
185
186 int non_stop = 0;
187 static int non_stop_1 = 0;
188
189 static void
190 set_non_stop (char *args, int from_tty,
191               struct cmd_list_element *c)
192 {
193   if (target_has_execution)
194     {
195       non_stop_1 = non_stop;
196       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
197     }
198
199   non_stop = non_stop_1;
200 }
201
202 static void
203 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
204                struct cmd_list_element *c, const char *value)
205 {
206   fprintf_filtered (file,
207                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
208                     value);
209 }
210
211 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
212    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
213    target's execution have been disabled.  */
214
215 int observer_mode = 0;
216 static int observer_mode_1 = 0;
217
218 static void
219 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
220                    struct cmd_list_element *c)
221 {
222   if (target_has_execution)
223     {
224       observer_mode_1 = observer_mode;
225       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
226     }
227
228   observer_mode = observer_mode_1;
229
230   may_write_registers = !observer_mode;
231   may_write_memory = !observer_mode;
232   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
233   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
234   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
235      but enable them if we're going into this mode.  */
236   if (observer_mode)
237     may_insert_fast_tracepoints = 1;
238   may_stop = !observer_mode;
239   update_target_permissions ();
240
241   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
242      going out we leave it that way.  */
243   if (observer_mode)
244     {
245       target_async_permitted = 1;
246       pagination_enabled = 0;
247       non_stop = non_stop_1 = 1;
248     }
249
250   if (from_tty)
251     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
252                      (observer_mode ? "on" : "off"));
253 }
254
255 static void
256 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
257                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
258 {
259   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
260 }
261
262 /* This updates the value of observer mode based on changes in
263    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
264    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
265    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
266    debugging-related global.  */
267
268 void
269 update_observer_mode (void)
270 {
271   int newval;
272
273   newval = (!may_insert_breakpoints
274             && !may_insert_tracepoints
275             && may_insert_fast_tracepoints
276             && !may_stop
277             && non_stop);
278
279   /* Let the user know if things change.  */
280   if (newval != observer_mode)
281     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
282                      (newval ? "on" : "off"));
283
284   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
285 }
286
287 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
288
289 static unsigned char *signal_stop;
290 static unsigned char *signal_print;
291 static unsigned char *signal_program;
292
293 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
294    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
295    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
296    signals.  */
297 static unsigned char *signal_catch;
298
299 /* Table of signals that the target may silently handle.
300    This is automatically determined from the flags above,
301    and simply cached here.  */
302 static unsigned char *signal_pass;
303
304 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
305   do { \
306     int signum = (nsigs); \
307     while (signum-- > 0) \
308       if ((sigs)[signum]) \
309         (flags)[signum] = 1; \
310   } while (0)
311
312 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
313   do { \
314     int signum = (nsigs); \
315     while (signum-- > 0) \
316       if ((sigs)[signum]) \
317         (flags)[signum] = 0; \
318   } while (0)
319
320 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
321    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
322
323 void
324 update_signals_program_target (void)
325 {
326   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
327 }
328
329 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
330
331 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
332
333 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
334
335 static struct cmd_list_element *stop_command;
336
337 /* Function inferior was in as of last step command.  */
338
339 static struct symbol *step_start_function;
340
341 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
342    of shared library events by the dynamic linker.  */
343 int stop_on_solib_events;
344
345 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
346    as appropriate when the above flag is changed.  */
347
348 static void
349 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
350 {
351   update_solib_breakpoints ();
352 }
353
354 static void
355 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
356                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
357 {
358   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
359                     value);
360 }
361
362 /* Nonzero means expecting a trace trap
363    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
364
365 int stop_after_trap;
366
367 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
368    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
369    Thus this contains the return value from the called function (assuming
370    values are returned in a register).  */
371
372 struct regcache *stop_registers;
373
374 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
375
376 static int stop_print_frame;
377
378 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
379    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
380    information is returned by get_last_target_status().  */
381 static ptid_t target_last_wait_ptid;
382 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
383
384 static void context_switch (ptid_t ptid);
385
386 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
387
388 static void init_infwait_state (void);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
412    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
413    reason decided it's best not to resume.  */
414
415 static int
416 follow_fork (void)
417 {
418   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
419   int should_resume = 1;
420   struct thread_info *tp;
421
422   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
423      followed fork child thread should have a copy of most of the
424      parent thread structure's run control related fields, not just these.
425      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
426   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
427   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
428   CORE_ADDR step_range_start = 0;
429   CORE_ADDR step_range_end = 0;
430   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
431
432   if (!non_stop)
433     {
434       ptid_t wait_ptid;
435       struct target_waitstatus wait_status;
436
437       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
438       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
439
440       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
441          do.  */
442       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
443           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
444         return 1;
445
446       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
447          reported.  */
448       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
449           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
450         {
451           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
452              target to follow it (in either direction).  We'll
453              afterwards refuse to resume, and inform the user what
454              happened.  */
455           switch_to_thread (wait_ptid);
456           should_resume = 0;
457         }
458     }
459
460   tp = inferior_thread ();
461
462   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
463      followed, then do so now.  */
464   switch (tp->pending_follow.kind)
465     {
466     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
467     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
468       {
469         ptid_t parent, child;
470
471         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
472            preserve the stepping state in the fork child.  */
473         if (follow_child && should_resume)
474           {
475             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
476                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
477             step_range_start = tp->control.step_range_start;
478             step_range_end = tp->control.step_range_end;
479             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
480             exception_resume_breakpoint
481               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
482
483             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
484                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
485                and the child version will not be installed.  Remove
486                this when the breakpoints module becomes aware of
487                inferiors and address spaces.  */
488             delete_step_resume_breakpoint (tp);
489             tp->control.step_range_start = 0;
490             tp->control.step_range_end = 0;
491             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
492             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
493           }
494
495         parent = inferior_ptid;
496         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
497
498         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
499            either parent or child.  */
500         if (target_follow_fork (follow_child))
501           {
502             /* Target refused to follow, or there's some other reason
503                we shouldn't resume.  */
504             should_resume = 0;
505           }
506         else
507           {
508             /* This pending follow fork event is now handled, one way
509                or another.  The previous selected thread may be gone
510                from the lists by now, but if it is still around, need
511                to clear the pending follow request.  */
512             tp = find_thread_ptid (parent);
513             if (tp)
514               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
515
516             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
517                over from WAIT_PID" logic above.  */
518             nullify_last_target_wait_ptid ();
519
520             /* If we followed the child, switch to it...  */
521             if (follow_child)
522               {
523                 switch_to_thread (child);
524
525                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
526                    user was stepping over the fork call.  */
527                 if (should_resume)
528                   {
529                     tp = inferior_thread ();
530                     tp->control.step_resume_breakpoint
531                       = step_resume_breakpoint;
532                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
533                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
534                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
535                     tp->control.exception_resume_breakpoint
536                       = exception_resume_breakpoint;
537                   }
538                 else
539                   {
540                     /* If we get here, it was because we're trying to
541                        resume from a fork catchpoint, but, the user
542                        has switched threads away from the thread that
543                        forked.  In that case, the resume command
544                        issued is most likely not applicable to the
545                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
546                     warning (_("Not resuming: switched threads "
547                                "before following fork child.\n"));
548                   }
549
550                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
551                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
552               }
553             else
554               switch_to_thread (parent);
555           }
556       }
557       break;
558     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
559       /* Nothing to follow.  */
560       break;
561     default:
562       internal_error (__FILE__, __LINE__,
563                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
564                       tp->pending_follow.kind);
565       break;
566     }
567
568   return should_resume;
569 }
570
571 void
572 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
573 {
574   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
575
576   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
577      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
578      thread number.
579
580      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
581      Since we created the step_resume bp when the parent process
582      was being debugged, and now are switching to the child process,
583      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
584      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
585      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
586
587   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
588     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
589
590   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
591     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
592
593   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
594      breakpoints after catching the fork, in which case those
595      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
596      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
597
598   breakpoint_re_set ();
599   insert_breakpoints ();
600 }
601
602 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
603    user wanted to be executing.  */
604
605 static int
606 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
607                           void *arg)
608 {
609   int pid = * (int *) arg;
610
611   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
612       && is_running (thread->ptid)
613       && !is_executing (thread->ptid)
614       && !thread->stop_requested
615       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
616     {
617       if (debug_infrun)
618         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
619                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
620                             target_pid_to_str (thread->ptid));
621
622       switch_to_thread (thread->ptid);
623       clear_proceed_status ();
624       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
625     }
626
627   return 0;
628 }
629
630 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
631    detaching or resuming a vfork parent.  */
632
633 static void
634 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
635 {
636   struct inferior *inf = current_inferior ();
637
638   if (inf->vfork_parent)
639     {
640       int resume_parent = -1;
641
642       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
643          between the parent and the child.  If the user wanted to
644          detach from the parent, now is the time.  */
645
646       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
647         {
648           struct thread_info *tp;
649           struct cleanup *old_chain;
650           struct program_space *pspace;
651           struct address_space *aspace;
652
653           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
654
655           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
656
657           if (!exec)
658             {
659               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
660                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
661               old_chain = save_inferior_ptid ();
662               save_current_program_space ();
663               save_current_inferior ();
664             }
665           else
666             old_chain = save_current_space_and_thread ();
667
668           /* We're letting loose of the parent.  */
669           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
670           switch_to_thread (tp->ptid);
671
672           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
673              removes breakpoints from its address space.  There's a
674              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
675              but, parent/child are still sharing the pspace at this
676              point, although the exec in reality makes the kernel give
677              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
678              that the breakpoints module being unaware of this, would
679              likely chose the child process to write to the parent
680              address space.  Swapping the child temporarily away from
681              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
682              of" a hack.  */
683
684           pspace = inf->pspace;
685           aspace = inf->aspace;
686           inf->aspace = NULL;
687           inf->pspace = NULL;
688
689           if (debug_infrun || info_verbose)
690             {
691               target_terminal_ours ();
692
693               if (exec)
694                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
695                                   "Detaching vfork parent process "
696                                   "%d after child exec.\n",
697                                   inf->vfork_parent->pid);
698               else
699                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
700                                   "Detaching vfork parent process "
701                                   "%d after child exit.\n",
702                                   inf->vfork_parent->pid);
703             }
704
705           target_detach (NULL, 0);
706
707           /* Put it back.  */
708           inf->pspace = pspace;
709           inf->aspace = aspace;
710
711           do_cleanups (old_chain);
712         }
713       else if (exec)
714         {
715           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
716              child a new address space.  */
717           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
718           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
719           inf->removable = 1;
720           set_current_program_space (inf->pspace);
721
722           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
723
724           /* Break the bonds.  */
725           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
726         }
727       else
728         {
729           struct cleanup *old_chain;
730           struct program_space *pspace;
731
732           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
733              aspaces were shared with the parent.  Since we're
734              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
735              found in the address space, and switching to null_ptid,
736              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
737              want to clobber the parent's address/program spaces, we
738              go ahead and create a new one for this exiting
739              inferior.  */
740
741           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
742              to read the selected frame of a dead process.  */
743           old_chain = save_inferior_ptid ();
744           inferior_ptid = null_ptid;
745
746           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
747              module the option to write through to it (cloning a
748              program space resets breakpoints).  */
749           inf->aspace = NULL;
750           inf->pspace = NULL;
751           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
752           set_current_program_space (pspace);
753           inf->removable = 1;
754           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
755           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
756           inf->pspace = pspace;
757           inf->aspace = pspace->aspace;
758
759           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
760              inferior.  */
761           do_cleanups (old_chain);
762
763           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
764           /* Break the bonds.  */
765           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
766         }
767
768       inf->vfork_parent = NULL;
769
770       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
771
772       if (non_stop && resume_parent != -1)
773         {
774           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
775              free now.  */
776           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
777
778           if (debug_infrun)
779             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
780                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
781                                 resume_parent);
782
783           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
784
785           do_cleanups (old_chain);
786         }
787     }
788 }
789
790 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
791
792 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
793 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
794 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
795 {
796   follow_exec_mode_new,
797   follow_exec_mode_same,
798   NULL,
799 };
800
801 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
802 static void
803 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
804                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
805 {
806   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
807 }
808
809 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
810
811 static void
812 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
813 {
814   struct thread_info *th = inferior_thread ();
815   struct inferior *inf = current_inferior ();
816
817   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
818      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
819      momentary bp's, etc.
820
821      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
822      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
823      of instructions.
824
825      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
826      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
827      symbol table is read.
828
829      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
830      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
831      now.
832
833      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
834      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
835      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
836      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
837
838   mark_breakpoints_out ();
839
840   update_breakpoints_after_exec ();
841
842   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
843      statement through an exec().  */
844   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
845   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
846   th->control.step_range_start = 0;
847   th->control.step_range_end = 0;
848
849   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
850      some other thread does the exec, and even if the main thread was
851      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
852      the user had the main thread held stopped in the previous image
853      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
854      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
855   th->stop_requested = 0;
856
857   /* What is this a.out's name?  */
858   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
859                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
860                      execd_pathname);
861
862   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
863      inferior has essentially been killed & reborn.  */
864
865   gdb_flush (gdb_stdout);
866
867   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
868
869   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
870     {
871       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
872                             + strlen (execd_pathname)
873                             + 1);
874
875       strcpy (name, gdb_sysroot);
876       strcat (name, execd_pathname);
877       execd_pathname = name;
878     }
879
880   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
881      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
882      dld will have had a chance to initialize the child.  */
883   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
884      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
885      previous incarnation of this process.  */
886   no_shared_libraries (NULL, 0);
887
888   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
889     {
890       struct program_space *pspace;
891
892       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
893          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
894
895       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
896       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
897       inf->pspace = pspace;
898       inf->aspace = pspace->aspace;
899
900       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
901
902       set_current_inferior (inf);
903       set_current_program_space (pspace);
904     }
905   else
906     {
907       /* The old description may no longer be fit for the new image.
908          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
909          old description; we'll read a new one below.  No need to do
910          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
911          around (its description is later cleared/refetched on
912          restart).  */
913       target_clear_description ();
914     }
915
916   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
917
918   /* That a.out is now the one to use.  */
919   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
920
921   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
922      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
923      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
924      the breakpoints with the zero displacement.  */
925
926   symbol_file_add (execd_pathname,
927                    (inf->symfile_flags
928                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
929                    NULL, 0);
930
931   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
932     set_initial_language ();
933
934   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
935      after flipping to the new executable (because the target supplied
936      description must be compatible with the executable's
937      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
938      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
939      registers.  */
940   target_find_description ();
941
942   solib_create_inferior_hook (0);
943
944   jit_inferior_created_hook ();
945
946   breakpoint_re_set ();
947
948   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
949      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
950      to symbol_file_command...).  */
951   insert_breakpoints ();
952
953   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
954      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
955      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
956      matically get reset there in the new process.).  */
957 }
958
959 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
960    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
961    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
962 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
963
964 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
965 static ptid_t singlestep_ptid;
966
967 /* PC when we started this single-step.  */
968 static CORE_ADDR singlestep_pc;
969
970 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
971    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
972 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
973 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
974
975 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
976    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
977
978    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
979    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
980    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
981    stepping the thread user has selected.  */
982 static ptid_t deferred_step_ptid;
983 \f
984 /* Displaced stepping.  */
985
986 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
987    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
988    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
989    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
990    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
991    concurrently will hit the breakpoint as they should.
992
993    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
994    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
995
996    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
997        inserted.
998    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
999    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1000
1001    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1002    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1003    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1004    stepping:
1005
1006    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1007        breakpoints are inserted.
1008    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1009        location, outside the main code stream, making any adjustments
1010        to the instruction, register, and memory state as directed by
1011        T's architecture.
1012    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1013    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1014        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1015        back into the main instruction stream.
1016    n4) We resume T.
1017
1018    This approach depends on the following gdbarch methods:
1019
1020    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1021      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1022      be reserved there.  We use these in step n1.
1023
1024    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1025      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1026      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1027
1028    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1029      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1030      same effect the instruction would have had if we had executed it
1031      at its original address.  We use this in step n3.
1032
1033    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1034
1035    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1036    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1037    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1038    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1039    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1040    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1041    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1042    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1043
1044    See the comments in gdbarch.sh for details.
1045
1046    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1047    currently be used in combination, although with some care I think
1048    they could be made to.  Software single-step works by placing
1049    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1050    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1051    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1052    executable, or at addresses that are not proper instruction
1053    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1054    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1055    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1056    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1057    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1058    on architectures that use software single-stepping.
1059
1060    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1061    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1062    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1063    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1064    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1065    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1066    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1067    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1068    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1069    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1070    displaced_step_fixup for details.  */
1071
1072 struct displaced_step_request
1073 {
1074   ptid_t ptid;
1075   struct displaced_step_request *next;
1076 };
1077
1078 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1079 struct displaced_step_inferior_state
1080 {
1081   /* Pointer to next in linked list.  */
1082   struct displaced_step_inferior_state *next;
1083
1084   /* The process this displaced step state refers to.  */
1085   int pid;
1086
1087   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1088      thread that needs to do a displaced step.  */
1089   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1090
1091   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1092      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1093      require fixing up once it has completed its step.  */
1094   ptid_t step_ptid;
1095
1096   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1097   struct gdbarch *step_gdbarch;
1098
1099   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1100      for post-step cleanup.  */
1101   struct displaced_step_closure *step_closure;
1102
1103   /* The address of the original instruction, and the copy we
1104      made.  */
1105   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1106
1107   /* Saved contents of copy area.  */
1108   gdb_byte *step_saved_copy;
1109 };
1110
1111 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1112    presently.  */
1113 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1114
1115 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1116
1117 static struct displaced_step_inferior_state *
1118 get_displaced_stepping_state (int pid)
1119 {
1120   struct displaced_step_inferior_state *state;
1121
1122   for (state = displaced_step_inferior_states;
1123        state != NULL;
1124        state = state->next)
1125     if (state->pid == pid)
1126       return state;
1127
1128   return NULL;
1129 }
1130
1131 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1132    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1133    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1134
1135 static struct displaced_step_inferior_state *
1136 add_displaced_stepping_state (int pid)
1137 {
1138   struct displaced_step_inferior_state *state;
1139
1140   for (state = displaced_step_inferior_states;
1141        state != NULL;
1142        state = state->next)
1143     if (state->pid == pid)
1144       return state;
1145
1146   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1147   state->pid = pid;
1148   state->next = displaced_step_inferior_states;
1149   displaced_step_inferior_states = state;
1150
1151   return state;
1152 }
1153
1154 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1155    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1156    return NULL.  */
1157
1158 struct displaced_step_closure*
1159 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1160 {
1161   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1162     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1163
1164   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1165   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1166      && (displaced->step_copy == addr))
1167     return displaced->step_closure;
1168
1169   return NULL;
1170 }
1171
1172 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1173
1174 static void
1175 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1176 {
1177   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1178
1179   gdb_assert (pid != 0);
1180
1181   it = displaced_step_inferior_states;
1182   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1183   while (it)
1184     {
1185       if (it->pid == pid)
1186         {
1187           *prev_next_p = it->next;
1188           xfree (it);
1189           return;
1190         }
1191
1192       prev_next_p = &it->next;
1193       it = *prev_next_p;
1194     }
1195 }
1196
1197 static void
1198 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1199 {
1200   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1201 }
1202
1203 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1204    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1205    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1206    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1207    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1208    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1209    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1210
1211 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1212
1213 static void
1214 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1215                                  struct cmd_list_element *c,
1216                                  const char *value)
1217 {
1218   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1219     fprintf_filtered (file,
1220                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1221                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1222                       value, non_stop ? "on" : "off");
1223   else
1224     fprintf_filtered (file,
1225                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1226                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1227 }
1228
1229 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1230    over breakpoints.  */
1231
1232 static int
1233 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1234 {
1235   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop)
1236            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1237           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1238           && !RECORD_IS_USED);
1239 }
1240
1241 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1242 static void
1243 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1244 {
1245   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1246   displaced->step_ptid = null_ptid;
1247
1248   if (displaced->step_closure)
1249     {
1250       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1251                                            displaced->step_closure);
1252       displaced->step_closure = NULL;
1253     }
1254 }
1255
1256 static void
1257 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1258 {
1259   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1260
1261   displaced_step_clear (state);
1262 }
1263
1264 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1265 void
1266 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1267                            const gdb_byte *buf,
1268                            size_t len)
1269 {
1270   int i;
1271
1272   for (i = 0; i < len; i++)
1273     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1274   fputs_unfiltered ("\n", file);
1275 }
1276
1277 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1278
1279    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1280    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1281    over, then after the step, there will be no indication from the
1282    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1283    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1284    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1285    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1286    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1287    explain how we handle this case instead.
1288
1289    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1290    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1291 static int
1292 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1293 {
1294   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1295   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1296   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1297   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1298   CORE_ADDR original, copy;
1299   ULONGEST len;
1300   struct displaced_step_closure *closure;
1301   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1302   int status;
1303
1304   /* We should never reach this function if the architecture does not
1305      support displaced stepping.  */
1306   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1307
1308   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1309      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1310      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1311      jump/branch).  */
1312   tp->control.may_range_step = 0;
1313
1314   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1315      access to a single scratch space per inferior.  */
1316
1317   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1318
1319   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1320     {
1321       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1322          request and place in queue.  */
1323       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1324
1325       if (debug_displaced)
1326         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1327                             "displaced: defering step of %s\n",
1328                             target_pid_to_str (ptid));
1329
1330       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1331       new_req->ptid = ptid;
1332       new_req->next = NULL;
1333
1334       if (displaced->step_request_queue)
1335         {
1336           for (req = displaced->step_request_queue;
1337                req && req->next;
1338                req = req->next)
1339             ;
1340           req->next = new_req;
1341         }
1342       else
1343         displaced->step_request_queue = new_req;
1344
1345       return 0;
1346     }
1347   else
1348     {
1349       if (debug_displaced)
1350         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1351                             "displaced: stepping %s now\n",
1352                             target_pid_to_str (ptid));
1353     }
1354
1355   displaced_step_clear (displaced);
1356
1357   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1358   inferior_ptid = ptid;
1359
1360   original = regcache_read_pc (regcache);
1361
1362   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1363   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1364
1365   /* Save the original contents of the copy area.  */
1366   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1367   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1368                                   &displaced->step_saved_copy);
1369   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1370   if (status != 0)
1371     throw_error (MEMORY_ERROR,
1372                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1373                    "displaced-stepping scratch space."),
1374                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1375   if (debug_displaced)
1376     {
1377       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1378                           paddress (gdbarch, copy));
1379       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1380                                  displaced->step_saved_copy,
1381                                  len);
1382     };
1383
1384   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1385                                               original, copy, regcache);
1386
1387   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1388   gdb_assert (closure);
1389
1390   /* Save the information we need to fix things up if the step
1391      succeeds.  */
1392   displaced->step_ptid = ptid;
1393   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1394   displaced->step_closure = closure;
1395   displaced->step_original = original;
1396   displaced->step_copy = copy;
1397
1398   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1399
1400   /* Resume execution at the copy.  */
1401   regcache_write_pc (regcache, copy);
1402
1403   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1404
1405   do_cleanups (old_cleanups);
1406
1407   if (debug_displaced)
1408     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1409                         paddress (gdbarch, copy));
1410
1411   return 1;
1412 }
1413
1414 static void
1415 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1416                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1417 {
1418   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1419
1420   inferior_ptid = ptid;
1421   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1422   do_cleanups (ptid_cleanup);
1423 }
1424
1425 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1426
1427 static void
1428 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1429                         ptid_t ptid)
1430 {
1431   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1432
1433   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1434                      displaced->step_saved_copy, len);
1435   if (debug_displaced)
1436     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1437                         target_pid_to_str (ptid),
1438                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1439                                   displaced->step_copy));
1440 }
1441
1442 static void
1443 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1444 {
1445   struct cleanup *old_cleanups;
1446   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1447     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1448
1449   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1450   if (displaced == NULL)
1451     return;
1452
1453   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1454   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1455       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1456     return;
1457
1458   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1459
1460   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1461
1462   /* Did the instruction complete successfully?  */
1463   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
1464     {
1465       /* Fix up the resulting state.  */
1466       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1467                                     displaced->step_closure,
1468                                     displaced->step_original,
1469                                     displaced->step_copy,
1470                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1471     }
1472   else
1473     {
1474       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1475          relocate the PC.  */
1476       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1477       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1478
1479       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1480       regcache_write_pc (regcache, pc);
1481     }
1482
1483   do_cleanups (old_cleanups);
1484
1485   displaced->step_ptid = null_ptid;
1486
1487   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1488      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1489      need it again soon.  */
1490   while (displaced->step_request_queue)
1491     {
1492       struct displaced_step_request *head;
1493       ptid_t ptid;
1494       struct regcache *regcache;
1495       struct gdbarch *gdbarch;
1496       CORE_ADDR actual_pc;
1497       struct address_space *aspace;
1498
1499       head = displaced->step_request_queue;
1500       ptid = head->ptid;
1501       displaced->step_request_queue = head->next;
1502       xfree (head);
1503
1504       context_switch (ptid);
1505
1506       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1507       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1508       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1509
1510       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1511         {
1512           if (debug_displaced)
1513             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1514                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1515                                 target_pid_to_str (ptid));
1516
1517           displaced_step_prepare (ptid);
1518
1519           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1520
1521           if (debug_displaced)
1522             {
1523               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1524               gdb_byte buf[4];
1525
1526               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1527                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1528               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1529               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1530             }
1531
1532           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1533                                                     displaced->step_closure))
1534             target_resume (ptid, 1, GDB_SIGNAL_0);
1535           else
1536             target_resume (ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
1537
1538           /* Done, we're stepping a thread.  */
1539           break;
1540         }
1541       else
1542         {
1543           int step;
1544           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1545
1546           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1547              removed.  */
1548           tp->control.trap_expected = 0;
1549
1550           /* Go back to what we were trying to do.  */
1551           step = currently_stepping (tp);
1552
1553           if (debug_displaced)
1554             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1555                                 "displaced: breakpoint is gone: %s, step(%d)\n",
1556                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1557
1558           target_resume (ptid, step, GDB_SIGNAL_0);
1559           tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1560
1561           /* This request was discarded.  See if there's any other
1562              thread waiting for its turn.  */
1563         }
1564     }
1565 }
1566
1567 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1568    holding OLD_PTID.  */
1569 static void
1570 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1571 {
1572   struct displaced_step_request *it;
1573   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1574
1575   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1576     inferior_ptid = new_ptid;
1577
1578   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1579     singlestep_ptid = new_ptid;
1580
1581   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1582     deferred_step_ptid = new_ptid;
1583
1584   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1585        displaced;
1586        displaced = displaced->next)
1587     {
1588       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1589         displaced->step_ptid = new_ptid;
1590
1591       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1592         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1593           it->ptid = new_ptid;
1594     }
1595 }
1596
1597 \f
1598 /* Resuming.  */
1599
1600 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1601 static void
1602 resume_cleanups (void *ignore)
1603 {
1604   normal_stop ();
1605 }
1606
1607 static const char schedlock_off[] = "off";
1608 static const char schedlock_on[] = "on";
1609 static const char schedlock_step[] = "step";
1610 static const char *const scheduler_enums[] = {
1611   schedlock_off,
1612   schedlock_on,
1613   schedlock_step,
1614   NULL
1615 };
1616 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1617 static void
1618 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1619                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1620 {
1621   fprintf_filtered (file,
1622                     _("Mode for locking scheduler "
1623                       "during execution is \"%s\".\n"),
1624                     value);
1625 }
1626
1627 static void
1628 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1629 {
1630   if (!target_can_lock_scheduler)
1631     {
1632       scheduler_mode = schedlock_off;
1633       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1634     }
1635 }
1636
1637 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1638    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1639    process.  */
1640 int sched_multi = 0;
1641
1642 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1643    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1644
1645    GDBARCH the current gdbarch.
1646    PC the location to step over.  */
1647
1648 static int
1649 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1650 {
1651   int hw_step = 1;
1652
1653   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1654       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1655       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1656     {
1657       hw_step = 0;
1658       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1659          `wait_for_inferior'.  */
1660       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1661       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1662       singlestep_pc = pc;
1663     }
1664   return hw_step;
1665 }
1666
1667 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1668    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1669    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1670    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1671    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1672    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1673    internal run control handling, if a previous command wanted them
1674    resumed.  */
1675
1676 ptid_t
1677 user_visible_resume_ptid (int step)
1678 {
1679   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1680   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1681
1682   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1683   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1684     {
1685       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1686     }
1687
1688   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1689   if (non_stop)
1690     {
1691       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1692          individually.  */
1693       resume_ptid = inferior_ptid;
1694     }
1695   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1696            || (scheduler_mode == schedlock_step
1697                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1698     {
1699       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1700       resume_ptid = inferior_ptid;
1701     }
1702
1703   return resume_ptid;
1704 }
1705
1706 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1707    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1708    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1709    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1710    other targets, that's not true).
1711
1712    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1713    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1714 void
1715 resume (int step, enum gdb_signal sig)
1716 {
1717   int should_resume = 1;
1718   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1719   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1720   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1721   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1722   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1723   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1724
1725   QUIT;
1726
1727   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1728     {
1729       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1730          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1731          or exiting).  This is particularly important on software
1732          single-step archs, as the child process would trip on the
1733          software single step breakpoint inserted for the parent
1734          process.  Since the parent will not actually execute any
1735          instruction until the child is out of the shared region (such
1736          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1737          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1738          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1739          re-sets it stepping.  */
1740       if (debug_infrun)
1741         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1742                             "infrun: resume : clear step\n");
1743       step = 0;
1744     }
1745
1746   if (debug_infrun)
1747     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1748                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1749                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1750                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1751                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1752                         paddress (gdbarch, pc));
1753
1754   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1755      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1756      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1757      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1758   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1759     {
1760       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1761         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1762       else
1763         error (_("\
1764 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1765 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1766 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1767     }
1768
1769   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
1770      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
1771   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
1772     tp->control.may_range_step = 0;
1773
1774   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1775      instruction at a different address.
1776
1777      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1778      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1779      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1780      signals' explain what we do instead.
1781
1782      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1783      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1784      step software breakpoint.  */
1785   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1786       && (tp->control.trap_expected
1787           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1788       && sig == GDB_SIGNAL_0
1789       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1790     {
1791       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1792
1793       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1794         {
1795           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1796              later when all the currently queued displaced stepping
1797              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1798              and the call to set_executing will be made later.  But we
1799              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1800              the thread is running.  */
1801           set_running (inferior_ptid, 1);
1802           discard_cleanups (old_cleanups);
1803           return;
1804         }
1805
1806       /* Update pc to reflect the new address from which we will execute
1807          instructions due to displaced stepping.  */
1808       pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
1809
1810       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1811       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1812                                                    displaced->step_closure);
1813     }
1814
1815   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1816   else if (step)
1817     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1818
1819   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1820      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1821      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1822      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1823      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1824
1825      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1826      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1827      without kernel support.
1828
1829      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1830      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1831      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1832      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1833      handler, GDB still would not stop.
1834
1835      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1836      here the case where we are about to deliver a signal while software
1837      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1838      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1839      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1840      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1841      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1842      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1843   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1844       && tp->control.trap_expected && sig != GDB_SIGNAL_0)
1845     {
1846       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1847          immediately after a handler returns, might might already have
1848          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1849          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1850          original breakpoint is hit.  */
1851       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1852         {
1853           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1854           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1855         }
1856
1857       remove_single_step_breakpoints ();
1858       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1859
1860       insert_breakpoints ();
1861       tp->control.trap_expected = 0;
1862     }
1863
1864   if (should_resume)
1865     {
1866       ptid_t resume_ptid;
1867
1868       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1869          facilities.  But in that case, we should never
1870          use singlestep breakpoint.  */
1871       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1872
1873       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1874          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1875          by applying increasingly restricting conditions.  */
1876       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1877
1878       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1879       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1880           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1881         {
1882           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1883              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1884              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1885              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1886              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1887              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1888              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1889              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1890              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1891              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1892              to support, and has no value.  */
1893           resume_ptid = inferior_ptid;
1894         }
1895       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1896                && tp->control.trap_expected)
1897         {
1898           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1899              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1900              removed.  In which case, we need to single-step only this
1901              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1902              breakpoint if allowed to run.
1903
1904              The current code actually removes all breakpoints when
1905              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1906              let other threads run, we can actually miss any
1907              breakpoint, not just the one at PC.  */
1908           resume_ptid = inferior_ptid;
1909         }
1910
1911       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1912         {
1913           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1914              executing it normally.  But if this one cannot, just
1915              continue and we will hit it anyway.  */
1916           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1917             step = 0;
1918         }
1919
1920       if (debug_displaced
1921           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1922           && tp->control.trap_expected)
1923         {
1924           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1925           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1926           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1927           gdb_byte buf[4];
1928
1929           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1930                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1931           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1932           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1933         }
1934
1935       if (tp->control.may_range_step)
1936         {
1937           /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
1938              range, then we're doing some nested/finer run control
1939              operation, like stepping the thread out of the dynamic
1940              linker or the displaced stepping scratch pad.  We
1941              shouldn't have allowed a range step then.  */
1942           gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
1943         }
1944
1945       /* Install inferior's terminal modes.  */
1946       target_terminal_inferior ();
1947
1948       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1949          happens to apply to another thread.  */
1950       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
1951
1952       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1953          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1954          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1955          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1956          during execution of a signal handler.  */
1957       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1958           && tp->control.trap_expected
1959           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1960         target_pass_signals (0, NULL);
1961       else
1962         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1963
1964       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1965     }
1966
1967   discard_cleanups (old_cleanups);
1968 }
1969 \f
1970 /* Proceeding.  */
1971
1972 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1973    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1974
1975 static void
1976 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1977 {
1978   if (debug_infrun)
1979     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1980                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1981                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1982
1983   tp->control.trap_expected = 0;
1984   tp->control.step_range_start = 0;
1985   tp->control.step_range_end = 0;
1986   tp->control.may_range_step = 0;
1987   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1988   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1989   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1990   tp->stop_requested = 0;
1991
1992   tp->control.stop_step = 0;
1993
1994   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1995
1996   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
1997   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
1998 }
1999
2000 static int
2001 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
2002 {
2003   if (is_exited (tp->ptid))
2004     return 0;
2005
2006   clear_proceed_status_thread (tp);
2007   return 0;
2008 }
2009
2010 void
2011 clear_proceed_status (void)
2012 {
2013   if (!non_stop)
2014     {
2015       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
2016          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
2017          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
2018          process, while selecting the executable.  */
2019       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
2020     }
2021
2022   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2023     {
2024       struct inferior *inferior;
2025
2026       if (non_stop)
2027         {
2028           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2029              the current thread.  */
2030           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2031         }
2032
2033       inferior = current_inferior ();
2034       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2035     }
2036
2037   stop_after_trap = 0;
2038
2039   observer_notify_about_to_proceed ();
2040
2041   if (stop_registers)
2042     {
2043       regcache_xfree (stop_registers);
2044       stop_registers = NULL;
2045     }
2046 }
2047
2048 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
2049    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
2050    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
2051
2052    This should be suitable for any targets that support threads.  */
2053
2054 static int
2055 prepare_to_proceed (int step)
2056 {
2057   ptid_t wait_ptid;
2058   struct target_waitstatus wait_status;
2059   int schedlock_enabled;
2060
2061   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
2062   gdb_assert (! non_stop);
2063
2064   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
2065   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2066
2067   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
2068   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
2069       || (wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP
2070           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_ILL
2071           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_SEGV
2072           && wait_status.value.sig != GDB_SIGNAL_EMT))
2073     {
2074       return 0;
2075     }
2076
2077   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
2078                        || (scheduler_mode == schedlock_step
2079                            && step));
2080
2081   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
2082   if (schedlock_enabled)
2083     return 0;
2084
2085   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2086      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2087   if (!sched_multi
2088       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2089     return 0;
2090
2091   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2092   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2093       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2094     {
2095       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2096
2097       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2098                              regcache_read_pc (regcache)))
2099         {
2100           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2101           if (step)
2102             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2103
2104           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2105           switch_to_thread (wait_ptid);
2106
2107           if (debug_infrun)
2108             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2109                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2110                                 "switched to [%s]\n",
2111                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2112
2113           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2114              so we need to step over it before continuing to avoid
2115              hitting it straight away.  */
2116           return 1;
2117         }
2118     }
2119
2120   return 0;
2121 }
2122
2123 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2124
2125    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2126    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2127    or -1 for act according to how it stopped.
2128    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2129    -1 means return after that and print nothing.
2130    You should probably set various step_... variables
2131    before calling here, if you are stepping.
2132
2133    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2134
2135 void
2136 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal, int step)
2137 {
2138   struct regcache *regcache;
2139   struct gdbarch *gdbarch;
2140   struct thread_info *tp;
2141   CORE_ADDR pc;
2142   struct address_space *aspace;
2143   /* GDB may force the inferior to step due to various reasons.  */
2144   int force_step = 0;
2145
2146   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2147      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2148      resuming the current thread.  */
2149   if (!follow_fork ())
2150     {
2151       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2152       normal_stop ();
2153       if (target_can_async_p ())
2154         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2155       return;
2156     }
2157
2158   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2159   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2160
2161   regcache = get_current_regcache ();
2162   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2163   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2164   pc = regcache_read_pc (regcache);
2165
2166   if (step > 0)
2167     step_start_function = find_pc_function (pc);
2168   if (step < 0)
2169     stop_after_trap = 1;
2170
2171   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2172     {
2173       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2174           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2175         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2176            step one instruction before inserting breakpoints so that
2177            we do not stop right away (and report a second hit at this
2178            breakpoint).
2179
2180            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2181            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2182            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2183
2184         force_step = 1;
2185       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2186                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2187                                                      get_current_frame ()))
2188         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2189            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2190         force_step = 1;
2191     }
2192   else
2193     {
2194       regcache_write_pc (regcache, addr);
2195     }
2196
2197   if (debug_infrun)
2198     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2199                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2200                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2201
2202   if (non_stop)
2203     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2204        must already be set to the right thread here.  */
2205     ;
2206   else
2207     {
2208       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2209          then continue or step.
2210
2211          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2212          immediately cause another breakpoint stop without any
2213          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2214          So we must step over it first.
2215
2216          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2217          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2218          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2219          the old thread.  */
2220       if (prepare_to_proceed (step))
2221         force_step = 1;
2222     }
2223
2224   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2225   tp = inferior_thread ();
2226
2227   if (force_step)
2228     {
2229       tp->control.trap_expected = 1;
2230       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2231          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2232          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2233          one instruction, and then re-add them when that step is
2234          finished.  */
2235       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2236         remove_breakpoints ();
2237     }
2238
2239   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2240      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2241      to do so.  */
2242   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2243     insert_breakpoints ();
2244
2245   if (!non_stop)
2246     {
2247       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2248          irrespective of whether the current thread is the thread that
2249          got the last event or not.  This was historically GDB's
2250          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2251
2252       struct thread_info *last_thread;
2253       ptid_t last_ptid;
2254       struct target_waitstatus last_status;
2255
2256       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2257       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2258           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2259           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2260         {
2261           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2262           if (last_thread)
2263             {
2264               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2265               last_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2266             }
2267         }
2268     }
2269
2270   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2271     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2272   /* If this signal should not be seen by program,
2273      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2274   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2275     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2276
2277   annotate_starting ();
2278
2279   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2280      inferior.  */
2281   gdb_flush (gdb_stdout);
2282
2283   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2284      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2285      scenarios such as inferior function calls or returning from
2286      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2287      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2288      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2289      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2290      represented by the next line table entry past our start position.
2291      On platforms that generate one line table entry per line, this
2292      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2293      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2294      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2295      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2296      within the original line we started.
2297
2298      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2299      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2300      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2301      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2302      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2303      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2304      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2305      correctly when the inferior is stopped.  */
2306   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2307
2308   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2309   init_thread_stepping_state (tp);
2310
2311   /* Reset to normal state.  */
2312   init_infwait_state ();
2313
2314   /* Resume inferior.  */
2315   resume (force_step || step || bpstat_should_step (),
2316           tp->suspend.stop_signal);
2317
2318   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2319      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2320   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2321      does not support asynchronous execution.  */
2322   if (!target_can_async_p ())
2323     {
2324       wait_for_inferior ();
2325       normal_stop ();
2326     }
2327 }
2328 \f
2329
2330 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2331
2332 void
2333 start_remote (int from_tty)
2334 {
2335   struct inferior *inferior;
2336
2337   inferior = current_inferior ();
2338   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2339
2340   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2341   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2342      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2343      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2344      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2345      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2346      timeout.  */
2347   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2348      differentiate to its caller what the state of the target is after
2349      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2350      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2351      target_open() return to the caller an indication that the target
2352      is currently running and GDB state should be set to the same as
2353      for an async run.  */
2354   wait_for_inferior ();
2355
2356   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2357      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2358      so that the displayed frame is up to date.  */
2359   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2360
2361   normal_stop ();
2362 }
2363
2364 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2365
2366 void
2367 init_wait_for_inferior (void)
2368 {
2369   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2370
2371   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2372
2373   clear_proceed_status ();
2374
2375   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2376   deferred_step_ptid = null_ptid;
2377
2378   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2379
2380   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2381   init_infwait_state ();
2382
2383   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2384   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2385 }
2386
2387 \f
2388 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2389    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2390    moved out of the infinite loop entirely.) */
2391
2392 enum infwait_states
2393 {
2394   infwait_normal_state,
2395   infwait_thread_hop_state,
2396   infwait_step_watch_state,
2397   infwait_nonstep_watch_state
2398 };
2399
2400 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2401 ptid_t waiton_ptid;
2402
2403 /* Current inferior wait state.  */
2404 static enum infwait_states infwait_state;
2405
2406 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2407    discarded between events.  */
2408 struct execution_control_state
2409 {
2410   ptid_t ptid;
2411   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2412      otherwise.  */
2413   struct thread_info *event_thread;
2414
2415   struct target_waitstatus ws;
2416   int random_signal;
2417   int stop_func_filled_in;
2418   CORE_ADDR stop_func_start;
2419   CORE_ADDR stop_func_end;
2420   const char *stop_func_name;
2421   int wait_some_more;
2422 };
2423
2424 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2425
2426 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2427                                        struct execution_control_state *ecs);
2428 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2429                                                 struct execution_control_state *ecs);
2430 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2431                                     struct frame_info *);
2432
2433 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2434 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2435 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2436
2437 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2438    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2439    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2440    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2441    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2442    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2443    PTID.  */
2444
2445 static int
2446 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2447 {
2448   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2449
2450   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2451        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2452        || (ptid_is_pid (ptid)
2453            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2454       && is_running (info->ptid)
2455       && !is_executing (info->ptid))
2456     {
2457       struct cleanup *old_chain;
2458       struct execution_control_state ecss;
2459       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2460
2461       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2462
2463       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2464
2465       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2466          have consistent output as if the stop event had been
2467          reported.  */
2468       ecs->ptid = info->ptid;
2469       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2470       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2471       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
2472
2473       handle_inferior_event (ecs);
2474
2475       if (!ecs->wait_some_more)
2476         {
2477           struct thread_info *tp;
2478
2479           normal_stop ();
2480
2481           /* Finish off the continuations.  */
2482           tp = inferior_thread ();
2483           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2484           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2485         }
2486
2487       do_cleanups (old_chain);
2488     }
2489
2490   return 0;
2491 }
2492
2493 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2494    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2495    report the stop to the frontend.  */
2496
2497 static void
2498 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2499 {
2500   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2501
2502   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2503      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2504
2505   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2506        displaced;
2507        displaced = displaced->next)
2508     {
2509       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2510
2511       it = displaced->step_request_queue;
2512       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2513       while (it)
2514         {
2515           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2516             {
2517               *prev_next_p = it->next;
2518               it->next = NULL;
2519               xfree (it);
2520             }
2521           else
2522             {
2523               prev_next_p = &it->next;
2524             }
2525
2526           it = *prev_next_p;
2527         }
2528     }
2529
2530   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2531 }
2532
2533 static void
2534 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2535 {
2536   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2537     nullify_last_target_wait_ptid ();
2538 }
2539
2540 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2541
2542 static int
2543 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2544 {
2545   if (is_exited (info->ptid))
2546     return 0;
2547
2548   delete_step_resume_breakpoint (info);
2549   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2550   return 0;
2551 }
2552
2553 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2554    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2555    thread that just stopped.  */
2556
2557 static void
2558 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2559 {
2560   if (!target_has_execution
2561       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2562     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2563        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2564     return;
2565
2566   if (non_stop)
2567     {
2568       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2569          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2570          stepping.  */
2571       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2572
2573       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2574       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2575     }
2576   else
2577     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2578        breakpoints of any thread that had them.  */
2579     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2580 }
2581
2582 /* A cleanup wrapper.  */
2583
2584 static void
2585 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2586 {
2587   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2588 }
2589
2590 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2591
2592 static void
2593 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2594                            const struct target_waitstatus *ws)
2595 {
2596   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2597   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2598   char *text;
2599
2600   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2601      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2602      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2603      is set.  */
2604
2605   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2606                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2607   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2608     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2609                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2610   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2611   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2612                       "infrun:   %d [%s],\n",
2613                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2614   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2615                       "infrun:   %s\n",
2616                       status_string);
2617
2618   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2619
2620   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2621      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2622   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2623
2624   xfree (status_string);
2625   xfree (text);
2626   ui_file_delete (tmp_stream);
2627 }
2628
2629 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2630    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2631    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2632    pad.  */
2633
2634 void
2635 prepare_for_detach (void)
2636 {
2637   struct inferior *inf = current_inferior ();
2638   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2639   struct cleanup *old_chain_1;
2640   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2641
2642   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2643
2644   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2645      there's nothing else to do.  */
2646   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2647     return;
2648
2649   if (debug_infrun)
2650     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2651                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2652
2653   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2654   inf->detaching = 1;
2655
2656   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2657     {
2658       struct cleanup *old_chain_2;
2659       struct execution_control_state ecss;
2660       struct execution_control_state *ecs;
2661
2662       ecs = &ecss;
2663       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2664
2665       overlay_cache_invalid = 1;
2666
2667       if (deprecated_target_wait_hook)
2668         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2669       else
2670         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2671
2672       if (debug_infrun)
2673         print_target_wait_results (pid_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_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2679                                   &minus_one_ptid);
2680
2681       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2682       handle_inferior_event (ecs);
2683
2684       /* No error, don't finish the state yet.  */
2685       discard_cleanups (old_chain_2);
2686
2687       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2688          at this point, and signals are passed directly to the
2689          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2690       if (!ecs->wait_some_more)
2691         {
2692           discard_cleanups (old_chain_1);
2693           error (_("Program exited while detaching"));
2694         }
2695     }
2696
2697   discard_cleanups (old_chain_1);
2698 }
2699
2700 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2701
2702    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2703    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2704    When this function actually returns it means the inferior
2705    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2706
2707 void
2708 wait_for_inferior (void)
2709 {
2710   struct cleanup *old_cleanups;
2711
2712   if (debug_infrun)
2713     fprintf_unfiltered
2714       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2715
2716   old_cleanups =
2717     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2718
2719   while (1)
2720     {
2721       struct execution_control_state ecss;
2722       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2723       struct cleanup *old_chain;
2724
2725       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2726
2727       overlay_cache_invalid = 1;
2728
2729       if (deprecated_target_wait_hook)
2730         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2731       else
2732         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2733
2734       if (debug_infrun)
2735         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2736
2737       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2738          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2739          state.  */
2740       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2741
2742       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2743       handle_inferior_event (ecs);
2744
2745       /* No error, don't finish the state yet.  */
2746       discard_cleanups (old_chain);
2747
2748       if (!ecs->wait_some_more)
2749         break;
2750     }
2751
2752   do_cleanups (old_cleanups);
2753 }
2754
2755 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2756    event loop whenever a change of state is detected on the file
2757    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2758    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2759    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2760    that this function is called for a single execution command, then
2761    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2762    necessary cleanups.  */
2763
2764 void
2765 fetch_inferior_event (void *client_data)
2766 {
2767   struct execution_control_state ecss;
2768   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2769   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2770   struct cleanup *ts_old_chain;
2771   int was_sync = sync_execution;
2772   int cmd_done = 0;
2773
2774   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2775
2776   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2777      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2778      running, we're going to need to get back to that mode after
2779      handling the event.  */
2780   if (non_stop)
2781     {
2782       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2783       set_current_traceframe (-1);
2784     }
2785
2786   if (non_stop)
2787     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2788        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2789        user selected thread and frame after handling the event and
2790        running any breakpoint commands.  */
2791     make_cleanup_restore_current_thread ();
2792
2793   overlay_cache_invalid = 1;
2794
2795   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2796   execution_direction = target_execution_direction ();
2797
2798   if (deprecated_target_wait_hook)
2799     ecs->ptid =
2800       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2801   else
2802     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2803
2804   if (debug_infrun)
2805     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2806
2807   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2808      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2809      state.  */
2810   if (!non_stop)
2811     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2812   else
2813     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2814
2815   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
2816      still for the thread which has thrown the exception.  */
2817   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
2818
2819   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2820   handle_inferior_event (ecs);
2821
2822   if (!ecs->wait_some_more)
2823     {
2824       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2825
2826       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2827
2828       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2829       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2830         normal_stop ();
2831
2832       if (target_has_execution
2833           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
2834           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2835           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2836           && ecs->event_thread->step_multi
2837           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2838         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2839       else
2840         {
2841           inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2842           cmd_done = 1;
2843         }
2844     }
2845
2846   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2847   discard_cleanups (ts_old_chain);
2848
2849   /* Revert thread and frame.  */
2850   do_cleanups (old_chain);
2851
2852   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2853      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
2854      and we're ready for input).  */
2855   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
2856     display_gdb_prompt (0);
2857
2858   if (cmd_done
2859       && !was_sync
2860       && exec_done_display_p
2861       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
2862           || !is_running (inferior_ptid)))
2863     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
2864 }
2865
2866 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2867 void
2868 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2869 {
2870   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2871
2872   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2873   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2874
2875   tp->current_symtab = sal.symtab;
2876   tp->current_line = sal.line;
2877 }
2878
2879 /* Clear context switchable stepping state.  */
2880
2881 void
2882 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2883 {
2884   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2885   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2886 }
2887
2888 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2889    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2890    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2891    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2892
2893 void
2894 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2895 {
2896   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2897   *status = target_last_waitstatus;
2898 }
2899
2900 void
2901 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2902 {
2903   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2904 }
2905
2906 /* Switch thread contexts.  */
2907
2908 static void
2909 context_switch (ptid_t ptid)
2910 {
2911   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
2912     {
2913       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2914                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2915       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2916                           target_pid_to_str (ptid));
2917     }
2918
2919   switch_to_thread (ptid);
2920 }
2921
2922 static void
2923 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2924 {
2925   struct regcache *regcache;
2926   struct gdbarch *gdbarch;
2927   struct address_space *aspace;
2928   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2929
2930   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2931      we aren't, just return.
2932
2933      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2934      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2935      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2936      breakpoint layer.
2937
2938      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2939      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2940      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2941      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2942      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2943      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2944
2945      In earlier versions of GDB, a target with 
2946      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2947      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2948      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2949      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2950
2951   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2952     return;
2953
2954   if (ecs->ws.value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
2955     return;
2956
2957   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2958      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2959      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2960      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2961      architecture:
2962
2963        B1         0x08000000 :   INSN1
2964        B2         0x08000001 :   INSN2
2965                   0x08000002 :   INSN3
2966             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2967
2968      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2969      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2970      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2971      been de-executed already.
2972
2973        B1         0x08000000 :   INSN1
2974        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2975                   0x08000002 :   INSN3
2976                   0x08000003 :   INSN4
2977
2978      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2979      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2980      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2981      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2982      behaviour.  */
2983   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2984     return;
2985
2986   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2987      we have nothing to do.  */
2988   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2989   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2990   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2991     return;
2992
2993   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2994
2995   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
2996      breakpoint would be.  */
2997   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
2998                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
2999
3000   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3001      that location.
3002
3003      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
3004      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
3005      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
3006      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
3007      and retire them after a number of stop events are reported.  */
3008   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
3009       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
3010     {
3011       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3012
3013       if (RECORD_IS_USED)
3014         record_full_gdb_operation_disable_set ();
3015
3016       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
3017          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
3018          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
3019          but the former does not.
3020
3021          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
3022           - we didn't insert software single-step breakpoints
3023           - the thread to be examined is still the current thread
3024           - this thread is currently being stepped
3025
3026          If any of these events did not occur, we must have stopped due
3027          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
3028          breakpoint address.
3029
3030          As a special case, we could have hardware single-stepped a
3031          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
3032          we also need to back up to the breakpoint address.  */
3033
3034       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
3035           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3036           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
3037           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
3038         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
3039
3040       do_cleanups (old_cleanups);
3041     }
3042 }
3043
3044 static void
3045 init_infwait_state (void)
3046 {
3047   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3048   infwait_state = infwait_normal_state;
3049 }
3050
3051 static int
3052 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3053 {
3054   for (frame = get_prev_frame (frame);
3055        frame != NULL;
3056        frame = get_prev_frame (frame))
3057     {
3058       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3059         return 1;
3060       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3061         break;
3062     }
3063
3064   return 0;
3065 }
3066
3067 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3068    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3069    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3070    processed.  */
3071
3072 static int
3073 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3074 {
3075   struct regcache *regcache;
3076   int syscall_number;
3077
3078   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3079     context_switch (ecs->ptid);
3080
3081   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3082   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
3083   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3084
3085   if (catch_syscall_enabled () > 0
3086       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3087     {
3088       enum bpstat_signal_value sval;
3089
3090       if (debug_infrun)
3091         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3092                             syscall_number);
3093
3094       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3095         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3096                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3097
3098       sval = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3099                                      GDB_SIGNAL_TRAP);
3100       ecs->random_signal = sval == BPSTAT_SIGNAL_NO;
3101
3102       if (!ecs->random_signal)
3103         {
3104           /* Catchpoint hit.  */
3105           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3106           return 0;
3107         }
3108     }
3109
3110   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3111   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3112   keep_going (ecs);
3113   return 1;
3114 }
3115
3116 /* Clear the supplied execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3117
3118 static void
3119 clear_stop_func (struct execution_control_state *ecs)
3120 {
3121   ecs->stop_func_filled_in = 0;
3122   ecs->stop_func_start = 0;
3123   ecs->stop_func_end = 0;
3124   ecs->stop_func_name = NULL;
3125 }
3126
3127 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3128
3129 static void
3130 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
3131                    struct execution_control_state *ecs)
3132 {
3133   if (!ecs->stop_func_filled_in)
3134     {
3135       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3136          will both be 0 if it doesn't work.  */
3137       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3138                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3139       ecs->stop_func_start
3140         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3141
3142       ecs->stop_func_filled_in = 1;
3143     }
3144 }
3145
3146 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3147    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3148    appropriate action.  */
3149
3150 static void
3151 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3152 {
3153   struct frame_info *frame;
3154   struct gdbarch *gdbarch;
3155   int stopped_by_watchpoint;
3156   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3157   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3158   enum stop_kind stop_soon;
3159
3160   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3161     {
3162       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3163          handling it at this level.  The lower layers have already
3164          done what needs to be done, if anything.
3165
3166          One of the possible circumstances for this is when the
3167          inferior produces output for the console.  The inferior has
3168          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3169          circumstance is any event which the lower level knows will be
3170          reported multiple times without an intervening resume.  */
3171       if (debug_infrun)
3172         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3173       prepare_to_wait (ecs);
3174       return;
3175     }
3176
3177   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
3178       && target_can_async_p () && !sync_execution)
3179     {
3180       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
3181          we're not synchronously waiting for events either.  Just
3182          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
3183          execution command, we need to cancel it and give the user
3184          back the terminal.  */
3185       if (debug_infrun)
3186         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3187                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
3188       prepare_to_wait (ecs);
3189       return;
3190     }
3191
3192   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3193       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3194       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3195     {
3196       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3197
3198       gdb_assert (inf);
3199       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3200     }
3201   else
3202     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3203
3204   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3205   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3206   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3207
3208   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3209   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3210
3211   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3212     {
3213       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
3214          have exited.  */
3215       if (debug_infrun)
3216         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
3217
3218       stop_print_frame = 0;
3219       stop_stepping (ecs);
3220       return;
3221     }
3222
3223   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3224       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
3225     {
3226       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3227       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
3228       if (ecs->event_thread == NULL)
3229         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
3230
3231       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
3232          range, this will be end up re-enabled then.  */
3233       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
3234     }
3235
3236   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3237   adjust_pc_after_break (ecs);
3238
3239   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3240   reinit_frame_cache ();
3241
3242   breakpoint_retire_moribund ();
3243
3244   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3245      that have to do with the program's own actions.  Note that
3246      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3247      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3248      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3249      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3250      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3251      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3252      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3253      stack.  */
3254   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3255       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
3256           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
3257           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
3258     {
3259       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3260
3261       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3262                                       regcache_read_pc (regcache)))
3263         {
3264           if (debug_infrun)
3265             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3266                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3267           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
3268         }
3269     }
3270
3271   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3272      threads of all processes are stopped when we get any event
3273      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3274      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3275      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3276      any other process were left running.  */
3277   if (!non_stop)
3278     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3279   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3280            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3281     set_executing (ecs->ptid, 0);
3282
3283   switch (infwait_state)
3284     {
3285     case infwait_thread_hop_state:
3286       if (debug_infrun)
3287         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3288       break;
3289
3290     case infwait_normal_state:
3291       if (debug_infrun)
3292         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3293       break;
3294
3295     case infwait_step_watch_state:
3296       if (debug_infrun)
3297         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3298                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3299
3300       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3301       break;
3302
3303     case infwait_nonstep_watch_state:
3304       if (debug_infrun)
3305         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3306                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3307       insert_breakpoints ();
3308
3309       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3310          handle things like signals arriving and other things happening
3311          in combination correctly?  */
3312       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3313       break;
3314
3315     default:
3316       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3317     }
3318
3319   infwait_state = infwait_normal_state;
3320   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3321
3322   switch (ecs->ws.kind)
3323     {
3324     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3325       if (debug_infrun)
3326         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3327       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3328          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3329          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3330          the beginning of an attach or remote session; we will query
3331          the full list of libraries once the connection is
3332          established.  */
3333       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3334         {
3335           struct regcache *regcache;
3336           enum bpstat_signal_value sval;
3337
3338           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3339             context_switch (ecs->ptid);
3340           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3341
3342           handle_solib_event ();
3343
3344           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3345             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3346                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3347
3348           sval
3349             = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3350                                       GDB_SIGNAL_TRAP);
3351           ecs->random_signal = sval == BPSTAT_SIGNAL_NO;
3352
3353           if (!ecs->random_signal)
3354             {
3355               /* A catchpoint triggered.  */
3356               ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3357               goto process_event_stop_test;
3358             }
3359
3360           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3361              gdb of events.  This allows the user to get control
3362              and place breakpoints in initializer routines for
3363              dynamically loaded objects (among other things).  */
3364           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3365           if (stop_on_solib_events)
3366             {
3367               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3368                  normal_stop.  */
3369               stop_print_frame = 1;
3370
3371               stop_stepping (ecs);
3372               return;
3373             }
3374         }
3375
3376       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3377          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3378          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3379          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3380       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3381         {
3382           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3383             context_switch (ecs->ptid);
3384
3385           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3386              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3387           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3388               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3389             insert_breakpoints ();
3390           resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3391           prepare_to_wait (ecs);
3392           return;
3393         }
3394
3395       break;
3396
3397     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3398       if (debug_infrun)
3399         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3400       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3401         context_switch (ecs->ptid);
3402       resume (0, GDB_SIGNAL_0);
3403       prepare_to_wait (ecs);
3404       return;
3405
3406     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3407     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3408       if (debug_infrun)
3409         {
3410           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3411             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3412                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3413           else
3414             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3415                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3416         }
3417
3418       inferior_ptid = ecs->ptid;
3419       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3420       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3421       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3422       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3423
3424       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
3425         {
3426           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3427              that the user can inspect this again later.  */
3428           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3429                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3430
3431           /* Also record this in the inferior itself.  */
3432           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3433           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3434
3435           print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3436         }
3437       else
3438         print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3439
3440       gdb_flush (gdb_stdout);
3441       target_mourn_inferior ();
3442       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3443       cancel_single_step_breakpoints ();
3444       stop_print_frame = 0;
3445       stop_stepping (ecs);
3446       return;
3447
3448       /* The following are the only cases in which we keep going;
3449          the above cases end in a continue or goto.  */
3450     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3451     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3452       if (debug_infrun)
3453         {
3454           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3455             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3456           else
3457             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
3458         }
3459
3460       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
3461       {
3462         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3463         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3464         struct displaced_step_inferior_state *displaced
3465           = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3466
3467         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
3468            ecs->ptid is displaced stepping.  */
3469         if (displaced && ptid_equal (displaced->step_ptid, ecs->ptid))
3470           {
3471             struct inferior *parent_inf
3472               = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3473             struct regcache *child_regcache;
3474             CORE_ADDR parent_pc;
3475
3476             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
3477                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
3478                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
3479                that this operation also cleans up the child process for vfork,
3480                because their pages are shared.  */
3481             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
3482
3483             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3484               {
3485                 /* Restore scratch pad for child process.  */
3486                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
3487               }
3488
3489             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
3490                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
3491                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
3492                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
3493                the child, because the child hasn't been added to the inferior
3494                list yet at this point.  */
3495
3496             child_regcache
3497               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
3498                                                  gdbarch,
3499                                                  parent_inf->aspace);
3500             /* Read PC value of parent process.  */
3501             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
3502
3503             if (debug_displaced)
3504               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3505                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
3506                                   paddress (gdbarch,
3507                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
3508                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
3509
3510             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
3511           }
3512       }
3513
3514       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3515         context_switch (ecs->ptid);
3516
3517       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3518          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3519          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3520          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3521          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3522          the fork on the last `continue', and by that time the
3523          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3524          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3525          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3526          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3527          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3528          vfork follow are detached.  */
3529       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3530         {
3531           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3532              physically remove the breakpoints from the child.  */
3533           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
3534         }
3535
3536       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3537         {
3538           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3539           remove_single_step_breakpoints ();
3540           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3541         }
3542
3543       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3544          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3545          and not immediately.  */
3546       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3547
3548       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3549
3550       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3551         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3552                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3553
3554       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3555          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3556          Software watchpoints, for example, always appear in the
3557          bpstat.  */
3558       ecs->random_signal
3559         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3560
3561       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3562       if (ecs->random_signal)
3563         {
3564           ptid_t parent;
3565           ptid_t child;
3566           int should_resume;
3567           int follow_child
3568             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3569
3570           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3571
3572           should_resume = follow_fork ();
3573
3574           parent = ecs->ptid;
3575           child = ecs->ws.value.related_pid;
3576
3577           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3578           if (non_stop && !detach_fork)
3579             {
3580               if (follow_child)
3581                 switch_to_thread (parent);
3582               else
3583                 switch_to_thread (child);
3584
3585               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3586               ecs->ptid = inferior_ptid;
3587               keep_going (ecs);
3588             }
3589
3590           if (follow_child)
3591             switch_to_thread (child);
3592           else
3593             switch_to_thread (parent);
3594
3595           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3596           ecs->ptid = inferior_ptid;
3597
3598           if (should_resume)
3599             keep_going (ecs);
3600           else
3601             stop_stepping (ecs);
3602           return;
3603         }
3604       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3605       goto process_event_stop_test;
3606
3607     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3608       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3609          the parent, and keep going.  */
3610
3611       if (debug_infrun)
3612         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3613                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3614
3615       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3616         context_switch (ecs->ptid);
3617
3618       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3619       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3620       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3621          previously locked inferior.  */
3622       keep_going (ecs);
3623       return;
3624
3625     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3626       if (debug_infrun)
3627         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3628
3629       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3630         context_switch (ecs->ptid);
3631
3632       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3633       cancel_single_step_breakpoints ();
3634
3635       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3636
3637       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3638       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3639
3640       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3641          Must do this now, before trying to determine whether to
3642          stop.  */
3643       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3644
3645       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3646         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3647                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3648       ecs->random_signal
3649         = (bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
3650                                    GDB_SIGNAL_TRAP)
3651            == BPSTAT_SIGNAL_NO);
3652
3653       /* Note that this may be referenced from inside
3654          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3655       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3656       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3657
3658       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3659       if (ecs->random_signal)
3660         {
3661           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3662           keep_going (ecs);
3663           return;
3664         }
3665       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
3666       goto process_event_stop_test;
3667
3668       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3669          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3670     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3671       if (debug_infrun)
3672         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3673                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3674       /* Getting the current syscall number.  */
3675       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3676         return;
3677       goto process_event_stop_test;
3678
3679       /* Before examining the threads further, step this thread to
3680          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3681          event when the thread is just on the verge of exiting a
3682          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3683          into user code.)  */
3684     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3685       if (debug_infrun)
3686         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3687                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3688       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3689         return;
3690       goto process_event_stop_test;
3691
3692     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3693       if (debug_infrun)
3694         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3695       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3696       break;
3697
3698     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3699       if (debug_infrun)
3700         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
3701       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3702
3703       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3704       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3705         {
3706           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3707             context_switch (ecs->ptid);
3708           remove_single_step_breakpoints ();
3709           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3710         }
3711       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3712       print_no_history_reason ();
3713       stop_stepping (ecs);
3714       return;
3715     }
3716
3717   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3718     {
3719       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3720          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3721          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3722       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3723                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3724
3725       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3726          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3727          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3728
3729       if (ecs->event_thread->stop_requested
3730           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3731         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3732     }
3733
3734   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3735
3736   if (debug_infrun)
3737     {
3738       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3739       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3740       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3741
3742       inferior_ptid = ecs->ptid;
3743
3744       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3745                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3746       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3747         {
3748           CORE_ADDR addr;
3749
3750           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3751
3752           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3753             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3754                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3755                                 paddress (gdbarch, addr));
3756           else
3757             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3758                                 "infrun: (no data address available)\n");
3759         }
3760
3761       do_cleanups (old_chain);
3762     }
3763
3764   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3765     {
3766       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3767       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3768       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3769
3770       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3771
3772       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3773          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3774          we could tell, but we can't reliably.  */
3775       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3776         {
3777           if (debug_infrun)
3778             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3779                                 "infrun: stepping_past_"
3780                                 "singlestep_breakpoint\n");
3781           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3782           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3783             context_switch (ecs->ptid);
3784           remove_single_step_breakpoints ();
3785           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3786
3787           ecs->random_signal = 0;
3788           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3789
3790           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3791           if (deprecated_context_hook)
3792             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (saved_singlestep_ptid));
3793
3794           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3795           prepare_to_wait (ecs);
3796           return;
3797         }
3798     }
3799
3800   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3801     {
3802       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3803       gdb_assert (!non_stop);
3804
3805       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3806          the fact that we were supposed to switch back.  */
3807       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3808         {
3809           if (debug_infrun)
3810             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3811                                 "infrun: handling deferred step\n");
3812
3813           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3814           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3815             {
3816               if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3817                 context_switch (ecs->ptid);
3818               remove_single_step_breakpoints ();
3819               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3820             }
3821
3822           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3823
3824           context_switch (deferred_step_ptid);
3825           deferred_step_ptid = null_ptid;
3826           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3827           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3828
3829           resume (1, GDB_SIGNAL_0);
3830           prepare_to_wait (ecs);
3831           return;
3832         }
3833
3834       deferred_step_ptid = null_ptid;
3835     }
3836
3837   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3838      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3839      and continue it.  */
3840
3841   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
3842     {
3843       int thread_hop_needed = 0;
3844       struct address_space *aspace = 
3845         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3846
3847       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3848          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3849          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3850       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3851         {
3852           ecs->random_signal = 0;
3853           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3854             thread_hop_needed = 1;
3855         }
3856       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3857         {
3858           /* We have not context switched yet, so this should be true
3859              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3860           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3861           if (debug_infrun)
3862             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3863                                 "trap for %s\n",
3864                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3865
3866           ecs->random_signal = 0;
3867           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3868              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3869              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3870              really different from ecs->ptid.  */
3871           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3872               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3873             {
3874               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3875                  has changed, discard this event (which we were going
3876                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3877                  trap.  This prevents us continuously moving the
3878                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3879                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3880                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3881                  but the event has not been reported to GDB yet.
3882
3883                  There might be some cases where this loses signal
3884                  information, if a signal has arrived at exactly the
3885                  same time that the PC changed, but this is the best
3886                  we can do with the information available.  Perhaps we
3887                  should arrange to report all events for all threads
3888                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3889                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3890                  schedlock).  */
3891
3892              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3893                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3894
3895              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3896                {
3897                  enum gdb_signal stop_signal;
3898
3899                  if (debug_infrun)
3900                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3901                                        " but expected thread advanced also\n");
3902
3903                  /* The current context still belongs to
3904                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3905                     the context we want to use.  Just fudge our
3906                     state and continue.  */
3907                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3908                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
3909                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3910                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3911                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3912                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3913                }
3914              else
3915                {
3916                  if (debug_infrun)
3917                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3918                                        "infrun: unexpected thread\n");
3919
3920                  thread_hop_needed = 1;
3921                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3922                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3923                }
3924             }
3925         }
3926
3927       if (thread_hop_needed)
3928         {
3929           struct regcache *thread_regcache;
3930           int remove_status = 0;
3931
3932           if (debug_infrun)
3933             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3934
3935           /* Switch context before touching inferior memory, the
3936              previous thread may have exited.  */
3937           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3938             context_switch (ecs->ptid);
3939
3940           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3941              Just continue.  */
3942
3943           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3944             {
3945               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3946               remove_single_step_breakpoints ();
3947               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3948             }
3949
3950           /* If the arch can displace step, don't remove the
3951              breakpoints.  */
3952           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3953           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3954             remove_status = remove_breakpoints ();
3955
3956           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3957              to set the PC past the bp.  (There's at least
3958              one situation in which we can fail to remove
3959              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3960              change the address space of a vforking child
3961              process until the child exits (well, okay, not
3962              then either :-) or execs.  */
3963           if (remove_status != 0)
3964             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3965           else
3966             {                   /* Single step */
3967               if (!non_stop)
3968                 {
3969                   /* Only need to require the next event from this
3970                      thread in all-stop mode.  */
3971                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3972                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3973                 }
3974
3975               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3976               keep_going (ecs);
3977               return;
3978             }
3979         }
3980       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3981         {
3982           ecs->random_signal = 0;
3983         }
3984     }
3985   else
3986     ecs->random_signal = 1;
3987
3988   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3989      so, then switch to that thread.  */
3990   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3991     {
3992       if (debug_infrun)
3993         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3994
3995       context_switch (ecs->ptid);
3996
3997       if (deprecated_context_hook)
3998         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3999     }
4000
4001   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
4002   frame = get_current_frame ();
4003   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4004
4005   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
4006     {
4007       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
4008       remove_single_step_breakpoints ();
4009       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
4010     }
4011
4012   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
4013     stopped_by_watchpoint = 0;
4014   else
4015     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
4016
4017   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
4018      it in a moment.  */
4019   if (stopped_by_watchpoint
4020       && (target_have_steppable_watchpoint
4021           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
4022     {
4023       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
4024          attempted to write to a piece of memory under control of
4025          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
4026          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
4027          now, we would get the old value, and therefore no change
4028          would seem to have occurred.
4029
4030          In order to make watchpoints work `right', we really need
4031          to complete the memory write, and then evaluate the
4032          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
4033          target.
4034
4035          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
4036          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
4037          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
4038
4039          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
4040          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
4041          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
4042          disable all watchpoints and breakpoints.  */
4043       int hw_step = 1;
4044
4045       if (!target_have_steppable_watchpoint)
4046         {
4047           remove_breakpoints ();
4048           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
4049              while breakpoints have been removed.  */
4050           target_pass_signals (0, NULL);
4051         }
4052         /* Single step */
4053       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
4054       target_resume (ecs->ptid, hw_step, GDB_SIGNAL_0);
4055       waiton_ptid = ecs->ptid;
4056       if (target_have_steppable_watchpoint)
4057         infwait_state = infwait_step_watch_state;
4058       else
4059         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
4060       prepare_to_wait (ecs);
4061       return;
4062     }
4063
4064   clear_stop_func (ecs);
4065   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
4066   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4067   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
4068   stop_print_frame = 1;
4069   ecs->random_signal = 0;
4070   stopped_by_random_signal = 0;
4071
4072   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
4073      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
4074      inline function call sites).  */
4075   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
4076     {
4077       struct address_space *aspace = 
4078         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
4079
4080       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
4081          determine that the address is one where functions cannot have
4082          been inlined.  This improves performance with inferiors that
4083          load a lot of shared libraries, because the solib event
4084          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
4085          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
4086          as the current one to catch cases when we have just
4087          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
4088          Note that we're assuming that the code we single-step to is
4089          not inline, but that's not definitive: there's nothing
4090          preventing the event breakpoint function from containing
4091          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
4092          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
4093          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
4094          that's an extremely unlikely scenario.  */
4095       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
4096           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4097                && ecs->event_thread->control.trap_expected
4098                && pc_at_non_inline_function (aspace,
4099                                              ecs->event_thread->prev_pc,
4100                                              &ecs->ws)))
4101         {
4102           skip_inline_frames (ecs->ptid);
4103
4104           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
4105              the frame cache.  */
4106           frame = get_current_frame ();
4107           gdbarch = get_frame_arch (frame);
4108         }
4109     }
4110
4111   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4112       && ecs->event_thread->control.trap_expected
4113       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
4114       && currently_stepping (ecs->event_thread))
4115     {
4116       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
4117          also on an instruction that needs to be stepped multiple
4118          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
4119          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
4120          the instruction and once for the delay slot.  */
4121       int step_through_delay
4122         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
4123
4124       if (debug_infrun && step_through_delay)
4125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
4126       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
4127           && step_through_delay)
4128         {
4129           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
4130              Set up for another trap and get out of here.  */
4131          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4132          keep_going (ecs);
4133          return;
4134         }
4135       else if (step_through_delay)
4136         {
4137           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
4138              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
4139              slot *might* correspond to a line of source.  In any
4140              case, don't decide that here, just set 
4141              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
4142              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
4143           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4144         }
4145     }
4146
4147   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
4148      The alternatives are:
4149      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
4150      2) keep_going and return to start up again
4151      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
4152      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
4153      will be made according to the signal handling tables.  */
4154
4155   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4156       && stop_after_trap)
4157     {
4158       if (debug_infrun)
4159         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4160       stop_print_frame = 0;
4161       stop_stepping (ecs);
4162       return;
4163     }
4164
4165   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4166      shared libraries hook functions.  */
4167   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4168     {
4169       if (debug_infrun)
4170         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4171       stop_stepping (ecs);
4172       return;
4173     }
4174
4175   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4176      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4177      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4178      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4179      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4180      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4181
4182      Also consider that the attach is complete when we see a
4183      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4184      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4185      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4186      signal, so this is no exception.
4187
4188      Also consider that the attach is complete when we see a
4189      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4190      the target to stop all threads of the inferior, in case the
4191      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4192      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4193      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4194      other than GDB's request.  */
4195   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4196       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
4197           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4198           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
4199     {
4200       stop_stepping (ecs);
4201       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4202       return;
4203     }
4204
4205   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
4206      handles this event.  */
4207   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4208     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4209                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4210
4211   /* Following in case break condition called a
4212      function.  */
4213   stop_print_frame = 1;
4214
4215   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4216      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4217      always distinguishable from random traps.  If no high-level
4218      watchpoint is associated with the reported stop data address
4219      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4220      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4221      set.  */
4222
4223   if (debug_infrun
4224       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
4225       && (bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4226                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
4227           == BPSTAT_SIGNAL_NO)
4228       && stopped_by_watchpoint)
4229     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4230                         "infrun: no user watchpoint explains "
4231                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4232
4233   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4234      at one stage in the past included checks for an inferior
4235      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4236      comment, that went with the test, read:
4237
4238      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4239      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4240      above.''
4241
4242      If someone ever tries to get call dummys on a
4243      non-executable stack to work (where the target would stop
4244      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4245      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4246      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4247      suspect that it won't be the case.
4248
4249      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4250      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4251      SPARC.  */
4252
4253   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
4254     ecs->random_signal
4255       = !((bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4256                                    GDB_SIGNAL_TRAP)
4257            != BPSTAT_SIGNAL_NO)
4258           || stopped_by_watchpoint
4259           || ecs->event_thread->control.trap_expected
4260           || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4261               && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4262                   == NULL)));
4263   else
4264     {
4265       enum bpstat_signal_value sval;
4266
4267       sval = bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
4268                                      ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4269       ecs->random_signal = (sval == BPSTAT_SIGNAL_NO);
4270
4271       if (sval == BPSTAT_SIGNAL_HIDE)
4272         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_TRAP;
4273     }
4274
4275 process_event_stop_test:
4276
4277   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4278      "goto process_event_stop_test" above.  */
4279   frame = get_current_frame ();
4280   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4281
4282   /* For the program's own signals, act according to
4283      the signal handling tables.  */
4284
4285   if (ecs->random_signal)
4286     {
4287       /* Signal not for debugging purposes.  */
4288       int printed = 0;
4289       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4290
4291       if (debug_infrun)
4292          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4293                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4294
4295       stopped_by_random_signal = 1;
4296
4297       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4298         {
4299           printed = 1;
4300           target_terminal_ours_for_output ();
4301           print_signal_received_reason
4302                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4303         }
4304       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4305          of the program, or the user explicitly requested this thread
4306          to remain stopped.  */
4307       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4308           || ecs->event_thread->stop_requested
4309           || (!inf->detaching
4310               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4311         {
4312           stop_stepping (ecs);
4313           return;
4314         }
4315       /* If not going to stop, give terminal back
4316          if we took it away.  */
4317       else if (printed)
4318         target_terminal_inferior ();
4319
4320       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4321       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4322         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4323
4324       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4325           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4326           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4327         {
4328           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4329              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4330              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4331              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4332              the signal handler returns, resume stepping off that
4333              breakpoint.  */
4334           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4335              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4336              signal return address and then, once hit, step off that
4337              breakpoint.  */
4338           if (debug_infrun)
4339             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4340                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4341                                 "breakpoint\n");
4342
4343           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4344           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4345           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4346           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4347           keep_going (ecs);
4348           return;
4349         }
4350
4351       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4352           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
4353           && pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
4354           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4355                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4356           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4357         {
4358           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4359              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4360              current PC (which is presumably where the signal handler
4361              will eventually return) and then allow the inferior to
4362              run free.
4363
4364              Note that this is only needed for a signal delivered
4365              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4366              problem as they eventually all return.  */
4367           if (debug_infrun)
4368             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4369                                 "infrun: signal may take us out of "
4370                                 "single-step range\n");
4371
4372           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4373           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4374           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4375           keep_going (ecs);
4376           return;
4377         }
4378
4379       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4380          when either there's a nested signal, or when there's a
4381          pending signal enabled just as the signal handler returns
4382          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4383          actually executing it).  Either way continue until the
4384          breakpoint is really hit.  */
4385     }
4386   else
4387     {
4388       /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4389
4390       CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4391       struct bpstat_what what;
4392
4393       what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4394
4395       if (what.call_dummy)
4396         {
4397           stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4398         }
4399
4400       /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4401          current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g.,
4402          if we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4403       frame = get_current_frame ();
4404       gdbarch = get_frame_arch (frame);
4405
4406       switch (what.main_action)
4407         {
4408         case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4409           /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4410              install a momentary breakpoint at the target of the
4411              jmp_buf.  */
4412
4413           if (debug_infrun)
4414             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4415                                 "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4416
4417           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4418
4419           if (what.is_longjmp)
4420             {
4421               struct value *arg_value;
4422
4423               /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap
4424                  probe, then use it to extract the arguments.  The
4425                  destination PC is the third argument to the
4426                  probe.  */
4427               arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
4428               if (arg_value)
4429                 jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
4430               else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4431                        || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4432                                                        frame, &jmp_buf_pc))
4433                 {
4434                   if (debug_infrun)
4435                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4436                                         "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4437                                         "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4438                   keep_going (ecs);
4439                   return;
4440                 }
4441
4442               /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4443               insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4444             }
4445           else
4446             check_exception_resume (ecs, frame);
4447           keep_going (ecs);
4448           return;
4449
4450         case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4451           {
4452             struct frame_info *init_frame;
4453
4454             /* There are several cases to consider.
4455
4456                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4457                we must stop, because the exception or longjmp has gone
4458                too far.
4459
4460                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4461                current frame.  We stop, because the exception or
4462                longjmp has been caught.
4463
4464                3. The initiating frame exists and is different from
4465                the current frame.  This means the exception or longjmp
4466                has been caught beneath the initiating frame, so keep
4467                going.
4468
4469                4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
4470                against stale dummy frames and user is not interested
4471                in stopping around longjmps.  */
4472
4473             if (debug_infrun)
4474               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4475                                   "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4476
4477             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4478                         != NULL);
4479             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4480
4481             if (what.is_longjmp)
4482               {
4483                 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread->num);
4484
4485                 if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
4486                   {
4487                     /* Case 4.  */
4488                     keep_going (ecs);
4489                     return;
4490                   }
4491               }
4492
4493             init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4494
4495             if (init_frame)
4496               {
4497                 struct frame_id current_id
4498                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4499                 if (frame_id_eq (current_id,
4500                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4501                   {
4502                     /* Case 2.  Fall through.  */
4503                   }
4504                 else
4505                   {
4506                     /* Case 3.  */
4507                     keep_going (ecs);
4508                     return;
4509                   }
4510               }
4511
4512             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4513                if it exists.  */
4514             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4515
4516             ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4517             print_end_stepping_range_reason ();
4518             stop_stepping (ecs);
4519           }
4520           return;
4521
4522         case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4523           if (debug_infrun)
4524             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4525           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4526           /* Still need to check other stuff, at least the case where
4527              we are stepping and step out of the right range.  */
4528           break;
4529
4530         case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4531           if (debug_infrun)
4532             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4533
4534           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4535           if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4536               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4537             {
4538               struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4539
4540               /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4541                  the step-resume breakpoint at the start address of
4542                  the function, and we're almost there -- just need to
4543                  back up by one more single-step, which should take us
4544                  back to the function call.  */
4545               tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4546               keep_going (ecs);
4547               return;
4548             }
4549           fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4550           if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4551               && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4552             {
4553               /* We are stepping over a function call in reverse, and
4554                  just hit the step-resume breakpoint at the start
4555                  address of the function.  Go back to single-stepping,
4556                  which should take us back to the function call.  */
4557               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4558               keep_going (ecs);
4559               return;
4560             }
4561           break;
4562
4563         case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4564           if (debug_infrun)
4565             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4566           stop_print_frame = 1;
4567
4568           /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4569              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4570
4571           stop_stepping (ecs);
4572           return;
4573
4574         case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4575           if (debug_infrun)
4576             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4577           stop_print_frame = 0;
4578
4579           /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4580              cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4581
4582           stop_stepping (ecs);
4583           return;
4584
4585         case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4586           if (debug_infrun)
4587             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4588
4589           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4590           if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4591             {
4592               /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4593                  were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4594                  to doing that.  */
4595               ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4596               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4597               keep_going (ecs);
4598               return;
4599             }
4600           break;
4601
4602         case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4603           break;
4604         }
4605     }
4606
4607   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4608      stop for it.  Possibly we also were stepping
4609      and should stop for that.  So fall through and
4610      test for stepping.  But, if not stepping,
4611      do not stop.  */
4612
4613   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4614      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4615   if (!non_stop)
4616     {
4617       struct thread_info *tp;
4618
4619       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4620                                  ecs->event_thread);
4621       if (tp)
4622         {
4623           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4624              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4625              to get it going again, do that first.  */
4626           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4627                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
4628               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4629             {
4630               keep_going (ecs);
4631               return;
4632             }
4633
4634           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4635              back and resume it, which could fail in several different
4636              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4637
4638              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4639              two cases:
4640
4641              - The target supports thread exit events, and when the
4642              target tries to delete the thread from the thread list,
4643              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4644              case, calling delete_thread does not really remove the
4645              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4646              with 'exited' state.
4647
4648              - The target's debug interface does not support thread
4649              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4650              previously stepping thread is still alive.  For that
4651              reason, we need to synchronously query the target
4652              now.  */
4653           if (is_exited (tp->ptid)
4654               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4655             {
4656               if (debug_infrun)
4657                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4658                                     "infrun: not switching back to "
4659                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4660
4661               delete_thread (tp->ptid);
4662               keep_going (ecs);
4663               return;
4664             }
4665
4666           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4667              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4668              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4669           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4670
4671           if (debug_infrun)
4672             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4673                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4674
4675           ecs->event_thread = tp;
4676           ecs->ptid = tp->ptid;
4677           context_switch (ecs->ptid);
4678           keep_going (ecs);
4679           return;
4680         }
4681     }
4682
4683   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4684     {
4685       if (debug_infrun)
4686          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4687                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4688
4689       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4690          else having to do with stepping commands until
4691          that breakpoint is reached.  */
4692       keep_going (ecs);
4693       return;
4694     }
4695
4696   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4697     {
4698       if (debug_infrun)
4699          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4700       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4701       keep_going (ecs);
4702       return;
4703     }
4704
4705   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4706      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4707      a dangling pointer.  */
4708   frame = get_current_frame ();
4709   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4710   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4711
4712   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4713
4714      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4715      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4716      within it!
4717
4718      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4719      through a function epilogue and therefore must detect when
4720      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4721
4722   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
4723       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4724           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4725                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4726     {
4727       if (debug_infrun)
4728         fprintf_unfiltered
4729           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4730            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4731            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4732
4733       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
4734          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
4735          have software watchpoints).  */
4736       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
4737
4738       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4739          (unless it's the function entry point, in which case
4740          keep going back to the call point).  */
4741       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4742           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4743           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4744         {
4745           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4746           print_end_stepping_range_reason ();
4747           stop_stepping (ecs);
4748         }
4749       else
4750         keep_going (ecs);
4751
4752       return;
4753     }
4754
4755   /* We stepped out of the stepping range.  */
4756
4757   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4758      loader dynamic symbol resolution code...
4759
4760      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4761      time loader code and reach the callee's address.
4762
4763      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4764      the runtime loader code is handled just like any other
4765      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4766      backward through the trampoline code, and that's handled further
4767      down, so there is nothing for us to do here.  */
4768
4769   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4770       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4771       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4772     {
4773       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4774         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4775
4776       if (debug_infrun)
4777          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4778                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4779
4780       if (pc_after_resolver)
4781         {
4782           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4783              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4784           struct symtab_and_line sr_sal;
4785
4786           init_sal (&sr_sal);
4787           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4788           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4789
4790           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4791                                                 sr_sal, null_frame_id);
4792         }
4793
4794       keep_going (ecs);
4795       return;
4796     }
4797
4798   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4799       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4800           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4801       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4802     {
4803       if (debug_infrun)
4804          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4805                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4806       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4807          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4808          the signal handler returning).  Just single-step until the
4809          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4810          or returning).  */
4811       keep_going (ecs);
4812       return;
4813     }
4814
4815   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
4816      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
4817   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
4818      call check below as on some targets return trampolines look
4819      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
4820   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
4821                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
4822       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4823     {
4824       /* Determine where this trampoline returns.  */
4825       CORE_ADDR real_stop_pc;
4826
4827       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4828
4829       if (debug_infrun)
4830          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4831                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
4832
4833       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
4834       if (real_stop_pc)
4835         {
4836           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
4837           struct symtab_and_line sr_sal;
4838
4839           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
4840           sr_sal.pc = real_stop_pc;
4841           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
4842           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4843
4844           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
4845              on some machines the prologue is where the new fp value
4846              is established.  */
4847           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4848                                                 sr_sal, null_frame_id);
4849
4850           /* Restart without fiddling with the step ranges or
4851              other state.  */
4852           keep_going (ecs);
4853           return;
4854         }
4855     }
4856
4857   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4858      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4859      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4860      cheaper than checking the previous frame's ID.
4861
4862      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4863      being equal, so to get into this block, both the current and
4864      previous frame must have valid frame IDs.  */
4865   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4866      through startup code.  If we step over an instruction which
4867      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4868      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4869      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4870      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4871      initial outermost frame, before sp was valid, would
4872      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4873      for more.  */
4874   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4875                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4876       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4877                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4878           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4879                             outer_frame_id)
4880               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4881     {
4882       CORE_ADDR real_stop_pc;
4883
4884       if (debug_infrun)
4885          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4886
4887       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4888           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4889               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4890                               ecs->stop_func_start)))
4891         {
4892           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4893              supposed to be stepping at the assembly language level
4894              ("stepi").  Just stop.  */
4895           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4896              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4897              well.  FENN */
4898           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4899           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4900           print_end_stepping_range_reason ();
4901           stop_stepping (ecs);
4902           return;
4903         }
4904
4905       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4906
4907       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4908           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4909           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4910               || (ecs->stop_func_start == 0
4911                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4912         {
4913           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4914              by simply continuing to single-step.  We have already
4915              executed the solib function (backwards), and a few 
4916              steps will take us back through the trampoline to the
4917              caller.  */
4918           keep_going (ecs);
4919           return;
4920         }
4921
4922       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4923         {
4924           /* We're doing a "next".
4925
4926              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4927              callee's return address (the address at which the caller
4928              will resume).
4929
4930              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4931              breakpoint at the start of the function that we just
4932              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4933              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4934
4935           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4936             {
4937               /* If we're already at the start of the function, we've either
4938                  just stepped backward into a single instruction function,
4939                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
4940                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
4941                  to the caller.  */
4942               if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
4943                 {
4944                   struct symtab_and_line sr_sal;
4945
4946                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4947                   init_sal (&sr_sal);
4948                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4949                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4950                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4951                                                         sr_sal, null_frame_id);
4952                 }
4953             }
4954           else
4955             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4956
4957           keep_going (ecs);
4958           return;
4959         }
4960
4961       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4962          calling routine and the real function), locate the real
4963          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4964          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4965          end of, if we do step into it.  */
4966       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4967       if (real_stop_pc == 0)
4968         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4969       if (real_stop_pc != 0)
4970         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4971
4972       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4973         {
4974           struct symtab_and_line sr_sal;
4975
4976           init_sal (&sr_sal);
4977           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4978           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4979
4980           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4981                                                 sr_sal, null_frame_id);
4982           keep_going (ecs);
4983           return;
4984         }
4985
4986       /* If we have line number information for the function we are
4987          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
4988          list, step into it.
4989
4990          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4991          files), just want to know whether *any* of them have line
4992          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4993       {
4994         struct symtab_and_line tmp_sal;
4995
4996         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
4997         if (tmp_sal.line != 0
4998             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
4999                                                   &tmp_sal))
5000           {
5001             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5002               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
5003             else
5004               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
5005             return;
5006           }
5007       }
5008
5009       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
5010          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
5011          in assembly mode.  */
5012       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5013           && step_stop_if_no_debug)
5014         {
5015           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5016           print_end_stepping_range_reason ();
5017           stop_stepping (ecs);
5018           return;
5019         }
5020
5021       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5022         {
5023           /* If we're already at the start of the function, we've either just
5024              stepped backward into a single instruction function without line
5025              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
5026              instruction of the function without line number info.  Just keep
5027              going, which will single-step back to the caller.  */
5028           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
5029             {
5030               /* Set a breakpoint at callee's start address.
5031                  From there we can step once and be back in the caller.  */
5032               struct symtab_and_line sr_sal;
5033
5034               init_sal (&sr_sal);
5035               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5036               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5037               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
5038                                                     sr_sal, null_frame_id);
5039             }
5040         }
5041       else
5042         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5043            at which the caller will resume).  */
5044         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5045
5046       keep_going (ecs);
5047       return;
5048     }
5049
5050   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
5051
5052   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
5053       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
5054     {
5055       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
5056           || (ecs->stop_func_start == 0
5057               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
5058         {
5059           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
5060              by simply continuing to single-step.  We have already
5061              executed the solib function (backwards), and a few 
5062              steps will take us back through the trampoline to the
5063              caller.  */
5064           keep_going (ecs);
5065           return;
5066         }
5067       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
5068         {
5069           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
5070              Set a breakpoint at its start and continue, then
5071              one more step will take us out.  */
5072           struct symtab_and_line sr_sal;
5073
5074           init_sal (&sr_sal);
5075           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5076           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5077           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
5078                                                 sr_sal, null_frame_id);
5079           keep_going (ecs);
5080           return;
5081         }
5082     }
5083
5084   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5085
5086   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
5087      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
5088      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
5089   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5090       && ecs->stop_func_name == NULL
5091       && stop_pc_sal.line == 0)
5092     {
5093       if (debug_infrun)
5094          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5095                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
5096
5097       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
5098          undebuggable function (where there is no debugging information
5099          and no line number corresponding to the address where the
5100          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
5101          we keep going until the inferior returns from this
5102          function - unless the user has asked us not to (via
5103          set step-mode) or we no longer know how to get back
5104          to the call site.  */
5105       if (step_stop_if_no_debug
5106           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
5107         {
5108           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
5109              is set, we stop the step so that the user has a chance to
5110              switch in assembly mode.  */
5111           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5112           print_end_stepping_range_reason ();
5113           stop_stepping (ecs);
5114           return;
5115         }
5116       else
5117         {
5118           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5119              at which the caller will resume).  */
5120           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5121           keep_going (ecs);
5122           return;
5123         }
5124     }
5125
5126   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5127     {
5128       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
5129          one instruction.  */
5130       if (debug_infrun)
5131          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
5132       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5133       print_end_stepping_range_reason ();
5134       stop_stepping (ecs);
5135       return;
5136     }
5137
5138   if (stop_pc_sal.line == 0)
5139     {
5140       /* We have no line number information.  That means to stop
5141          stepping (does this always happen right after one instruction,
5142          when we do "s" in a function with no line numbers,
5143          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
5144       if (debug_infrun)
5145          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
5146       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5147       print_end_stepping_range_reason ();
5148       stop_stepping (ecs);
5149       return;
5150     }
5151
5152   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
5153      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
5154      a new inline function.  */
5155
5156   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5157                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5158       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
5159     {
5160       struct symtab_and_line call_sal;
5161
5162       if (debug_infrun)
5163         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5164                             "infrun: stepped into inlined function\n");
5165
5166       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5167
5168       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5169         {
5170           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5171              for this inlined function is on the same source line as
5172              we were previously stepping, go down into the function
5173              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5174
5175           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5176               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5177             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5178
5179           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5180           print_end_stepping_range_reason ();
5181           stop_stepping (ecs);
5182           return;
5183         }
5184       else
5185         {
5186           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5187              different source line.  Otherwise continue through the
5188              inlined function.  */
5189           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5190               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5191             keep_going (ecs);
5192           else
5193             {
5194               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5195               print_end_stepping_range_reason ();
5196               stop_stepping (ecs);
5197             }
5198           return;
5199         }
5200     }
5201
5202   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5203      in the same real function we were stepping through, but we have
5204      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5205      through a more inlined call beyond its call site.  */
5206
5207   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5208       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5209                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5210       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5211                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5212     {
5213       if (debug_infrun)
5214         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5215                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5216
5217       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5218         keep_going (ecs);
5219       else
5220         {
5221           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5222           print_end_stepping_range_reason ();
5223           stop_stepping (ecs);
5224         }
5225       return;
5226     }
5227
5228   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5229       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5230           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5231     {
5232       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5233          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5234          That is said to make things like for (;;) statements work
5235          better.  */
5236       if (debug_infrun)
5237          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5238                              "infrun: stepped to a different line\n");
5239       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5240       print_end_stepping_range_reason ();
5241       stop_stepping (ecs);
5242       return;
5243     }
5244
5245   /* We aren't done stepping.
5246
5247      Optimize by setting the stepping range to the line.
5248      (We might not be in the original line, but if we entered a
5249      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5250      things like for(;;) statements work better.)  */
5251
5252   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5253   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5254   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
5255   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5256
5257   if (debug_infrun)
5258      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5259   keep_going (ecs);
5260 }
5261
5262 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5263
5264 static int
5265 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5266 {
5267   return ((tp->control.step_range_end
5268            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5269           || tp->control.trap_expected
5270           || bpstat_should_step ());
5271 }
5272
5273 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5274    middle of stepping or of handling a "next".  */
5275
5276 static int
5277 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5278 {
5279   if (tp == data)
5280     return 0;
5281
5282   return (tp->control.step_range_end
5283           || tp->control.trap_expected);
5284 }
5285
5286 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5287    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5288    it.  */
5289
5290 static void
5291 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5292                            struct execution_control_state *ecs)
5293 {
5294   struct symtab *s;
5295   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5296
5297   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5298
5299   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5300   if (s && s->language != language_asm)
5301     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5302                                                   ecs->stop_func_start);
5303
5304   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5305   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5306      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5307      4.2).  */
5308   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5309      the end of that source line (if it is still within the function).
5310      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5311   if (stop_func_sal.end
5312       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5313       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5314     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5315
5316   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5317      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5318      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5319      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5320      legitimately placed.
5321
5322      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5323      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5324      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5325      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5326      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5327      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5328      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5329      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5330      adjustment here when computing the stop address.  */
5331
5332   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5333     {
5334       ecs->stop_func_start
5335         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5336                                              ecs->stop_func_start);
5337     }
5338
5339   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5340     {
5341       /* We are already there: stop now.  */
5342       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5343       print_end_stepping_range_reason ();
5344       stop_stepping (ecs);
5345       return;
5346     }
5347   else
5348     {
5349       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5350       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5351       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5352       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5353       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5354
5355       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5356          some machines the prologue is where the new fp value is
5357          established.  */
5358       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5359
5360       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5361       ecs->event_thread->control.step_range_end
5362         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5363     }
5364   keep_going (ecs);
5365 }
5366
5367 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5368    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5369    last line of code in it.  */
5370
5371 static void
5372 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5373                                     struct execution_control_state *ecs)
5374 {
5375   struct symtab *s;
5376   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5377
5378   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5379
5380   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5381   if (s && s->language != language_asm)
5382     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5383                                                   ecs->stop_func_start);
5384
5385   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5386
5387   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5388   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5389     {
5390       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5391       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5392       print_end_stepping_range_reason ();
5393       stop_stepping (ecs);
5394     }
5395   else
5396     {
5397       /* Else just reset the step range and keep going.
5398          No step-resume breakpoint, they don't work for
5399          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5400       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5401       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5402       keep_going (ecs);
5403     }
5404   return;
5405 }
5406
5407 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5408    This is used to both functions and to skip over code.  */
5409
5410 static void
5411 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5412                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5413                                         struct frame_id sr_id,
5414                                         enum bptype sr_type)
5415 {
5416   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5417      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5418      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5419   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5420   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5421
5422   if (debug_infrun)
5423     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5424                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5425                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5426
5427   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5428     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5429 }
5430
5431 void
5432 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5433                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5434                                       struct frame_id sr_id)
5435 {
5436   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5437                                           sr_sal, sr_id,
5438                                           bp_step_resume);
5439 }
5440
5441 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5442    This is used to skip a potential signal handler.
5443
5444    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5445    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5446    RETURN_FRAME.pc.  */
5447
5448 static void
5449 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5450 {
5451   struct symtab_and_line sr_sal;
5452   struct gdbarch *gdbarch;
5453
5454   gdb_assert (return_frame != NULL);
5455   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5456
5457   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5458   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5459   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5460   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5461
5462   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5463                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5464                                           bp_hp_step_resume);
5465 }
5466
5467 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5468    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5469    the called function has no debugging information).
5470
5471    The current function has almost always been reached by single
5472    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5473    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5474    resume address.
5475
5476    This is a separate function rather than reusing
5477    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5478    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5479    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5480
5481 static void
5482 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5483 {
5484   struct symtab_and_line sr_sal;
5485   struct gdbarch *gdbarch;
5486
5487   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5488      is.  */
5489   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5490
5491   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5492
5493   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5494   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5495                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5496   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5497   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5498
5499   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5500                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5501 }
5502
5503 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5504    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5505    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5506    "step-resume" breakpoints.  */
5507
5508 static void
5509 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5510 {
5511   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
5512      thread, so we should never be setting a new
5513      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5514   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
5515
5516   if (debug_infrun)
5517     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5518                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5519                         paddress (gdbarch, pc));
5520
5521   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
5522     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5523 }
5524
5525 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5526    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5527    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5528    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5529    target PC of the exception.  */
5530
5531 static void
5532 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5533                                     struct block *b,
5534                                     struct frame_info *frame,
5535                                     struct symbol *sym)
5536 {
5537   volatile struct gdb_exception e;
5538
5539   /* We want to ignore errors here.  */
5540   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5541     {
5542       struct symbol *vsym;
5543       struct value *value;
5544       CORE_ADDR handler;
5545       struct breakpoint *bp;
5546
5547       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5548       value = read_var_value (vsym, frame);
5549       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5550       if (! value_optimized_out (value))
5551         {
5552           handler = value_as_address (value);
5553
5554           if (debug_infrun)
5555             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5556                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5557                                 (unsigned long) handler);
5558
5559           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5560                                                handler, bp_exception_resume);
5561
5562           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
5563           frame = NULL;
5564
5565           bp->thread = tp->num;
5566           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5567         }
5568     }
5569 }
5570
5571 /* A helper for check_exception_resume that sets an
5572    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
5573
5574 static void
5575 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
5576                                     const struct probe *probe,
5577                                     struct frame_info *frame)
5578 {
5579   struct value *arg_value;
5580   CORE_ADDR handler;
5581   struct breakpoint *bp;
5582
5583   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
5584   if (!arg_value)
5585     return;
5586
5587   handler = value_as_address (arg_value);
5588
5589   if (debug_infrun)
5590     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5591                         "infrun: exception resume at %s\n",
5592                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
5593                                   handler));
5594
5595   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5596                                        handler, bp_exception_resume);
5597   bp->thread = tp->num;
5598   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5599 }
5600
5601 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5602    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5603    set an exception resume breakpoint there.  */
5604
5605 static void
5606 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5607                         struct frame_info *frame)
5608 {
5609   volatile struct gdb_exception e;
5610   const struct probe *probe;
5611   struct symbol *func;
5612
5613   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
5614      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
5615      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
5616      set a breakpoint there.  */
5617   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
5618   if (probe)
5619     {
5620       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, probe, frame);
5621       return;
5622     }
5623
5624   func = get_frame_function (frame);
5625   if (!func)
5626     return;
5627
5628   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5629     {
5630       struct block *b;
5631       struct block_iterator iter;
5632       struct symbol *sym;
5633       int argno = 0;
5634
5635       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5636          the unwinder's debug hook, declared as:
5637          
5638          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5639          
5640          The CFA argument indicates the frame to which control is
5641          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5642          
5643          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5644          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5645          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5646          cases such as throwing an exception from inside a signal
5647          handler.  */
5648
5649       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5650       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5651         {
5652           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5653             continue;
5654
5655           if (argno == 0)
5656             ++argno;
5657           else
5658             {
5659               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5660                                                   b, frame, sym);
5661               break;
5662             }
5663         }
5664     }
5665 }
5666
5667 static void
5668 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5669 {
5670   if (debug_infrun)
5671     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5672
5673   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5674   ecs->wait_some_more = 0;
5675 }
5676
5677 /* This function handles various cases where we need to continue
5678    waiting for the inferior.  */
5679 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5680
5681 static void
5682 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5683 {
5684   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5685      reaching resume.  */
5686   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5687
5688   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5689   ecs->event_thread->prev_pc
5690     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5691
5692   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5693      inferior and not return to debugger.  */
5694
5695   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5696       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
5697     {
5698       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5699          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5700          gotten our trap.  Simply continue.  */
5701
5702       discard_cleanups (old_cleanups);
5703       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5704               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5705     }
5706   else
5707     {
5708       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5709          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5710          child)
5711          -- or --
5712          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5713          decided we should resume from it.
5714
5715          We're going to run this baby now!  
5716
5717          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5718          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5719          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5720       
5721       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5722         {
5723           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5724
5725           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5726             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5727                the breakpoint while we step it.  To keep things
5728                simple, we remove them all.  */
5729             remove_breakpoints ();
5730         }
5731       else
5732         {
5733           volatile struct gdb_exception e;
5734
5735           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5736              has failed.  */
5737           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5738             {
5739               insert_breakpoints ();
5740             }
5741           if (e.reason < 0)
5742             {
5743               exception_print (gdb_stderr, e);
5744               stop_stepping (ecs);
5745               return;
5746             }
5747         }
5748
5749       ecs->event_thread->control.trap_expected
5750         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5751
5752       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5753          specifies that such a signal should be delivered to the
5754          target program).
5755
5756          Typically, this would occure when a user is debugging a
5757          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5758          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5759          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5760          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5761          simulator; the simulator then delivers the hardware
5762          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5763
5764       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5765           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5766         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5767
5768       discard_cleanups (old_cleanups);
5769       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5770               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5771     }
5772
5773   prepare_to_wait (ecs);
5774 }
5775
5776 /* This function normally comes after a resume, before
5777    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5778    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5779
5780 static void
5781 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5782 {
5783   if (debug_infrun)
5784     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5785
5786   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5787      want to wait for the inferior some more and get called again
5788      soon.  */
5789   ecs->wait_some_more = 1;
5790 }
5791
5792 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5793    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5794    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5795    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5796    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5797    stop_stepping is called.  */
5798
5799 /* Print why the inferior has stopped.  
5800    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5801    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5802    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5803
5804 static void
5805 print_end_stepping_range_reason (void)
5806 {
5807   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5808        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5809       && ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
5810     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
5811                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5812 }
5813
5814 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5815
5816 static void
5817 print_signal_exited_reason (enum gdb_signal siggnal)
5818 {
5819   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5820
5821   annotate_signalled ();
5822   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5823     ui_out_field_string
5824       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5825   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5826   annotate_signal_name ();
5827   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5828                        gdb_signal_to_name (siggnal));
5829   annotate_signal_name_end ();
5830   ui_out_text (uiout, ", ");
5831   annotate_signal_string ();
5832   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5833                        gdb_signal_to_string (siggnal));
5834   annotate_signal_string_end ();
5835   ui_out_text (uiout, ".\n");
5836   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5837 }
5838
5839 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5840
5841 static void
5842 print_exited_reason (int exitstatus)
5843 {
5844   struct inferior *inf = current_inferior ();
5845   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5846   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5847
5848   annotate_exited (exitstatus);
5849   if (exitstatus)
5850     {
5851       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5852         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5853                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5854       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5855       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5856       ui_out_text (uiout, " (");
5857       ui_out_text (uiout, pidstr);
5858       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5859       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5860       ui_out_text (uiout, "]\n");
5861     }
5862   else
5863     {
5864       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5865         ui_out_field_string
5866           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5867       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5868       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5869       ui_out_text (uiout, " (");
5870       ui_out_text (uiout, pidstr);
5871       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5872     }
5873   /* Support the --return-child-result option.  */
5874   return_child_result_value = exitstatus;
5875 }
5876
5877 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5878    tells us to print about it.  */
5879
5880 static void
5881 print_signal_received_reason (enum gdb_signal siggnal)
5882 {
5883   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5884
5885   annotate_signal ();
5886
5887   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5888     {
5889       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5890
5891       ui_out_text (uiout, "\n[");
5892       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5893                            target_pid_to_str (t->ptid));
5894       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5895       ui_out_text (uiout, " stopped");
5896     }
5897   else
5898     {
5899       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5900       annotate_signal_name ();
5901       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5902         ui_out_field_string
5903           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5904       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5905                            gdb_signal_to_name (siggnal));
5906       annotate_signal_name_end ();
5907       ui_out_text (uiout, ", ");
5908       annotate_signal_string ();
5909       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5910                            gdb_signal_to_string (siggnal));
5911       annotate_signal_string_end ();
5912     }
5913   ui_out_text (uiout, ".\n");
5914 }
5915
5916 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5917    has stopped.  */
5918
5919 static void
5920 print_no_history_reason (void)
5921 {
5922   ui_out_text (current_uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5923 }
5924
5925 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5926    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5927
5928    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5929    (pc, function, args, file, line number and line text).
5930    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5931    attempting to insert breakpoints.  */
5932
5933 void
5934 normal_stop (void)
5935 {
5936   struct target_waitstatus last;
5937   ptid_t last_ptid;
5938   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5939
5940   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5941
5942   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5943      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5944      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5945      here, so do this before any filtered output.  */
5946   if (!non_stop)
5947     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5948   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5949            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5950            && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5951     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5952
5953   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5954      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5955      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5956      finishes entering the command.  */
5957
5958   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5959      notifying the user that we've switched thread context until
5960      the inferior actually stops.
5961
5962      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5963      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5964      "received a signal".  */
5965   if (!non_stop
5966       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5967       && target_has_execution
5968       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5969       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5970       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5971     {
5972       target_terminal_ours_for_output ();
5973       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5974                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5975       annotate_thread_changed ();
5976       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5977     }
5978
5979   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5980     {
5981       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
5982
5983       target_terminal_ours_for_output ();
5984       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
5985     }
5986
5987   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5988     {
5989       if (remove_breakpoints ())
5990         {
5991           target_terminal_ours_for_output ();
5992           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5993                              "program is no longer writable.\nFurther "
5994                              "execution is probably impossible.\n"));
5995         }
5996     }
5997
5998   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
5999      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
6000
6001   if (stopped_by_random_signal)
6002     disable_current_display ();
6003
6004   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
6005      operation for n > 1 */
6006   if (target_has_execution
6007       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6008       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
6009       && inferior_thread ()->step_multi
6010       && inferior_thread ()->control.stop_step)
6011     goto done;
6012
6013   target_terminal_ours ();
6014   async_enable_stdin ();
6015
6016   /* Set the current source location.  This will also happen if we
6017      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
6018      during a user hook-stop function.  */
6019   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
6020     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
6021
6022   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
6023   do_cleanups (old_chain);
6024
6025   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
6026      of stop_command's pre-hook not existing).  */
6027   if (stop_command)
6028     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
6029                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
6030
6031   if (!has_stack_frames ())
6032     goto done;
6033
6034   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6035       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
6036     goto done;
6037
6038   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
6039      and current location is based on that.
6040      Don't do this on return from a stack dummy routine,
6041      or if the program has exited.  */
6042
6043   if (!stop_stack_dummy)
6044     {
6045       select_frame (get_current_frame ());
6046
6047       /* Print current location without a level number, if
6048          we have changed functions or hit a breakpoint.
6049          Print source line if we have one.
6050          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
6051          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
6052
6053       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
6054          source location, and to try risks causing an error message about
6055          missing source files.  */
6056       if (stop_print_frame && !batch_silent)
6057         {
6058           int bpstat_ret;
6059           int source_flag;
6060           int do_frame_printing = 1;
6061           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6062
6063           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, last.kind);
6064           switch (bpstat_ret)
6065             {
6066             case PRINT_UNKNOWN:
6067               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
6068                  (or should) carry around the function and does (or
6069                  should) use that when doing a frame comparison.  */
6070               if (tp->control.stop_step
6071                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
6072                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
6073                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
6074                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
6075                                                    print source line.  */
6076               else
6077                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
6078                                                    source line.  */
6079               break;
6080             case PRINT_SRC_AND_LOC:
6081               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
6082                                                    source line.  */
6083               break;
6084             case PRINT_SRC_ONLY:
6085               source_flag = SRC_LINE;
6086               break;
6087             case PRINT_NOTHING:
6088               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
6089               do_frame_printing = 0;
6090               break;
6091             default:
6092               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
6093             }
6094
6095           /* The behavior of this routine with respect to the source
6096              flag is:
6097              SRC_LINE: Print only source line
6098              LOCATION: Print only location
6099              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
6100           if (do_frame_printing)
6101             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
6102
6103           /* Display the auto-display expressions.  */
6104           do_displays ();
6105         }
6106     }
6107
6108   /* Save the function value return registers, if we care.
6109      We might be about to restore their previous contents.  */
6110   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
6111       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
6112     {
6113       /* This should not be necessary.  */
6114       if (stop_registers)
6115         regcache_xfree (stop_registers);
6116
6117       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
6118          all the registers.  */
6119       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
6120     }
6121
6122   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
6123     {
6124       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
6125          This also restores inferior state prior to the call
6126          (struct infcall_suspend_state).  */
6127       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
6128
6129       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
6130       frame_pop (frame);
6131       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
6132          does which means there's currently no selected frame.  We
6133          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
6134          returns normally, that will be done by
6135          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
6136          the case where the dummy call is returning after being
6137          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
6138          We can't know which case we have so just always re-establish
6139          a selected frame here.  */
6140       select_frame (get_current_frame ());
6141     }
6142
6143 done:
6144   annotate_stopped ();
6145
6146   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
6147
6148      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
6149
6150      - a "finish" command, as the observer will be called in
6151        finish_command_continuation, so it can include the inferior
6152        function's return value.
6153
6154      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
6155        run at all.  The return value of the call is handled by the
6156        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
6157
6158   if (!target_has_execution
6159       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6160       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
6161       || last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
6162       || (!(inferior_thread ()->step_multi
6163             && inferior_thread ()->control.stop_step)
6164           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
6165                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
6166           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
6167     {
6168       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6169         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
6170                                      stop_print_frame);
6171       else
6172         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
6173     }
6174
6175   if (target_has_execution)
6176     {
6177       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6178           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
6179         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
6180            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
6181         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
6182     }
6183
6184   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
6185      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
6186      Note that this never removes the current inferior.  */
6187   prune_inferiors ();
6188 }
6189
6190 static int
6191 hook_stop_stub (void *cmd)
6192 {
6193   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
6194   return (0);
6195 }
6196 \f
6197 int
6198 signal_stop_state (int signo)
6199 {
6200   return signal_stop[signo];
6201 }
6202
6203 int
6204 signal_print_state (int signo)
6205 {
6206   return signal_print[signo];
6207 }
6208
6209 int
6210 signal_pass_state (int signo)
6211 {
6212   return signal_program[signo];
6213 }
6214
6215 static void
6216 signal_cache_update (int signo)
6217 {
6218   if (signo == -1)
6219     {
6220       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
6221         signal_cache_update (signo);
6222
6223       return;
6224     }
6225
6226   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6227                         && signal_print[signo] == 0
6228                         && signal_program[signo] == 1
6229                         && signal_catch[signo] == 0);
6230 }
6231
6232 int
6233 signal_stop_update (int signo, int state)
6234 {
6235   int ret = signal_stop[signo];
6236
6237   signal_stop[signo] = state;
6238   signal_cache_update (signo);
6239   return ret;
6240 }
6241
6242 int
6243 signal_print_update (int signo, int state)
6244 {
6245   int ret = signal_print[signo];
6246
6247   signal_print[signo] = state;
6248   signal_cache_update (signo);
6249   return ret;
6250 }
6251
6252 int
6253 signal_pass_update (int signo, int state)
6254 {
6255   int ret = signal_program[signo];
6256
6257   signal_program[signo] = state;
6258   signal_cache_update (signo);
6259   return ret;
6260 }
6261
6262 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
6263    target.  */
6264
6265 void
6266 signal_catch_update (const unsigned int *info)
6267 {
6268   int i;
6269
6270   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
6271     signal_catch[i] = info[i] > 0;
6272   signal_cache_update (-1);
6273   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6274 }
6275
6276 static void
6277 sig_print_header (void)
6278 {
6279   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6280                      "to program\tDescription\n"));
6281 }
6282
6283 static void
6284 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
6285 {
6286   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
6287   int name_padding = 13 - strlen (name);
6288
6289   if (name_padding <= 0)
6290     name_padding = 0;
6291
6292   printf_filtered ("%s", name);
6293   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6294   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6295   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6296   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6297   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
6298 }
6299
6300 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6301
6302 static void
6303 handle_command (char *args, int from_tty)
6304 {
6305   char **argv;
6306   int digits, wordlen;
6307   int sigfirst, signum, siglast;
6308   enum gdb_signal oursig;
6309   int allsigs;
6310   int nsigs;
6311   unsigned char *sigs;
6312   struct cleanup *old_chain;
6313
6314   if (args == NULL)
6315     {
6316       error_no_arg (_("signal to handle"));
6317     }
6318
6319   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6320
6321   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6322   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6323   memset (sigs, 0, nsigs);
6324
6325   /* Break the command line up into args.  */
6326
6327   argv = gdb_buildargv (args);
6328   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6329
6330   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6331      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6332      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6333      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6334
6335   while (*argv != NULL)
6336     {
6337       wordlen = strlen (*argv);
6338       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6339         {;
6340         }
6341       allsigs = 0;
6342       sigfirst = siglast = -1;
6343
6344       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6345         {
6346           /* Apply action to all signals except those used by the
6347              debugger.  Silently skip those.  */
6348           allsigs = 1;
6349           sigfirst = 0;
6350           siglast = nsigs - 1;
6351         }
6352       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6353         {
6354           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6355           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6356         }
6357       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6358         {
6359           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6360         }
6361       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6362         {
6363           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6364         }
6365       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6366         {
6367           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6368         }
6369       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6370         {
6371           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6372         }
6373       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6374         {
6375           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6376         }
6377       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6378         {
6379           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6380           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6381         }
6382       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6383         {
6384           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6385         }
6386       else if (digits > 0)
6387         {
6388           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6389              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6390              signal  number.  This is a feature; users really should be
6391              using symbolic names anyway, and the common ones like
6392              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6393
6394           sigfirst = siglast = (int)
6395             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
6396           if ((*argv)[digits] == '-')
6397             {
6398               siglast = (int)
6399                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6400             }
6401           if (sigfirst > siglast)
6402             {
6403               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6404               signum = sigfirst;
6405               sigfirst = siglast;
6406               siglast = signum;
6407             }
6408         }
6409       else
6410         {
6411           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
6412           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6413             {
6414               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6415             }
6416           else
6417             {
6418               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6419               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6420             }
6421         }
6422
6423       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6424          which signals to apply actions to.  */
6425
6426       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6427         {
6428           switch ((enum gdb_signal) signum)
6429             {
6430             case GDB_SIGNAL_TRAP:
6431             case GDB_SIGNAL_INT:
6432               if (!allsigs && !sigs[signum])
6433                 {
6434                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6435 Are you sure you want to change it? "),
6436                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
6437                     {
6438                       sigs[signum] = 1;
6439                     }
6440                   else
6441                     {
6442                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6443                       gdb_flush (gdb_stdout);
6444                     }
6445                 }
6446               break;
6447             case GDB_SIGNAL_0:
6448             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
6449             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
6450               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6451               break;
6452             default:
6453               sigs[signum] = 1;
6454               break;
6455             }
6456         }
6457
6458       argv++;
6459     }
6460
6461   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6462     if (sigs[signum])
6463       {
6464         signal_cache_update (-1);
6465         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6466         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
6467
6468         if (from_tty)
6469           {
6470             /* Show the results.  */
6471             sig_print_header ();
6472             for (; signum < nsigs; signum++)
6473               if (sigs[signum])
6474                 sig_print_info (signum);
6475           }
6476
6477         break;
6478       }
6479
6480   do_cleanups (old_chain);
6481 }
6482
6483 /* Complete the "handle" command.  */
6484
6485 static VEC (char_ptr) *
6486 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
6487                   const char *text, const char *word)
6488 {
6489   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
6490   static const char * const keywords[] =
6491     {
6492       "all",
6493       "stop",
6494       "ignore",
6495       "print",
6496       "pass",
6497       "nostop",
6498       "noignore",
6499       "noprint",
6500       "nopass",
6501       NULL,
6502     };
6503
6504   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
6505   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
6506
6507   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
6508   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
6509   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
6510   return return_val;
6511 }
6512
6513 static void
6514 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6515 {
6516   char **argv;
6517   struct cleanup *old_chain;
6518
6519   if (args == NULL)
6520     error_no_arg (_("xdb command"));
6521
6522   /* Break the command line up into args.  */
6523
6524   argv = gdb_buildargv (args);
6525   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6526   if (argv[1] != (char *) NULL)
6527     {
6528       char *argBuf;
6529       int bufLen;
6530
6531       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6532       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6533       if (argBuf)
6534         {
6535           int validFlag = 1;
6536           enum gdb_signal oursig;
6537
6538           oursig = gdb_signal_from_name (argv[0]);
6539           memset (argBuf, 0, bufLen);
6540           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6541             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6542           else
6543             {
6544               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6545                 {
6546                   if (!signal_stop[oursig])
6547                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6548                   else
6549                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6550                 }
6551               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6552                 {
6553                   if (!signal_program[oursig])
6554                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6555                   else
6556                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6557                 }
6558               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6559                 {
6560                   if (!signal_print[oursig])
6561                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6562                   else
6563                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6564                 }
6565               else
6566                 validFlag = 0;
6567             }
6568           if (validFlag)
6569             handle_command (argBuf, from_tty);
6570           else
6571             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6572           if (argBuf)
6573             xfree (argBuf);
6574         }
6575     }
6576   do_cleanups (old_chain);
6577 }
6578
6579 enum gdb_signal
6580 gdb_signal_from_command (int num)
6581 {
6582   if (num >= 1 && num <= 15)
6583     return (enum gdb_signal) num;
6584   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
6585 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
6586 }
6587
6588 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6589    It is possible we should just be printing signals actually used
6590    by the current target (but for things to work right when switching
6591    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6592
6593 static void
6594 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6595 {
6596   enum gdb_signal oursig;
6597
6598   sig_print_header ();
6599
6600   if (signum_exp)
6601     {
6602       /* First see if this is a symbol name.  */
6603       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
6604       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
6605         {
6606           /* No, try numeric.  */
6607           oursig =
6608             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6609         }
6610       sig_print_info (oursig);
6611       return;
6612     }
6613
6614   printf_filtered ("\n");
6615   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6616   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
6617        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
6618        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
6619     {
6620       QUIT;
6621
6622       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
6623           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
6624         sig_print_info (oursig);
6625     }
6626
6627   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6628                      "to change these tables.\n"));
6629 }
6630
6631 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
6632    at this point.  If not, throw an error.  */
6633
6634 static void
6635 validate_siginfo_access (void)
6636 {
6637   /* No current inferior, no siginfo.  */
6638   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6639     error (_("No thread selected."));
6640
6641   /* Don't try to read from a dead thread.  */
6642   if (is_exited (inferior_ptid))
6643     error (_("The current thread has terminated"));
6644
6645   /* ... or from a spinning thread.  */
6646   if (is_running (inferior_ptid))
6647     error (_("Selected thread is running."));
6648 }
6649
6650 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6651    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6652    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6653    also dependent on which thread you have selected.
6654
6655      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6656      access.
6657
6658      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6659
6660 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6661    $_siginfo value.  */
6662
6663 static void
6664 siginfo_value_read (struct value *v)
6665 {
6666   LONGEST transferred;
6667
6668   validate_siginfo_access ();
6669
6670   transferred =
6671     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6672                  NULL,
6673                  value_contents_all_raw (v),
6674                  value_offset (v),
6675                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6676
6677   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6678     error (_("Unable to read siginfo"));
6679 }
6680
6681 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6682    $_siginfo value.  */
6683
6684 static void
6685 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6686 {
6687   LONGEST transferred;
6688
6689   validate_siginfo_access ();
6690
6691   transferred = target_write (&current_target,
6692                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6693                               NULL,
6694                               value_contents_all_raw (fromval),
6695                               value_offset (v),
6696                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6697
6698   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6699     error (_("Unable to write siginfo"));
6700 }
6701
6702 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6703   {
6704     siginfo_value_read,
6705     siginfo_value_write
6706   };
6707
6708 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6709    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6710    if there's no object available.  */
6711
6712 static struct value *
6713 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
6714                     void *ignore)
6715 {
6716   if (target_has_stack
6717       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6718       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6719     {
6720       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6721
6722       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6723     }
6724
6725   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6726 }
6727
6728 \f
6729 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6730    registers and any signal it received when it last stopped.
6731    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6732    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6733    if the program is to properly continue where it left off.  */
6734
6735 struct infcall_suspend_state
6736 {
6737   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6738 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6739   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6740 #endif
6741
6742   /* Other fields:  */
6743   CORE_ADDR stop_pc;
6744   struct regcache *registers;
6745
6746   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6747   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6748
6749   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6750      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6751      content would be invalid.  */
6752   gdb_byte *siginfo_data;
6753 };
6754
6755 struct infcall_suspend_state *
6756 save_infcall_suspend_state (void)
6757 {
6758   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6759   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6760 #if 0
6761   struct inferior *inf = current_inferior ();
6762 #endif
6763   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6764   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6765   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6766
6767   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6768     {
6769       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6770       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6771       struct cleanup *back_to;
6772
6773       siginfo_data = xmalloc (len);
6774       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6775
6776       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6777                        siginfo_data, 0, len) == len)
6778         discard_cleanups (back_to);
6779       else
6780         {
6781           /* Errors ignored.  */
6782           do_cleanups (back_to);
6783           siginfo_data = NULL;
6784         }
6785     }
6786
6787   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6788
6789   if (siginfo_data)
6790     {
6791       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6792       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6793     }
6794
6795   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6796 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6797   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6798 #endif
6799
6800   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6801      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
6802   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6803
6804   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6805
6806   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6807
6808   return inf_state;
6809 }
6810
6811 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6812
6813 void
6814 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6815 {
6816   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6817 #if 0
6818   struct inferior *inf = current_inferior ();
6819 #endif
6820   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6821   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6822
6823   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6824 #if 0 /* Currently unused and empty structures are not valid C.  */
6825   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6826 #endif
6827
6828   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6829
6830   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6831     {
6832       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6833
6834       /* Errors ignored.  */
6835       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6836                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
6837     }
6838
6839   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6840      (and perhaps other times).  */
6841   if (target_has_execution)
6842     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6843     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6844
6845   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6846 }
6847
6848 static void
6849 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6850 {
6851   restore_infcall_suspend_state (state);
6852 }
6853
6854 struct cleanup *
6855 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6856   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6857 {
6858   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6859 }
6860
6861 void
6862 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6863 {
6864   regcache_xfree (inf_state->registers);
6865   xfree (inf_state->siginfo_data);
6866   xfree (inf_state);
6867 }
6868
6869 struct regcache *
6870 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6871 {
6872   return inf_state->registers;
6873 }
6874
6875 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6876    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6877    the user's currently selected frame.  */
6878
6879 struct infcall_control_state
6880 {
6881   struct thread_control_state thread_control;
6882   struct inferior_control_state inferior_control;
6883
6884   /* Other fields:  */
6885   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6886   int stopped_by_random_signal;
6887   int stop_after_trap;
6888
6889   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6890   struct frame_id selected_frame_id;
6891 };
6892
6893 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6894    connection.  */
6895
6896 struct infcall_control_state *
6897 save_infcall_control_state (void)
6898 {
6899   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6900   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6901   struct inferior *inf = current_inferior ();
6902
6903   inf_status->thread_control = tp->control;
6904   inf_status->inferior_control = inf->control;
6905
6906   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6907   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6908
6909   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6910      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6911      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6912      called.  */
6913   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6914
6915   /* Other fields:  */
6916   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6917   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6918   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6919
6920   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6921
6922   return inf_status;
6923 }
6924
6925 static int
6926 restore_selected_frame (void *args)
6927 {
6928   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6929   struct frame_info *frame;
6930
6931   frame = frame_find_by_id (*fid);
6932
6933   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6934      selected frame.  */
6935   if (frame == NULL)
6936     {
6937       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6938       return 0;
6939     }
6940
6941   select_frame (frame);
6942
6943   return (1);
6944 }
6945
6946 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6947
6948 void
6949 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6950 {
6951   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6952   struct inferior *inf = current_inferior ();
6953
6954   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6955     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6956
6957   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6958     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6959       = disp_del_at_next_stop;
6960
6961   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6962   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6963
6964   tp->control = inf_status->thread_control;
6965   inf->control = inf_status->inferior_control;
6966
6967   /* Other fields:  */
6968   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6969   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6970   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6971
6972   if (target_has_stack)
6973     {
6974       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6975          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6976          error() trying to dereference it.  */
6977       if (catch_errors
6978           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6979            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6980            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6981         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6982            frame.  */
6983         select_frame (get_current_frame ());
6984     }
6985
6986   xfree (inf_status);
6987 }
6988
6989 static void
6990 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6991 {
6992   restore_infcall_control_state (sts);
6993 }
6994
6995 struct cleanup *
6996 make_cleanup_restore_infcall_control_state
6997   (struct infcall_control_state *inf_status)
6998 {
6999   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
7000 }
7001
7002 void
7003 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
7004 {
7005   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
7006     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
7007       = disp_del_at_next_stop;
7008
7009   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
7010     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
7011       = disp_del_at_next_stop;
7012
7013   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
7014   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
7015
7016   xfree (inf_status);
7017 }
7018 \f
7019 int
7020 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
7021 {
7022   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
7023     return 1;
7024   if (ptid_is_pid (filter)
7025       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
7026     return 1;
7027   else if (ptid_equal (ptid, filter))
7028     return 1;
7029
7030   return 0;
7031 }
7032
7033 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
7034    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
7035    save_inferior_ptid().  */
7036
7037 static void
7038 restore_inferior_ptid (void *arg)
7039 {
7040   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
7041
7042   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
7043   xfree (arg);
7044 }
7045
7046 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
7047    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
7048    needed for later doing the cleanup.  */
7049
7050 struct cleanup *
7051 save_inferior_ptid (void)
7052 {
7053   ptid_t *saved_ptid_ptr;
7054
7055   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
7056   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
7057   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
7058 }
7059 \f
7060
7061 /* User interface for reverse debugging:
7062    Set exec-direction / show exec-direction commands
7063    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
7064
7065 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
7066 static const char exec_forward[] = "forward";
7067 static const char exec_reverse[] = "reverse";
7068 static const char *exec_direction = exec_forward;
7069 static const char *const exec_direction_names[] = {
7070   exec_forward,
7071   exec_reverse,
7072   NULL
7073 };
7074
7075 static void
7076 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
7077                          struct cmd_list_element *cmd)
7078 {
7079   if (target_can_execute_reverse)
7080     {
7081       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
7082         execution_direction = EXEC_FORWARD;
7083       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
7084         execution_direction = EXEC_REVERSE;
7085     }
7086   else
7087     {
7088       exec_direction = exec_forward;
7089       error (_("Target does not support this operation."));
7090     }
7091 }
7092
7093 static void
7094 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
7095                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
7096 {
7097   switch (execution_direction) {
7098   case EXEC_FORWARD:
7099     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
7100     break;
7101   case EXEC_REVERSE:
7102     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
7103     break;
7104   default:
7105     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7106                     _("bogus execution_direction value: %d"),
7107                     (int) execution_direction);
7108   }
7109 }
7110
7111 static void
7112 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
7113                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
7114 {
7115   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
7116                             "of all processes is %s.\n"), value);
7117 }
7118
7119 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
7120
7121 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
7122 {
7123   siginfo_make_value,
7124   NULL,
7125   NULL
7126 };
7127
7128 void
7129 _initialize_infrun (void)
7130 {
7131   int i;
7132   int numsigs;
7133   struct cmd_list_element *c;
7134
7135   add_info ("signals", signals_info, _("\
7136 What debugger does when program gets various signals.\n\
7137 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7138   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
7139
7140   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
7141 Specify how to handle signals.\n\
7142 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
7143 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7144 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
7145 will be displayed instead.\n\
7146 \n\
7147 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7148 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7149 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7150 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7151 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7152 \n\
7153 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
7154 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
7155 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7156 Print means print a message if this signal happens.\n\
7157 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7158 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7159 Pass and Stop may be combined.\n\
7160 \n\
7161 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
7162 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
7163 all signals cumulatively specified."));
7164   set_cmd_completer (c, handle_completer);
7165
7166   if (xdb_commands)
7167     {
7168       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
7169 What debugger does when program gets various signals.\n\
7170 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7171       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
7172 Specify how to handle a signal.\n\
7173 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7174 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7175 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7176 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7177 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7178 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7179 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
7180 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
7181 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
7182 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7183 Print means print a message if this signal happens.\n\
7184 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7185 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7186 Pass and Stop may be combined."));
7187     }
7188
7189   if (!dbx_commands)
7190     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
7191                             not_just_help_class_command, _("\
7192 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
7193 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
7194 of the program stops."), &cmdlist);
7195
7196   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
7197 Set inferior debugging."), _("\
7198 Show inferior debugging."), _("\
7199 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
7200                              NULL,
7201                              show_debug_infrun,
7202                              &setdebuglist, &showdebuglist);
7203
7204   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7205                            &debug_displaced, _("\
7206 Set displaced stepping debugging."), _("\
7207 Show displaced stepping debugging."), _("\
7208 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7209                             NULL,
7210                             show_debug_displaced,
7211                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7212
7213   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7214                            &non_stop_1, _("\
7215 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7216 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7217 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7218 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7219 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7220 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7221 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7222 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7223 thread's state, all threads stop.\n\
7224 \n\
7225 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7226 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7227 leave it stopped or free to run as needed."),
7228                            set_non_stop,
7229                            show_non_stop,
7230                            &setlist,
7231                            &showlist);
7232
7233   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
7234   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7235   signal_print = (unsigned char *)
7236     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7237   signal_program = (unsigned char *)
7238     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7239   signal_catch = (unsigned char *)
7240     xmalloc (sizeof (signal_catch[0]) * numsigs);
7241   signal_pass = (unsigned char *)
7242     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7243   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7244     {
7245       signal_stop[i] = 1;
7246       signal_print[i] = 1;
7247       signal_program[i] = 1;
7248       signal_catch[i] = 0;
7249     }
7250
7251   /* Signals caused by debugger's own actions
7252      should not be given to the program afterwards.  */
7253   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
7254   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
7255
7256   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7257   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7258   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
7259   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7260   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7261   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7262   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
7263   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7264   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
7265   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7266   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
7267   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7268   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
7269   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7270   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
7271   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7272   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
7273   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7274   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
7275
7276   /* These signals are used internally by user-level thread
7277      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7278      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7279      its normal operation.  */
7280   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7281   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
7282   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7283   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
7284   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7285   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7286
7287   /* Update cached state.  */
7288   signal_cache_update (-1);
7289
7290   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7291                             &stop_on_solib_events, _("\
7292 Set stopping for shared library events."), _("\
7293 Show stopping for shared library events."), _("\
7294 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7295 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7296 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7297                             set_stop_on_solib_events,
7298                             show_stop_on_solib_events,
7299                             &setlist, &showlist);
7300
7301   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7302                         follow_fork_mode_kind_names,
7303                         &follow_fork_mode_string, _("\
7304 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7305 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7306 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7307   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7308   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7309 The unfollowed process will continue to run.\n\
7310 By default, the debugger will follow the parent process."),
7311                         NULL,
7312                         show_follow_fork_mode_string,
7313                         &setlist, &showlist);
7314
7315   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7316                         follow_exec_mode_names,
7317                         &follow_exec_mode_string, _("\
7318 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7319 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7320 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7321 \n\
7322 follow-exec-mode can be:\n\
7323 \n\
7324   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7325 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7326 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7327 inferior.\n\
7328 \n\
7329   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7330 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7331 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7332 the executable the process was running after the exec call.\n\
7333 \n\
7334 By default, the debugger will use the same inferior."),
7335                         NULL,
7336                         show_follow_exec_mode_string,
7337                         &setlist, &showlist);
7338
7339   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7340                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7341 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7342 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7343 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7344 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7345 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7346         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7347         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7348                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7349                         show_scheduler_mode,
7350                         &setlist, &showlist);
7351
7352   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7353 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7354 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7355 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7356 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7357 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7358 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7359 mode (see help set scheduler-locking)."),
7360                            NULL,
7361                            show_schedule_multiple,
7362                            &setlist, &showlist);
7363
7364   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7365 Set mode of the step operation."), _("\
7366 Show mode of the step operation."), _("\
7367 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7368 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7369 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7370                            NULL,
7371                            show_step_stop_if_no_debug,
7372                            &setlist, &showlist);
7373
7374   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7375                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
7376 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7377 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7378 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7379 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7380 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7381 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7382 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7383 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7384                                 NULL,
7385                                 show_can_use_displaced_stepping,
7386                                 &setlist, &showlist);
7387
7388   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7389                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7390 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7391                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7392                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7393                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7394                         &setlist, &showlist);
7395
7396   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7397
7398   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7399 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7400 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7401 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7402                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7403
7404   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
7405
7406   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
7407                            &disable_randomization, _("\
7408 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7409 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7410 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
7411 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
7412 enabled by default on some platforms."),
7413                            &set_disable_randomization,
7414                            &show_disable_randomization,
7415                            &setlist, &showlist);
7416
7417   /* ptid initializations */
7418   inferior_ptid = null_ptid;
7419   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7420
7421   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7422   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7423   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7424   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7425
7426   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7427      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7428      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7429      isn't another convenience variable of the same name.  */
7430   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
7431
7432   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7433                            &observer_mode_1, _("\
7434 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7435 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7436 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7437 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7438 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7439 or signalled."),
7440                            set_observer_mode,
7441                            show_observer_mode,
7442                            &setlist,
7443                            &showlist);
7444 }