x86: Properly handle PLT expression in directive
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
80
81 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
82
83 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
84
85 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
86
87 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
88
89 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
90
91 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
92
93 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
94
95 static void resume (gdb_signal sig);
96
97 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
98    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
99 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
100
101 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
102    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
103 static int infrun_is_async = -1;
104
105 /* See infrun.h.  */
106
107 void
108 infrun_async (int enable)
109 {
110   if (infrun_is_async != enable)
111     {
112       infrun_is_async = enable;
113
114       if (debug_infrun)
115         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
116                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
117                             enable);
118
119       if (enable)
120         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
121       else
122         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
123     }
124 }
125
126 /* See infrun.h.  */
127
128 void
129 mark_infrun_async_event_handler (void)
130 {
131   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
132 }
133
134 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
135    no line number information.  The normal behavior is that we step
136    over such function.  */
137 int step_stop_if_no_debug = 0;
138 static void
139 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
140                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
141 {
142   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
143 }
144
145 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
146    inferior stopped in a different thread than it had been running
147    in.  */
148
149 static ptid_t previous_inferior_ptid;
150
151 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
152    will detach from one of the fork branches, child or parent.
153    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
154    setting.  */
155
156 static int detach_fork = 1;
157
158 int debug_displaced = 0;
159 static void
160 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
161                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
162 {
163   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
164 }
165
166 unsigned int debug_infrun = 0;
167 static void
168 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
169                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
170 {
171   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
172 }
173
174
175 /* Support for disabling address space randomization.  */
176
177 int disable_randomization = 1;
178
179 static void
180 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
181                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
182 {
183   if (target_supports_disable_randomization ())
184     fprintf_filtered (file,
185                       _("Disabling randomization of debuggee's "
186                         "virtual address space is %s.\n"),
187                       value);
188   else
189     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
190                       "virtual address space is unsupported on\n"
191                       "this platform.\n"), file);
192 }
193
194 static void
195 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
196                            struct cmd_list_element *c)
197 {
198   if (!target_supports_disable_randomization ())
199     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
200              "virtual address space is unsupported on\n"
201              "this platform."));
202 }
203
204 /* User interface for non-stop mode.  */
205
206 int non_stop = 0;
207 static int non_stop_1 = 0;
208
209 static void
210 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
211               struct cmd_list_element *c)
212 {
213   if (target_has_execution)
214     {
215       non_stop_1 = non_stop;
216       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
217     }
218
219   non_stop = non_stop_1;
220 }
221
222 static void
223 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
224                struct cmd_list_element *c, const char *value)
225 {
226   fprintf_filtered (file,
227                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
228                     value);
229 }
230
231 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
232    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
233    target's execution have been disabled.  */
234
235 int observer_mode = 0;
236 static int observer_mode_1 = 0;
237
238 static void
239 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
240                    struct cmd_list_element *c)
241 {
242   if (target_has_execution)
243     {
244       observer_mode_1 = observer_mode;
245       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
246     }
247
248   observer_mode = observer_mode_1;
249
250   may_write_registers = !observer_mode;
251   may_write_memory = !observer_mode;
252   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
253   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
254   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
255      but enable them if we're going into this mode.  */
256   if (observer_mode)
257     may_insert_fast_tracepoints = 1;
258   may_stop = !observer_mode;
259   update_target_permissions ();
260
261   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
262      going out we leave it that way.  */
263   if (observer_mode)
264     {
265       pagination_enabled = 0;
266       non_stop = non_stop_1 = 1;
267     }
268
269   if (from_tty)
270     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
271                      (observer_mode ? "on" : "off"));
272 }
273
274 static void
275 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
276                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
277 {
278   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
279 }
280
281 /* This updates the value of observer mode based on changes in
282    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
283    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
284    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
285    debugging-related global.  */
286
287 void
288 update_observer_mode (void)
289 {
290   int newval;
291
292   newval = (!may_insert_breakpoints
293             && !may_insert_tracepoints
294             && may_insert_fast_tracepoints
295             && !may_stop
296             && non_stop);
297
298   /* Let the user know if things change.  */
299   if (newval != observer_mode)
300     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
301                      (newval ? "on" : "off"));
302
303   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
304 }
305
306 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
307
308 static unsigned char *signal_stop;
309 static unsigned char *signal_print;
310 static unsigned char *signal_program;
311
312 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
313    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
314    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
315    signals.  */
316 static unsigned char *signal_catch;
317
318 /* Table of signals that the target may silently handle.
319    This is automatically determined from the flags above,
320    and simply cached here.  */
321 static unsigned char *signal_pass;
322
323 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
324   do { \
325     int signum = (nsigs); \
326     while (signum-- > 0) \
327       if ((sigs)[signum]) \
328         (flags)[signum] = 1; \
329   } while (0)
330
331 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
332   do { \
333     int signum = (nsigs); \
334     while (signum-- > 0) \
335       if ((sigs)[signum]) \
336         (flags)[signum] = 0; \
337   } while (0)
338
339 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
340    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
341
342 void
343 update_signals_program_target (void)
344 {
345   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
346 }
347
348 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
349
350 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
351
352 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
353
354 static struct cmd_list_element *stop_command;
355
356 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
357    of shared library events by the dynamic linker.  */
358 int stop_on_solib_events;
359
360 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
361    as appropriate when the above flag is changed.  */
362
363 static void
364 set_stop_on_solib_events (const char *args,
365                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
366 {
367   update_solib_breakpoints ();
368 }
369
370 static void
371 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
372                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
373 {
374   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
375                     value);
376 }
377
378 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
379
380 static int stop_print_frame;
381
382 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
383    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
384    information is returned by get_last_target_status().  */
385 static ptid_t target_last_wait_ptid;
386 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
462             }
463
464           if (print_inferior_events)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread_silent (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (print_inferior_events)
553         {
554           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
555           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
556
557           target_terminal::ours_for_output ();
558           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
559                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
560                             parent_pid.c_str (),
561                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
562                             child_pid.c_str ());
563         }
564
565       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
566          doesn't unpush the target.  */
567
568       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
569
570       parent_inf = current_inferior ();
571       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
572       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
573       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
574       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
575
576       parent_pspace = parent_inf->pspace;
577
578       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
579          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
580          remove the old breakpoints from the parent and detach or
581          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
582          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
583          them to the child before removing breakpoints from the
584          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
585          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
586          assigned to the same address space).  */
587
588       if (has_vforked)
589         {
590           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
591           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
592           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
593           child_inf->pending_detach = 0;
594           parent_inf->vfork_child = child_inf;
595           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
596           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
597         }
598       else if (detach_fork)
599         {
600           if (print_inferior_events)
601             {
602               /* Ensure that we have a process ptid.  */
603               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
604
605               target_terminal::ours_for_output ();
606               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
607                                 _("[Detaching after fork from "
608                                   "parent %s]\n"),
609                                 target_pid_to_str (process_ptid));
610             }
611
612           target_detach (parent_inf, 0);
613         }
614
615       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
616
617       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
618          this new thread, before cloning the program space, and
619          informing the solib layer about this new process.  */
620
621       inferior_ptid = child_ptid;
622       add_thread_silent (inferior_ptid);
623       set_current_inferior (child_inf);
624
625       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
626          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
627          reuse the parent's program/address spaces.  */
628       if (has_vforked || detach_fork)
629         {
630           child_inf->pspace = parent_pspace;
631           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
632         }
633       else
634         {
635           child_inf->aspace = new_address_space ();
636           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
637           child_inf->removable = 1;
638           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
639           set_current_program_space (child_inf->pspace);
640           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
641
642           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
643              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
644              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
645              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
646              the core, this wouldn't be required.  */
647           solib_create_inferior_hook (0);
648         }
649     }
650
651   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
652 }
653
654 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
655    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
656    reason decided it's best not to resume.  */
657
658 static int
659 follow_fork (void)
660 {
661   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
662   int should_resume = 1;
663   struct thread_info *tp;
664
665   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
666      followed fork child thread should have a copy of most of the
667      parent thread structure's run control related fields, not just these.
668      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
669   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
670   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
671   CORE_ADDR step_range_start = 0;
672   CORE_ADDR step_range_end = 0;
673   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
674   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
675
676   if (!non_stop)
677     {
678       ptid_t wait_ptid;
679       struct target_waitstatus wait_status;
680
681       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
682       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
683
684       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
685          do.  */
686       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
687           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
688         return 1;
689
690       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
691          reported.  */
692       if (wait_ptid != minus_one_ptid
693           && inferior_ptid != wait_ptid)
694         {
695           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
696              target to follow it (in either direction).  We'll
697              afterwards refuse to resume, and inform the user what
698              happened.  */
699           thread_info *wait_thread
700             = find_thread_ptid (wait_ptid);
701           switch_to_thread (wait_thread);
702           should_resume = 0;
703         }
704     }
705
706   tp = inferior_thread ();
707
708   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
709      followed, then do so now.  */
710   switch (tp->pending_follow.kind)
711     {
712     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
713     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
714       {
715         ptid_t parent, child;
716
717         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
718            preserve the stepping state in the fork child.  */
719         if (follow_child && should_resume)
720           {
721             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
722                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
723             step_range_start = tp->control.step_range_start;
724             step_range_end = tp->control.step_range_end;
725             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
726             exception_resume_breakpoint
727               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
728             thread_fsm = tp->thread_fsm;
729
730             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
731                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
732                and the child version will not be installed.  Remove
733                this when the breakpoints module becomes aware of
734                inferiors and address spaces.  */
735             delete_step_resume_breakpoint (tp);
736             tp->control.step_range_start = 0;
737             tp->control.step_range_end = 0;
738             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
739             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
740             tp->thread_fsm = NULL;
741           }
742
743         parent = inferior_ptid;
744         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
745
746         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
747            target to do whatever is necessary to follow either parent
748            or child.  */
749         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
750           {
751             /* Target refused to follow, or there's some other reason
752                we shouldn't resume.  */
753             should_resume = 0;
754           }
755         else
756           {
757             /* This pending follow fork event is now handled, one way
758                or another.  The previous selected thread may be gone
759                from the lists by now, but if it is still around, need
760                to clear the pending follow request.  */
761             tp = find_thread_ptid (parent);
762             if (tp)
763               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
764
765             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
766                over from WAIT_PID" logic above.  */
767             nullify_last_target_wait_ptid ();
768
769             /* If we followed the child, switch to it...  */
770             if (follow_child)
771               {
772                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
773                 switch_to_thread (child_thr);
774
775                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
776                    user was stepping over the fork call.  */
777                 if (should_resume)
778                   {
779                     tp = inferior_thread ();
780                     tp->control.step_resume_breakpoint
781                       = step_resume_breakpoint;
782                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
783                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
784                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
785                     tp->control.exception_resume_breakpoint
786                       = exception_resume_breakpoint;
787                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
788                   }
789                 else
790                   {
791                     /* If we get here, it was because we're trying to
792                        resume from a fork catchpoint, but, the user
793                        has switched threads away from the thread that
794                        forked.  In that case, the resume command
795                        issued is most likely not applicable to the
796                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
797                     warning (_("Not resuming: switched threads "
798                                "before following fork child."));
799                   }
800
801                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
802                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
803               }
804           }
805       }
806       break;
807     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
808       /* Nothing to follow.  */
809       break;
810     default:
811       internal_error (__FILE__, __LINE__,
812                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
813                       tp->pending_follow.kind);
814       break;
815     }
816
817   return should_resume;
818 }
819
820 static void
821 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
822 {
823   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
824
825   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
826      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
827      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
828      creation, so enable it here now that it is associated with the
829      correct thread.
830
831      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
832      Since we created the step_resume bp when the parent process
833      was being debugged, and now are switching to the child process,
834      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
835      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
836      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
837
838   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
839     {
840       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
841       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
842     }
843
844   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
845   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
846     {
847       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
848       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
849     }
850
851   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
852      breakpoints after catching the fork, in which case those
853      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
854      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
855
856   breakpoint_re_set ();
857   insert_breakpoints ();
858 }
859
860 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
861    user wanted to be executing.  */
862
863 static int
864 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
865                           void *arg)
866 {
867   int pid = * (int *) arg;
868
869   if (thread->ptid.pid () == pid
870       && thread->state == THREAD_RUNNING
871       && !thread->executing
872       && !thread->stop_requested
873       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
874     {
875       if (debug_infrun)
876         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
877                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
878                             target_pid_to_str (thread->ptid));
879
880       switch_to_thread (thread);
881       clear_proceed_status (0);
882       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
883     }
884
885   return 0;
886 }
887
888 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
889    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
890    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
891 class scoped_restore_exited_inferior
892 {
893 public:
894   scoped_restore_exited_inferior ()
895     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
896   {}
897
898 private:
899   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
900   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
901   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
902 };
903
904 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
905    detaching or resuming a vfork parent.  */
906
907 static void
908 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
909 {
910   struct inferior *inf = current_inferior ();
911
912   if (inf->vfork_parent)
913     {
914       int resume_parent = -1;
915
916       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
917          between the parent and the child.  If the user wanted to
918          detach from the parent, now is the time.  */
919
920       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
921         {
922           struct thread_info *tp;
923           struct program_space *pspace;
924           struct address_space *aspace;
925
926           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
927
928           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
929
930           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
931             maybe_restore_inferior;
932           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
933             maybe_restore_thread;
934
935           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
936              at the inferior's pid, not to a thread.  */
937           if (!exec)
938             maybe_restore_inferior.emplace ();
939           else
940             maybe_restore_thread.emplace ();
941
942           /* We're letting loose of the parent.  */
943           tp = any_live_thread_of_inferior (inf->vfork_parent);
944           switch_to_thread (tp);
945
946           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
947              removes breakpoints from its address space.  There's a
948              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
949              but, parent/child are still sharing the pspace at this
950              point, although the exec in reality makes the kernel give
951              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
952              that the breakpoints module being unaware of this, would
953              likely chose the child process to write to the parent
954              address space.  Swapping the child temporarily away from
955              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
956              of" a hack.  */
957
958           pspace = inf->pspace;
959           aspace = inf->aspace;
960           inf->aspace = NULL;
961           inf->pspace = NULL;
962
963           if (print_inferior_events)
964             {
965               const char *pidstr
966                 = target_pid_to_str (ptid_t (inf->vfork_parent->pid));
967
968               target_terminal::ours_for_output ();
969
970               if (exec)
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("[Detaching vfork parent %s "
974                                       "after child exec]\n"), pidstr);
975                 }
976               else
977                 {
978                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
979                                     _("[Detaching vfork parent %s "
980                                       "after child exit]\n"), pidstr);
981                 }
982             }
983
984           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
985
986           /* Put it back.  */
987           inf->pspace = pspace;
988           inf->aspace = aspace;
989         }
990       else if (exec)
991         {
992           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
993              child a new address space.  */
994           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
995           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
996           inf->removable = 1;
997           set_current_program_space (inf->pspace);
998
999           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1000
1001           /* Break the bonds.  */
1002           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1003         }
1004       else
1005         {
1006           struct program_space *pspace;
1007
1008           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1009              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1010              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1011              found in the address space, and switching to null_ptid,
1012              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1013              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1014              go ahead and create a new one for this exiting
1015              inferior.  */
1016
1017           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1018              that clone_program_space doesn't want to read the
1019              selected frame of a dead process.  */
1020           scoped_restore restore_ptid
1021             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1022
1023           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1024              module the option to write through to it (cloning a
1025              program space resets breakpoints).  */
1026           inf->aspace = NULL;
1027           inf->pspace = NULL;
1028           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1029           set_current_program_space (pspace);
1030           inf->removable = 1;
1031           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1032           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1033           inf->pspace = pspace;
1034           inf->aspace = pspace->aspace;
1035
1036           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1037           /* Break the bonds.  */
1038           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1039         }
1040
1041       inf->vfork_parent = NULL;
1042
1043       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1044
1045       if (non_stop && resume_parent != -1)
1046         {
1047           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1048              free now.  */
1049           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1050
1051           if (debug_infrun)
1052             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1053                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1054                                 resume_parent);
1055
1056           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1057         }
1058     }
1059 }
1060
1061 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1062
1063 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1064 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1065 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1066 {
1067   follow_exec_mode_new,
1068   follow_exec_mode_same,
1069   NULL,
1070 };
1071
1072 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1073 static void
1074 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1075                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1076 {
1077   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1078 }
1079
1080 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1084 {
1085   struct inferior *inf = current_inferior ();
1086   int pid = ptid.pid ();
1087   ptid_t process_ptid;
1088
1089   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1090      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1091      momentary bp's, etc.
1092
1093      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1094      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1095      of instructions.
1096
1097      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1098      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1099      symbol table is read.
1100
1101      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1102      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1103      now.
1104
1105      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1106      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1107      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1108      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1109
1110   mark_breakpoints_out ();
1111
1112   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1113      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1114      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1115      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1116      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1117      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1118      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1119      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1120      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1121      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1122      of the process but one that reported the event.  Note this must
1123      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1124      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1125      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1126      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1127      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1128      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1129      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1130      notifications.  */
1131   for (thread_info *th : all_threads_safe ())
1132     if (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1133       delete_thread (th);
1134
1135   /* We also need to clear any left over stale state for the
1136      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1137      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1138      step-to-next statement through an exec().  */
1139   thread_info *th = inferior_thread ();
1140   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1141   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1143   th->control.step_range_start = 0;
1144   th->control.step_range_end = 0;
1145
1146   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1147      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1148      it now.  */
1149   th->stop_requested = 0;
1150
1151   update_breakpoints_after_exec ();
1152
1153   /* What is this a.out's name?  */
1154   process_ptid = ptid_t (pid);
1155   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1156                      target_pid_to_str (process_ptid),
1157                      exec_file_target);
1158
1159   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1160      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1161
1162   gdb_flush (gdb_stdout);
1163
1164   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1165
1166   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1167     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1168
1169   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1170      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1171      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1172      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1173   if (exec_file_host == NULL)
1174     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1175                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1176              exec_file_target);
1177
1178   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1179      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1180      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1181   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1182      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1183      previous incarnation of this process.  */
1184   no_shared_libraries (NULL, 0);
1185
1186   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1187     {
1188       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1189          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1190
1191       /* Do exit processing for the original inferior before setting the new
1192          inferior's pid.  Having two inferiors with the same pid would confuse
1193          find_inferior_p(t)id.  Transfer the terminal state and info from the
1194           old to the new inferior.  */
1195       inf = add_inferior_with_spaces ();
1196       swap_terminal_info (inf, current_inferior ());
1197       exit_inferior_silent (current_inferior ());
1198
1199       inf->pid = pid;
1200       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1201
1202       set_current_inferior (inf);
1203       set_current_program_space (inf->pspace);
1204       add_thread (ptid);
1205     }
1206   else
1207     {
1208       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1209          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1210          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1211          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1212          around (its description is later cleared/refetched on
1213          restart).  */
1214       target_clear_description ();
1215     }
1216
1217   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1218
1219   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1220      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1221      Executable) main symbol file will only be computed by
1222      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1223      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1224   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1225
1226   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1227      after flipping to the new executable (because the target supplied
1228      description must be compatible with the executable's
1229      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1230      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1231      registers.  */
1232   target_find_description ();
1233
1234   solib_create_inferior_hook (0);
1235
1236   jit_inferior_created_hook ();
1237
1238   breakpoint_re_set ();
1239
1240   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1241      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1242      to symbol_file_command...).  */
1243   insert_breakpoints ();
1244
1245   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1246      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1247      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1248      matically get reset there in the new process.).  */
1249 }
1250
1251 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1252    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1253    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1254    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1255    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1256    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1257    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1258 struct thread_info *step_over_queue_head;
1259
1260 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1261
1262 enum step_over_what_flag
1263   {
1264     /* Step over a breakpoint.  */
1265     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1266
1267     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1268        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1269        expression.  */
1270     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1271   };
1272 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1273
1274 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1275
1276 struct step_over_info
1277 {
1278   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1279      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1280      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1281      non-NULL.  */
1282   const address_space *aspace;
1283   CORE_ADDR address;
1284
1285   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1286      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1287   int nonsteppable_watchpoint_p;
1288
1289   /* The thread's global number.  */
1290   int thread;
1291 };
1292
1293 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1294
1295    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1296    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1297    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1298    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1299    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1300    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1301
1302    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1303    Given threads that can't run code in the same address space as the
1304    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1305    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1306    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1307    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1308    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1309    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1310    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1311    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1312    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1313    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1314    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1315    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1316    watchpoint.  */
1317 static struct step_over_info step_over_info;
1318
1319 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1320    stepping over.
1321    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1322    because when we need the info later the thread may be running.  */
1323
1324 static void
1325 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1326                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1327                     int thread)
1328 {
1329   step_over_info.aspace = aspace;
1330   step_over_info.address = address;
1331   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1332   step_over_info.thread = thread;
1333 }
1334
1335 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1336    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1337
1338 static void
1339 clear_step_over_info (void)
1340 {
1341   if (debug_infrun)
1342     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1343                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1344   step_over_info.aspace = NULL;
1345   step_over_info.address = 0;
1346   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1347   step_over_info.thread = -1;
1348 }
1349
1350 /* See infrun.h.  */
1351
1352 int
1353 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1354                               CORE_ADDR address)
1355 {
1356   return (step_over_info.aspace != NULL
1357           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1358                                        step_over_info.aspace,
1359                                        step_over_info.address));
1360 }
1361
1362 /* See infrun.h.  */
1363
1364 int
1365 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1366 {
1367   return (step_over_info.thread != -1
1368           && thread == step_over_info.thread);
1369 }
1370
1371 /* See infrun.h.  */
1372
1373 int
1374 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1375 {
1376   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1377 }
1378
1379 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1380
1381 static int
1382 step_over_info_valid_p (void)
1383 {
1384   return (step_over_info.aspace != NULL
1385           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1386 }
1387
1388 \f
1389 /* Displaced stepping.  */
1390
1391 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1392    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1393    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1394    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1395    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1396    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1397
1398    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1399    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1400
1401    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1402        inserted.
1403    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1404    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1405
1406    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1407    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1408    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1409    stepping:
1410
1411    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1412        breakpoints are inserted.
1413    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1414        location, outside the main code stream, making any adjustments
1415        to the instruction, register, and memory state as directed by
1416        T's architecture.
1417    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1418    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1419        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1420        back into the main instruction stream.
1421    n4) We resume T.
1422
1423    This approach depends on the following gdbarch methods:
1424
1425    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1426      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1427      be reserved there.  We use these in step n1.
1428
1429    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1430      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1431      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1432
1433    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1434      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1435      same effect the instruction would have had if we had executed it
1436      at its original address.  We use this in step n3.
1437
1438    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1439    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1440    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1441    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1442    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1443    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1444    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1445    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1446
1447    See the comments in gdbarch.sh for details.
1448
1449    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1450    currently be used in combination, although with some care I think
1451    they could be made to.  Software single-step works by placing
1452    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1453    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1454    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1455    executable, or at addresses that are not proper instruction
1456    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1457    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1458    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1459    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1460    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1461    on architectures that use software single-stepping.
1462
1463    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1464    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1465    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1466    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1467    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1468    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1469    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1470    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1471    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1472    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1473    displaced_step_fixup for details.  */
1474
1475 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1476
1477 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1478
1479 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1480 struct displaced_step_inferior_state
1481 {
1482   /* The process this displaced step state refers to.  */
1483   inferior *inf;
1484
1485   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1486      try displaced stepping for this inferior again.  */
1487   int failed_before;
1488
1489   /* If this is not nullptr, this is the thread carrying out a
1490      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1491      require fixing up once it has completed its step.  */
1492   thread_info *step_thread;
1493
1494   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1495   struct gdbarch *step_gdbarch;
1496
1497   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1498      for post-step cleanup.  */
1499   struct displaced_step_closure *step_closure;
1500
1501   /* The address of the original instruction, and the copy we
1502      made.  */
1503   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1504
1505   /* Saved contents of copy area.  */
1506   gdb_byte *step_saved_copy;
1507 };
1508
1509 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1510    presently.  */
1511 static std::forward_list<displaced_step_inferior_state *>
1512   displaced_step_inferior_states;
1513
1514 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1515
1516 static displaced_step_inferior_state *
1517 get_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1518 {
1519   for (auto *state : displaced_step_inferior_states)
1520     {
1521       if (state->inf == inf)
1522         return state;
1523     }
1524
1525   return nullptr;
1526 }
1527
1528 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1529    step.  */
1530
1531 static bool
1532 displaced_step_in_progress_any_inferior ()
1533 {
1534   for (auto *state : displaced_step_inferior_states)
1535     {
1536       if (state->step_thread != nullptr)
1537         return true;
1538     }
1539
1540   return false;
1541 }
1542
1543 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1544    step.  */
1545
1546 static int
1547 displaced_step_in_progress_thread (thread_info *thread)
1548 {
1549   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1550
1551   gdb_assert (thread != NULL);
1552
1553   displaced = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1554
1555   return (displaced != NULL && displaced->step_thread == thread);
1556 }
1557
1558 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1559
1560 static int
1561 displaced_step_in_progress (inferior *inf)
1562 {
1563   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1564
1565   displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
1566   if (displaced != NULL && displaced->step_thread != nullptr)
1567     return 1;
1568
1569   return 0;
1570 }
1571
1572 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1573    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1574    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1575
1576 static displaced_step_inferior_state *
1577 add_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1578 {
1579   displaced_step_inferior_state *state
1580     = get_displaced_stepping_state (inf);
1581
1582   if (state != nullptr)
1583     return state;
1584
1585   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1586   state->inf = inf;
1587
1588   displaced_step_inferior_states.push_front (state);
1589
1590   return state;
1591 }
1592
1593 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1594    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1595    return NULL.  */
1596
1597 struct displaced_step_closure*
1598 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1599 {
1600   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1601     = get_displaced_stepping_state (current_inferior ());
1602
1603   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1604   if (displaced != NULL
1605       && displaced->step_thread != nullptr
1606       && displaced->step_copy == addr)
1607     return displaced->step_closure;
1608
1609   return NULL;
1610 }
1611
1612 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1613
1614 static void
1615 remove_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1616 {
1617   gdb_assert (inf != nullptr);
1618
1619   displaced_step_inferior_states.remove_if
1620     ([inf] (displaced_step_inferior_state *state)
1621       {
1622         if (state->inf == inf)
1623           {
1624             xfree (state);
1625             return true;
1626           }
1627         else
1628           return false;
1629       });
1630 }
1631
1632 static void
1633 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1634 {
1635   remove_displaced_stepping_state (inf);
1636 }
1637
1638 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1639    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1640    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1641    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1642    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1643    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1644    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1645
1646 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1647
1648 static void
1649 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1650                                  struct cmd_list_element *c,
1651                                  const char *value)
1652 {
1653   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1654     fprintf_filtered (file,
1655                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1656                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1657                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1658   else
1659     fprintf_filtered (file,
1660                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1661                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1662 }
1663
1664 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1665    over breakpoints of thread TP.  */
1666
1667 static int
1668 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1669 {
1670   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1671   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1672   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1673
1674   displaced_state = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1675
1676   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1677             && target_is_non_stop_p ())
1678            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1679           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1680           && find_record_target () == NULL
1681           && (displaced_state == NULL
1682               || !displaced_state->failed_before));
1683 }
1684
1685 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1686 static void
1687 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1688 {
1689   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1690   displaced->step_thread = nullptr;
1691
1692   delete displaced->step_closure;
1693   displaced->step_closure = NULL;
1694 }
1695
1696 static void
1697 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1698 {
1699   struct displaced_step_inferior_state *state
1700     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1701
1702   displaced_step_clear (state);
1703 }
1704
1705 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1706 void
1707 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1708                            const gdb_byte *buf,
1709                            size_t len)
1710 {
1711   int i;
1712
1713   for (i = 0; i < len; i++)
1714     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1715   fputs_unfiltered ("\n", file);
1716 }
1717
1718 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1719
1720    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1721    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1722    over, then after the step, there will be no indication from the
1723    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1724    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1725    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1726    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1727    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1728    explain how we handle this case instead.
1729
1730    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1731    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1732    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1733
1734 static int
1735 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1736 {
1737   struct cleanup *ignore_cleanups;
1738   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1739   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1740   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1741   CORE_ADDR original, copy;
1742   ULONGEST len;
1743   struct displaced_step_closure *closure;
1744   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1745   int status;
1746
1747   /* We should never reach this function if the architecture does not
1748      support displaced stepping.  */
1749   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1750
1751   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1752   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1753
1754   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1755      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1756      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1757      jump/branch).  */
1758   tp->control.may_range_step = 0;
1759
1760   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1761      access to a single scratch space per inferior.  */
1762
1763   displaced = add_displaced_stepping_state (tp->inf);
1764
1765   if (displaced->step_thread != nullptr)
1766     {
1767       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1768          request and place in queue.  */
1769
1770       if (debug_displaced)
1771         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1772                             "displaced: deferring step of %s\n",
1773                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1774
1775       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1776       return 0;
1777     }
1778   else
1779     {
1780       if (debug_displaced)
1781         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1782                             "displaced: stepping %s now\n",
1783                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1784     }
1785
1786   displaced_step_clear (displaced);
1787
1788   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1789
1790   switch_to_thread (tp);
1791
1792   original = regcache_read_pc (regcache);
1793
1794   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1795   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1796
1797   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1798     {
1799       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1800          (which is usually around the entry point).  We'd either
1801          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1802          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1803          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1804          we already assume that no thread is going to execute the code
1805          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1806          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1807          stepping over this breakpoint in-line.  */
1808       if (debug_displaced)
1809         {
1810           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1811                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1812                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1813         }
1814
1815       return -1;
1816     }
1817
1818   /* Save the original contents of the copy area.  */
1819   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1820   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1821                                   &displaced->step_saved_copy);
1822   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1823   if (status != 0)
1824     throw_error (MEMORY_ERROR,
1825                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1826                    "displaced-stepping scratch space."),
1827                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1828   if (debug_displaced)
1829     {
1830       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1831                           paddress (gdbarch, copy));
1832       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1833                                  displaced->step_saved_copy,
1834                                  len);
1835     };
1836
1837   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1838                                               original, copy, regcache);
1839   if (closure == NULL)
1840     {
1841       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1842          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1843          stepping over the breakpoint in-line.  */
1844       do_cleanups (ignore_cleanups);
1845       return -1;
1846     }
1847
1848   /* Save the information we need to fix things up if the step
1849      succeeds.  */
1850   displaced->step_thread = tp;
1851   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1852   displaced->step_closure = closure;
1853   displaced->step_original = original;
1854   displaced->step_copy = copy;
1855
1856   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1857
1858   /* Resume execution at the copy.  */
1859   regcache_write_pc (regcache, copy);
1860
1861   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1862
1863   if (debug_displaced)
1864     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1865                         paddress (gdbarch, copy));
1866
1867   return 1;
1868 }
1869
1870 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1871    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1872
1873 static int
1874 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1875 {
1876   int prepared = -1;
1877
1878   TRY
1879     {
1880       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1881     }
1882   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1883     {
1884       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1885
1886       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1887           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1888         throw_exception (ex);
1889
1890       if (debug_infrun)
1891         {
1892           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1893                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1894                               ex.message);
1895         }
1896
1897       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1898          "auto".  */
1899       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1900         {
1901           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1902                    ex.message);
1903         }
1904
1905       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1906       displaced_state
1907         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1908       displaced_state->failed_before = 1;
1909     }
1910   END_CATCH
1911
1912   return prepared;
1913 }
1914
1915 static void
1916 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1917                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1918 {
1919   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1920
1921   inferior_ptid = ptid;
1922   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1923 }
1924
1925 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1926
1927 static void
1928 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1929                         ptid_t ptid)
1930 {
1931   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1932
1933   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1934                      displaced->step_saved_copy, len);
1935   if (debug_displaced)
1936     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1937                         target_pid_to_str (ptid),
1938                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1939                                   displaced->step_copy));
1940 }
1941
1942 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1943    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1944    have had if we had executed it at its original address, and return
1945    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1946    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1947
1948 static int
1949 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1950 {
1951   struct cleanup *old_cleanups;
1952   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1953     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1954   int ret;
1955
1956   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1957   if (displaced == NULL)
1958     return 0;
1959
1960   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1961   if (displaced->step_thread != event_thread)
1962     return 0;
1963
1964   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1965
1966   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1967
1968   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1969      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1970      the current thread.  */
1971   switch_to_thread (event_thread);
1972
1973   /* Did the instruction complete successfully?  */
1974   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1975       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1976            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1977                || target_have_steppable_watchpoint)))
1978     {
1979       /* Fix up the resulting state.  */
1980       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1981                                     displaced->step_closure,
1982                                     displaced->step_original,
1983                                     displaced->step_copy,
1984                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
1985       ret = 1;
1986     }
1987   else
1988     {
1989       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1990          relocate the PC.  */
1991       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
1992       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1993
1994       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1995       regcache_write_pc (regcache, pc);
1996       ret = -1;
1997     }
1998
1999   do_cleanups (old_cleanups);
2000
2001   displaced->step_thread = nullptr;
2002
2003   return ret;
2004 }
2005
2006 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2007    discarded between events.  */
2008 struct execution_control_state
2009 {
2010   ptid_t ptid;
2011   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2012      otherwise.  */
2013   struct thread_info *event_thread;
2014
2015   struct target_waitstatus ws;
2016   int stop_func_filled_in;
2017   CORE_ADDR stop_func_start;
2018   CORE_ADDR stop_func_end;
2019   const char *stop_func_name;
2020   int wait_some_more;
2021
2022   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2023      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2024      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2025      we can switch back to the original stepping thread.  */
2026   int hit_singlestep_breakpoint;
2027 };
2028
2029 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2030
2031 static void
2032 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2033 {
2034   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2035   ecs->event_thread = tp;
2036   ecs->ptid = tp->ptid;
2037 }
2038
2039 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2040 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2041 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2042 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2043
2044 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2045    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2046
2047 static int
2048 start_step_over (void)
2049 {
2050   struct thread_info *tp, *next;
2051
2052   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2053      step-over operation ongoing.  */
2054   if (step_over_info_valid_p ())
2055     return 0;
2056
2057   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2058     {
2059       struct execution_control_state ecss;
2060       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2061       step_over_what step_what;
2062       int must_be_in_line;
2063
2064       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2065
2066       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2067
2068       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2069          don't start a new one.  */
2070       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
2071         continue;
2072
2073       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2074       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2075                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2076                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2077
2078       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2079          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2080          any pending displaced steps finish first.  */
2081       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2082         return 0;
2083
2084       thread_step_over_chain_remove (tp);
2085
2086       if (step_over_queue_head == NULL)
2087         {
2088           if (debug_infrun)
2089             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2090                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2091         }
2092
2093       if (tp->control.trap_expected
2094           || tp->resumed
2095           || tp->executing)
2096         {
2097           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2098                           "[%s] has inconsistent state: "
2099                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2100                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2101                           tp->control.trap_expected,
2102                           tp->resumed,
2103                           tp->executing);
2104         }
2105
2106       if (debug_infrun)
2107         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2108                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2109                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2110
2111       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2112          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2113          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2114          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2115          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2116          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2117       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2118         continue;
2119
2120       switch_to_thread (tp);
2121       reset_ecs (ecs, tp);
2122       keep_going_pass_signal (ecs);
2123
2124       if (!ecs->wait_some_more)
2125         error (_("Command aborted."));
2126
2127       gdb_assert (tp->resumed);
2128
2129       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2130       if (step_over_info_valid_p ())
2131         {
2132           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2133           return 1;
2134         }
2135
2136       if (!target_is_non_stop_p ())
2137         {
2138           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2139              step over.  */
2140           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2141                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2142
2143           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2144              issue any further remote commands until the program stops
2145              again.  */
2146           return 1;
2147         }
2148
2149       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2150          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2151          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2152          displaced step on a thread of other process. */
2153     }
2154
2155   return 0;
2156 }
2157
2158 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2159    holding OLD_PTID.  */
2160 static void
2161 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2162 {
2163   if (inferior_ptid == old_ptid)
2164     inferior_ptid = new_ptid;
2165 }
2166
2167 \f
2168
2169 static const char schedlock_off[] = "off";
2170 static const char schedlock_on[] = "on";
2171 static const char schedlock_step[] = "step";
2172 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2173 static const char *const scheduler_enums[] = {
2174   schedlock_off,
2175   schedlock_on,
2176   schedlock_step,
2177   schedlock_replay,
2178   NULL
2179 };
2180 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2181 static void
2182 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2183                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2184 {
2185   fprintf_filtered (file,
2186                     _("Mode for locking scheduler "
2187                       "during execution is \"%s\".\n"),
2188                     value);
2189 }
2190
2191 static void
2192 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2193 {
2194   if (!target_can_lock_scheduler)
2195     {
2196       scheduler_mode = schedlock_off;
2197       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2198     }
2199 }
2200
2201 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2202    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2203    process.  */
2204 int sched_multi = 0;
2205
2206 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2207    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2208
2209    GDBARCH the current gdbarch.
2210    PC the location to step over.  */
2211
2212 static int
2213 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2214 {
2215   int hw_step = 1;
2216
2217   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2218       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2219     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2220
2221   return hw_step;
2222 }
2223
2224 /* See infrun.h.  */
2225
2226 ptid_t
2227 user_visible_resume_ptid (int step)
2228 {
2229   ptid_t resume_ptid;
2230
2231   if (non_stop)
2232     {
2233       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2234          individually.  */
2235       resume_ptid = inferior_ptid;
2236     }
2237   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2238            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2239     {
2240       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2241          resume.  */
2242       resume_ptid = inferior_ptid;
2243     }
2244   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2245            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2246     {
2247       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2248          mode.  */
2249       resume_ptid = inferior_ptid;
2250     }
2251   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2252     {
2253       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2254          processes).  */
2255       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2256     }
2257   else
2258     {
2259       /* Resume all threads of all processes.  */
2260       resume_ptid = RESUME_ALL;
2261     }
2262
2263   return resume_ptid;
2264 }
2265
2266 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2267    in the perspective of the target, assuming run control handling
2268    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2269    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2270    target for a stepping command.  */
2271
2272 static ptid_t
2273 internal_resume_ptid (int user_step)
2274 {
2275   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2276      the target may always work in non-stop mode even with "set
2277      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2278      return a wildcard ptid.  */
2279   if (target_is_non_stop_p ())
2280     return inferior_ptid;
2281   else
2282     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2283 }
2284
2285 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2286    bookkeeping.  */
2287
2288 static void
2289 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2290 {
2291   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2292
2293   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2294
2295   /* Install inferior's terminal modes.  */
2296   target_terminal::inferior ();
2297
2298   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2299      happens to apply to another thread.  */
2300   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2301
2302   /* Advise target which signals may be handled silently.
2303
2304      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2305      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2306      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2307      handler.
2308
2309      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2310      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2311      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2312      step distinguish the cases instead, because:
2313
2314      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2315        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2316        the real mainline code.
2317
2318      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2319        return to the scratch pad area, which would no longer be
2320        valid.  */
2321   if (step_over_info_valid_p ()
2322       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2323     target_pass_signals (0, NULL);
2324   else
2325     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2326
2327   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2328
2329   target_commit_resume ();
2330 }
2331
2332 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2333    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2334    call 'resume', which handles exceptions.  */
2335
2336 static void
2337 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2338 {
2339   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2340   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2341   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2342   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2343   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2344   ptid_t resume_ptid;
2345   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2346      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2347      user's intention that counts.  */
2348   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2349   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2350      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2351      implement single-stepping with breakpoints (software
2352      single-step).  */
2353   int step;
2354
2355   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2356   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2357
2358   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2359     {
2360       if (debug_infrun)
2361         {
2362           std::string statstr
2363             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2364
2365           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2366                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2367                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2368                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2369                               currently_stepping (tp));
2370         }
2371
2372       tp->resumed = 1;
2373
2374       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2375          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2376          pending signals to deliver.  */
2377       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2378         {
2379           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2380                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2381         }
2382
2383       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2384
2385       if (target_can_async_p ())
2386         {
2387           target_async (1);
2388           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2389           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2390         }
2391       return;
2392     }
2393
2394   tp->stepped_breakpoint = 0;
2395
2396   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2397   step = currently_stepping (tp);
2398
2399   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2400     {
2401       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2402          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2403          or exiting).  This is particularly important on software
2404          single-step archs, as the child process would trip on the
2405          software single step breakpoint inserted for the parent
2406          process.  Since the parent will not actually execute any
2407          instruction until the child is out of the shared region (such
2408          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2409          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2410          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2411          re-sets it stepping.  */
2412       if (debug_infrun)
2413         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2414                             "infrun: resume : clear step\n");
2415       step = 0;
2416     }
2417
2418   if (debug_infrun)
2419     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2420                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2421                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2422                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2423                         tp->control.trap_expected,
2424                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2425                         paddress (gdbarch, pc));
2426
2427   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2428      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2429      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2430      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2431   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2432     {
2433       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2434         {
2435           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2436              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2437              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2438              there's one, (if the target supports stepping into
2439              handlers), or in the next mainline instruction, if
2440              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2441              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2442              In all cases, set a breakpoint at the current address
2443              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2444              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2445              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2446              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2447              the step-resume breakpoint then.  */
2448
2449           if (debug_infrun)
2450             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2451                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2452                                 "deliver signal first\n");
2453
2454           clear_step_over_info ();
2455           tp->control.trap_expected = 0;
2456
2457           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2458             {
2459               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2460                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2461                  hits.  */
2462               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2463               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2464
2465               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2466             }
2467
2468           insert_breakpoints ();
2469         }
2470       else
2471         {
2472           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2473              permanent breakpoint manually.  */
2474           if (debug_infrun)
2475             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2476                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2477           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2478           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2479              execute instructions.  */
2480           pc = regcache_read_pc (regcache);
2481
2482           if (step)
2483             {
2484               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2485                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2486                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2487                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2488                  prev_pc, because if we end in
2489                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2490                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2491                  don't want this thread to step further from PC
2492                  (overstep).  */
2493               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2494               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2495               insert_breakpoints ();
2496
2497               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2498               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2499               tp->resumed = 1;
2500               return;
2501             }
2502         }
2503     }
2504
2505   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2506      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2507   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2508     tp->control.may_range_step = 0;
2509
2510   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2511      instruction at a different address.
2512
2513      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2514      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2515      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2516      signals' explain what we do instead.
2517
2518      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2519      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2520      step software breakpoint.  */
2521   if (tp->control.trap_expected
2522       && use_displaced_stepping (tp)
2523       && !step_over_info_valid_p ()
2524       && sig == GDB_SIGNAL_0
2525       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2526     {
2527       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2528
2529       if (prepared == 0)
2530         {
2531           if (debug_infrun)
2532             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2533                                 "Got placed in step-over queue\n");
2534
2535           tp->control.trap_expected = 0;
2536           return;
2537         }
2538       else if (prepared < 0)
2539         {
2540           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2541
2542           if (target_is_non_stop_p ())
2543             stop_all_threads ();
2544
2545           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2546                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2547
2548           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2549
2550           insert_breakpoints ();
2551         }
2552       else if (prepared > 0)
2553         {
2554           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2555
2556           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2557              execute instructions due to displaced stepping.  */
2558           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2559
2560           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2561           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2562                                                        displaced->step_closure);
2563         }
2564     }
2565
2566   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2567   else if (step)
2568     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2569
2570   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2571      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2572      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2573      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2574      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2575
2576      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2577      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2578      without kernel support.
2579
2580      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2581      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2582      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2583      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2584      handler, GDB still would not stop.
2585
2586      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2587      here the case where we are about to deliver a signal while software
2588      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2589      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2590      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2591      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2592      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2593      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2594   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2595       && sig != GDB_SIGNAL_0
2596       && step_over_info_valid_p ())
2597     {
2598       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2599          immediately after a handler returns, might might already have
2600          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2601          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2602          original breakpoint is hit.  */
2603       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2604         {
2605           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2606           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2607         }
2608
2609       delete_single_step_breakpoints (tp);
2610
2611       clear_step_over_info ();
2612       tp->control.trap_expected = 0;
2613
2614       insert_breakpoints ();
2615     }
2616
2617   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2618      facilities.  But in that case, we should never
2619      use singlestep breakpoint.  */
2620   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2621
2622   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2623   if (tp->control.trap_expected)
2624     {
2625       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2626          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2627          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2628          In the former case, we need to single-step only this thread,
2629          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2630          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2631          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2632          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2633          its turn in the displaced stepping queue.  */
2634       resume_ptid = inferior_ptid;
2635     }
2636   else
2637     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2638
2639   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2640       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2641     {
2642       /* There are two cases where we currently need to step a
2643          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2644
2645          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2646          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2647          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2648          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2649          where we should _always_ single-step, even if we have a
2650          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2651          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2652          same time would takes us to the signal handler, then we could
2653          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2654          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2655          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2656          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2657          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2658          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2659          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2660          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2661
2662          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2663          in one thread after another thread that was stepping had been
2664          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2665          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2666          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2667          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2668          do displaced stepping.  */
2669
2670       if (debug_infrun)
2671         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2672                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2673                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2674
2675       tp->stepped_breakpoint = 1;
2676
2677       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2678          executing it normally.  But if this one cannot, just
2679          continue and we will hit it anyway.  */
2680       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2681         step = 0;
2682     }
2683
2684   if (debug_displaced
2685       && tp->control.trap_expected
2686       && use_displaced_stepping (tp)
2687       && !step_over_info_valid_p ())
2688     {
2689       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2690       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2691       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2692       gdb_byte buf[4];
2693
2694       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2695                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2696       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2697       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2698     }
2699
2700   if (tp->control.may_range_step)
2701     {
2702       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2703          range, then we're doing some nested/finer run control
2704          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2705          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2706          shouldn't have allowed a range step then.  */
2707       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2708     }
2709
2710   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2711   tp->resumed = 1;
2712 }
2713
2714 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2715    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2716    rolls back state on error.  */
2717
2718 static void
2719 resume (gdb_signal sig)
2720 {
2721   TRY
2722     {
2723       resume_1 (sig);
2724     }
2725   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2726     {
2727       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2728          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2729          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2730          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2731          we're running in non-stop mode.  */
2732       if (inferior_ptid != null_ptid)
2733         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2734       throw_exception (ex);
2735     }
2736   END_CATCH
2737 }
2738
2739 \f
2740 /* Proceeding.  */
2741
2742 /* See infrun.h.  */
2743
2744 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2745    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2746    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2747    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2748    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2749    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2750    normal_stop).  */
2751 static ULONGEST current_stop_id;
2752
2753 /* See infrun.h.  */
2754
2755 ULONGEST
2756 get_stop_id (void)
2757 {
2758   return current_stop_id;
2759 }
2760
2761 /* Called when we report a user visible stop.  */
2762
2763 static void
2764 new_stop_id (void)
2765 {
2766   current_stop_id++;
2767 }
2768
2769 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2770    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2771
2772 static void
2773 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2774 {
2775   if (debug_infrun)
2776     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2777                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2778                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2779
2780   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2781      single-step is no longer relevant.  */
2782   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2783     {
2784       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2785         {
2786           if (debug_infrun)
2787             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2788                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2789                                 "event of %s was a finished step. "
2790                                 "Discarding.\n",
2791                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2792
2793           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2794           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2795         }
2796       else if (debug_infrun)
2797         {
2798           std::string statstr
2799             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2800
2801           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2802                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2803                               "has pending wait status %s "
2804                               "(currently_stepping=%d).\n",
2805                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2806                               currently_stepping (tp));
2807         }
2808     }
2809
2810   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2811      Used for debugging signals.  */
2812   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2813     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2814
2815   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2816   tp->thread_fsm = NULL;
2817
2818   tp->control.trap_expected = 0;
2819   tp->control.step_range_start = 0;
2820   tp->control.step_range_end = 0;
2821   tp->control.may_range_step = 0;
2822   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2823   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2824   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2825   tp->control.step_start_function = NULL;
2826   tp->stop_requested = 0;
2827
2828   tp->control.stop_step = 0;
2829
2830   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2831
2832   tp->control.stepping_command = 0;
2833
2834   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2835   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2836 }
2837
2838 void
2839 clear_proceed_status (int step)
2840 {
2841   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2842      not replaying the user-visible resume ptid.
2843
2844      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2845      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2846      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2847   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2848       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2849       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2850                                      execution_direction))
2851     target_record_stop_replaying ();
2852
2853   if (!non_stop && inferior_ptid != null_ptid)
2854     {
2855       ptid_t resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2856
2857       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2858          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2859       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2860         clear_proceed_status_thread (tp);
2861     }
2862
2863   if (inferior_ptid != null_ptid)
2864     {
2865       struct inferior *inferior;
2866
2867       if (non_stop)
2868         {
2869           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2870              the current thread.  */
2871           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2872         }
2873
2874       inferior = current_inferior ();
2875       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2876     }
2877
2878   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2879 }
2880
2881 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2882    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2883    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2884
2885 static int
2886 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2887 {
2888   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2889     {
2890       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2891
2892       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2893                              regcache_read_pc (regcache))
2894           == ordinary_breakpoint_here)
2895         return 1;
2896
2897       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2898     }
2899
2900   return 0;
2901 }
2902
2903 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2904    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2905    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2906
2907 static step_over_what
2908 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2909 {
2910   step_over_what what = 0;
2911
2912   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2913     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2914
2915   if (tp->stepping_over_watchpoint
2916       && !target_have_steppable_watchpoint)
2917     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2918
2919   return what;
2920 }
2921
2922 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2923    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2924
2925 static int
2926 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2927 {
2928   return (scheduler_mode == schedlock_on
2929           || (scheduler_mode == schedlock_step
2930               && tp->control.stepping_command)
2931           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2932               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2933                                             execution_direction)));
2934 }
2935
2936 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2937
2938    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2939    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2940    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2941
2942    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2943
2944 void
2945 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2946 {
2947   struct regcache *regcache;
2948   struct gdbarch *gdbarch;
2949   CORE_ADDR pc;
2950   ptid_t resume_ptid;
2951   struct execution_control_state ecss;
2952   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2953   int started;
2954
2955   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2956      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2957      resuming the current thread.  */
2958   if (!follow_fork ())
2959     {
2960       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2961       normal_stop ();
2962       if (target_can_async_p ())
2963         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2964       return;
2965     }
2966
2967   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2968   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2969
2970   regcache = get_current_regcache ();
2971   gdbarch = regcache->arch ();
2972   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2973
2974   pc = regcache_read_pc (regcache);
2975   thread_info *cur_thr = inferior_thread ();
2976
2977   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2978   init_thread_stepping_state (cur_thr);
2979
2980   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (cur_thr));
2981
2982   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2983     {
2984       if (pc == cur_thr->suspend.stop_pc
2985           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2986           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2987         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2988            step one instruction before inserting breakpoints so that
2989            we do not stop right away (and report a second hit at this
2990            breakpoint).
2991
2992            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2993            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2994            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2995         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2996       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2997                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2998                                                      get_current_frame ()))
2999         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3000            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3001         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
3002     }
3003   else
3004     {
3005       regcache_write_pc (regcache, addr);
3006     }
3007
3008   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3009     cur_thr->suspend.stop_signal = siggnal;
3010
3011   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (cur_thr->control.stepping_command);
3012
3013   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3014      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3015      frontend/user running state.  */
3016   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
3017
3018   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3019      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3020      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3021      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3022      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3023      doesn't run at all.  */
3024   if (!cur_thr->control.in_infcall)
3025    set_running (resume_ptid, 1);
3026
3027   if (debug_infrun)
3028     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3029                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3030                         paddress (gdbarch, addr),
3031                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3032
3033   annotate_starting ();
3034
3035   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3036      inferior.  */
3037   gdb_flush (gdb_stdout);
3038
3039   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
3040      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
3041      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
3042      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
3043   target_terminal::inferior ();
3044
3045   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3046      then continue or step.
3047
3048      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3049      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3050      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3051      we must step over it first.
3052
3053      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3054      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3055
3056   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3057      threads.  */
3058   if (!non_stop && !schedlock_applies (cur_thr))
3059     {
3060       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3061         {
3062           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3063              afterwards.  */
3064           if (tp == cur_thr)
3065             continue;
3066
3067           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3068             continue;
3069
3070           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3071
3072           if (debug_infrun)
3073             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3074                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3075                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3076
3077           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3078         }
3079     }
3080
3081   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3082      threads over their breakpoints first.  */
3083   if (cur_thr->stepping_over_breakpoint)
3084     thread_step_over_chain_enqueue (cur_thr);
3085
3086   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3087      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3088      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3089      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3090      until the target stops again.  */
3091   cur_thr->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3092
3093   {
3094     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
3095
3096     started = start_step_over ();
3097
3098     if (step_over_info_valid_p ())
3099       {
3100         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3101            other thread was already doing one.  In either case, don't
3102            resume anything else until the step-over is finished.  */
3103       }
3104     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3105       {
3106         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3107            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3108       }
3109     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3110       {
3111         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3112            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3113       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3114         {
3115           if (tp->resumed)
3116             {
3117               if (debug_infrun)
3118                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3119                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3120                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3121               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3122               continue;
3123             }
3124
3125           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3126             {
3127               if (debug_infrun)
3128                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3129                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3130                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3131               continue;
3132             }
3133
3134           if (debug_infrun)
3135             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3136                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3137                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3138
3139           reset_ecs (ecs, tp);
3140           switch_to_thread (tp);
3141           keep_going_pass_signal (ecs);
3142           if (!ecs->wait_some_more)
3143             error (_("Command aborted."));
3144         }
3145       }
3146     else if (!cur_thr->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (cur_thr))
3147       {
3148         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3149         reset_ecs (ecs, cur_thr);
3150         switch_to_thread (cur_thr);
3151         keep_going_pass_signal (ecs);
3152         if (!ecs->wait_some_more)
3153           error (_("Command aborted."));
3154       }
3155   }
3156
3157   target_commit_resume ();
3158
3159   finish_state.release ();
3160
3161   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3162      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3163      target_resume.  */
3164   if (!target_can_async_p ())
3165     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3166 }
3167 \f
3168
3169 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3170
3171 void
3172 start_remote (int from_tty)
3173 {
3174   struct inferior *inferior;
3175
3176   inferior = current_inferior ();
3177   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3178
3179   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3180   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3181      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3182      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3183      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3184      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3185      timeout.  */
3186   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3187      differentiate to its caller what the state of the target is after
3188      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3189      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3190      target_open() return to the caller an indication that the target
3191      is currently running and GDB state should be set to the same as
3192      for an async run.  */
3193   wait_for_inferior ();
3194
3195   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3196      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3197      so that the displayed frame is up to date.  */
3198   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3199
3200   normal_stop ();
3201 }
3202
3203 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3204
3205 void
3206 init_wait_for_inferior (void)
3207 {
3208   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3209
3210   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3211
3212   clear_proceed_status (0);
3213
3214   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3215
3216   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3217 }
3218
3219 \f
3220
3221 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3222
3223 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3224                                        struct execution_control_state *ecs);
3225 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3226                                                 struct execution_control_state *ecs);
3227 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3228 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3229                                     struct frame_info *);
3230
3231 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3232 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3233 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3234 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3235 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3236
3237 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3238    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3239    report the stop to the frontend.  */
3240
3241 static void
3242 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3243 {
3244   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3245      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3246      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3247      for reporting the stop now.  */
3248   for (thread_info *tp : all_threads (ptid))
3249     {
3250       if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3251         continue;
3252       if (tp->executing)
3253         continue;
3254
3255       /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3256          start_step_over doesn't try to resume them
3257          automatically.  */
3258       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3259         thread_step_over_chain_remove (tp);
3260
3261       /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3262          know about that yet, queue a pending event, as if the
3263          thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3264          a pending event.  */
3265       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3266         {
3267           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3268           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3269           tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3270         }
3271
3272       /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3273          stop.  */
3274       clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3275
3276       /* If this thread was paused because some other thread was
3277          doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3278          that happens, we'll restart all threads and consume pending
3279          stop events then.  */
3280       if (step_over_info_valid_p ())
3281         continue;
3282
3283       /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3284          it so this pending event is considered by
3285          do_target_wait.  */
3286       tp->resumed = 1;
3287     }
3288 }
3289
3290 static void
3291 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3292 {
3293   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3294     nullify_last_target_wait_ptid ();
3295 }
3296
3297 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3298    breakpoints of TP.  */
3299
3300 static void
3301 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3302 {
3303   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3304   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3305   delete_single_step_breakpoints (tp);
3306 }
3307
3308 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3309    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3310    non-stop, that's the current thread, only.  */
3311
3312 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3313   (struct thread_info *tp);
3314
3315 static void
3316 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3317 {
3318   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3319     return;
3320
3321   if (target_is_non_stop_p ())
3322     {
3323       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3324       func (inferior_thread ());
3325     }
3326   else
3327     {
3328       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3329       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
3330         func (tp);
3331     }
3332 }
3333
3334 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3335    the threads that just stopped.  */
3336
3337 static void
3338 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3339 {
3340   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3341 }
3342
3343 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3344    stopped.  */
3345
3346 static void
3347 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3348 {
3349   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3350 }
3351
3352 /* A cleanup wrapper.  */
3353
3354 static void
3355 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3356 {
3357   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3358 }
3359
3360 /* See infrun.h.  */
3361
3362 void
3363 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3364                            const struct target_waitstatus *ws)
3365 {
3366   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3367   string_file stb;
3368
3369   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3370      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3371      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3372      is set.  */
3373
3374   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3375               waiton_ptid.pid (),
3376               waiton_ptid.lwp (),
3377               waiton_ptid.tid ());
3378   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3379     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3380   stb.printf (", status) =\n");
3381   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3382               result_ptid.pid (),
3383               result_ptid.lwp (),
3384               result_ptid.tid (),
3385               target_pid_to_str (result_ptid));
3386   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3387
3388   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3389      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3390   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3391 }
3392
3393 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3394    had events.  */
3395
3396 static struct thread_info *
3397 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3398 {
3399   int num_events = 0;
3400
3401   auto has_event = [] (thread_info *tp)
3402     {
3403       return (tp->resumed
3404               && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3405     };
3406
3407   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3408      that have an event pending.  */
3409   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3410     if (has_event (tp))
3411       num_events++;
3412
3413   if (num_events == 0)
3414     return NULL;
3415
3416   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3417   int random_selector = (int) ((num_events * (double) rand ())
3418                                / (RAND_MAX + 1.0));
3419
3420   if (debug_infrun && num_events > 1)
3421     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3422                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3423                         num_events, random_selector);
3424
3425   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3426   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3427     if (has_event (tp))
3428       if (random_selector-- == 0)
3429         return tp;
3430
3431   gdb_assert_not_reached ("event thread not found");
3432 }
3433
3434 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3435    pending statuses to report before actually asking the target for
3436    more events.  */
3437
3438 static ptid_t
3439 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3440 {
3441   ptid_t event_ptid;
3442   struct thread_info *tp;
3443
3444   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3445      pending.  */
3446   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3447     {
3448       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3449     }
3450   else
3451     {
3452       if (debug_infrun)
3453         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3454                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3455                             target_pid_to_str (ptid));
3456
3457       /* We have a specific thread to check.  */
3458       tp = find_thread_ptid (ptid);
3459       gdb_assert (tp != NULL);
3460       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3461         tp = NULL;
3462     }
3463
3464   if (tp != NULL
3465       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3466           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3467     {
3468       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3469       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3470       CORE_ADDR pc;
3471       int discard = 0;
3472
3473       pc = regcache_read_pc (regcache);
3474
3475       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3476         {
3477           if (debug_infrun)
3478             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3479                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3480                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3481                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3482                                 paddress (gdbarch, pc));
3483           discard = 1;
3484         }
3485       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3486         {
3487           if (debug_infrun)
3488             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3489                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3490                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3491                                 paddress (gdbarch, pc));
3492
3493           discard = 1;
3494         }
3495
3496       if (discard)
3497         {
3498           if (debug_infrun)
3499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3500                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3501                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3502
3503           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3504           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3505         }
3506     }
3507
3508   if (tp != NULL)
3509     {
3510       if (debug_infrun)
3511         {
3512           std::string statstr
3513             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3514
3515           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3516                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3517                               statstr.c_str (),
3518                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3519         }
3520
3521       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3522          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3523          always adjust the PC itself).  */
3524       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3525           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3526         {
3527           struct regcache *regcache;
3528           struct gdbarch *gdbarch;
3529           int decr_pc;
3530
3531           regcache = get_thread_regcache (tp);
3532           gdbarch = regcache->arch ();
3533
3534           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3535           if (decr_pc != 0)
3536             {
3537               CORE_ADDR pc;
3538
3539               pc = regcache_read_pc (regcache);
3540               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3541             }
3542         }
3543
3544       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3545       *status = tp->suspend.waitstatus;
3546       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3547
3548       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3549          processed.  */
3550       if (target_is_async_p ())
3551         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3552       return tp->ptid;
3553     }
3554
3555   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3556
3557   if (deprecated_target_wait_hook)
3558     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3559   else
3560     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3561
3562   return event_ptid;
3563 }
3564
3565 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3566    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3567    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3568    pad.  */
3569
3570 void
3571 prepare_for_detach (void)
3572 {
3573   struct inferior *inf = current_inferior ();
3574   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3575
3576   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3577
3578   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3579      there's nothing else to do.  */
3580   if (displaced == NULL || displaced->step_thread == nullptr)
3581     return;
3582
3583   if (debug_infrun)
3584     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3585                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3586
3587   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3588
3589   while (displaced->step_thread != nullptr)
3590     {
3591       struct execution_control_state ecss;
3592       struct execution_control_state *ecs;
3593
3594       ecs = &ecss;
3595       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3596
3597       overlay_cache_invalid = 1;
3598       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3599          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3600          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3601          don't get any event.  */
3602       target_dcache_invalidate ();
3603
3604       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3605
3606       if (debug_infrun)
3607         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3608
3609       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3610          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3611          state.  */
3612       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3613
3614       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3615       handle_inferior_event (ecs);
3616
3617       /* No error, don't finish the state yet.  */
3618       finish_state.release ();
3619
3620       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3621          at this point, and signals are passed directly to the
3622          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3623       if (!ecs->wait_some_more)
3624         {
3625           restore_detaching.release ();
3626           error (_("Program exited while detaching"));
3627         }
3628     }
3629
3630   restore_detaching.release ();
3631 }
3632
3633 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3634
3635    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3636    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3637    When this function actually returns it means the inferior
3638    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3639
3640 void
3641 wait_for_inferior (void)
3642 {
3643   struct cleanup *old_cleanups;
3644
3645   if (debug_infrun)
3646     fprintf_unfiltered
3647       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3648
3649   old_cleanups
3650     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3651                     NULL);
3652
3653   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3654      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3655      state.  */
3656   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3657
3658   while (1)
3659     {
3660       struct execution_control_state ecss;
3661       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3662       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3663
3664       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3665
3666       overlay_cache_invalid = 1;
3667
3668       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3669          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3670          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3671          don't get any event.  */
3672       target_dcache_invalidate ();
3673
3674       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3675
3676       if (debug_infrun)
3677         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3678
3679       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3680       handle_inferior_event (ecs);
3681
3682       if (!ecs->wait_some_more)
3683         break;
3684     }
3685
3686   /* No error, don't finish the state yet.  */
3687   finish_state.release ();
3688
3689   do_cleanups (old_cleanups);
3690 }
3691
3692 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3693    target is running in the background.  If while handling the target
3694    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3695    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3696    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3697    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3698    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3699    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3700    input.  */
3701
3702 static void
3703 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3704 {
3705   struct ui *ui = current_ui;
3706
3707   if (!ui->async)
3708     {
3709       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3710          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3711          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3712          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3713          for input.  */
3714       return;
3715     }
3716
3717   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3718     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3719 }
3720
3721 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3722    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3723
3724 static void
3725 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3726 {
3727   if (ecs->event_thread != NULL
3728       && ecs->event_thread->thread_fsm != NULL)
3729     thread_fsm_clean_up (ecs->event_thread->thread_fsm,
3730                          ecs->event_thread);
3731
3732   if (!non_stop)
3733     {
3734       for (thread_info *thr : all_non_exited_threads ())
3735         {
3736           if (thr->thread_fsm == NULL)
3737             continue;
3738           if (thr == ecs->event_thread)
3739             continue;
3740
3741           switch_to_thread (thr);
3742           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3743         }
3744
3745       if (ecs->event_thread != NULL)
3746         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3747     }
3748 }
3749
3750 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3751    current UI.  */
3752
3753 static void
3754 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3755 {
3756   struct ui *ui = current_ui;
3757
3758   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3759       && ui->async
3760       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3761     {
3762       target_terminal::ours ();
3763       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3764       ui_register_input_event_handler (ui);
3765     }
3766 }
3767
3768 /* See infrun.h.  */
3769
3770 void
3771 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3772 {
3773   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3774     {
3775       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3776     }
3777 }
3778
3779 /* See infrun.h.  */
3780
3781 void
3782 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3783 {
3784   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3785     {
3786       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3787         async_disable_stdin ();
3788     }
3789 }
3790
3791 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3792    event loop whenever a change of state is detected on the file
3793    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3794    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3795    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3796    that this function is called for a single execution command, then
3797    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3798    necessary cleanups.  */
3799
3800 void
3801 fetch_inferior_event (void *client_data)
3802 {
3803   struct execution_control_state ecss;
3804   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3805   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3806   int cmd_done = 0;
3807   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3808
3809   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3810
3811   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3812      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3813      the main console.  */
3814   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3815
3816   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3817   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3818
3819   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3820      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3821      running, we're going to need to get back to that mode after
3822      handling the event.  */
3823   gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3824   if (non_stop)
3825     {
3826       maybe_restore_traceframe.emplace ();
3827       set_current_traceframe (-1);
3828     }
3829
3830   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3831
3832   if (non_stop)
3833     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3834        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3835        user selected thread and frame after handling the event and
3836        running any breakpoint commands.  */
3837     maybe_restore_thread.emplace ();
3838
3839   overlay_cache_invalid = 1;
3840   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3841      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3842      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3843      event.  */
3844   target_dcache_invalidate ();
3845
3846   scoped_restore save_exec_dir
3847     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3848
3849   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3850                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3851
3852   if (debug_infrun)
3853     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3854
3855   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3856      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3857      state.  */
3858   ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3859   scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3860
3861   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3862      still for the thread which has thrown the exception.  */
3863   struct cleanup *ts_old_chain = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3864
3865   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3866
3867   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3868   handle_inferior_event (ecs);
3869
3870   if (!ecs->wait_some_more)
3871     {
3872       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3873       int should_stop = 1;
3874       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3875
3876       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3877
3878       if (thr != NULL)
3879         {
3880           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3881
3882           if (thread_fsm != NULL)
3883             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3884         }
3885
3886       if (!should_stop)
3887         {
3888           keep_going (ecs);
3889         }
3890       else
3891         {
3892           int should_notify_stop = 1;
3893           int proceeded = 0;
3894
3895           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3896
3897           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3898             {
3899               should_notify_stop
3900                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3901             }
3902
3903           if (should_notify_stop)
3904             {
3905               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3906               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3907                 proceeded = normal_stop ();
3908             }
3909
3910           if (!proceeded)
3911             {
3912               inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3913               cmd_done = 1;
3914             }
3915         }
3916     }
3917
3918   discard_cleanups (ts_old_chain);
3919
3920   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3921   finish_state.release ();
3922
3923   /* Revert thread and frame.  */
3924   do_cleanups (old_chain);
3925
3926   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3927      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3928      ready for input).  */
3929   all_uis_check_sync_execution_done ();
3930
3931   if (cmd_done
3932       && exec_done_display_p
3933       && (inferior_ptid == null_ptid
3934           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3935     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3936 }
3937
3938 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3939 void
3940 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3941 {
3942   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3943
3944   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3945   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3946
3947   tp->current_symtab = sal.symtab;
3948   tp->current_line = sal.line;
3949 }
3950
3951 /* Clear context switchable stepping state.  */
3952
3953 void
3954 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3955 {
3956   tss->stepped_breakpoint = 0;
3957   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3958   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3959   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3960 }
3961
3962 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3963
3964 void
3965 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3966 {
3967   target_last_wait_ptid = ptid;
3968   target_last_waitstatus = status;
3969 }
3970
3971 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3972    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3973    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3974    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3975
3976 void
3977 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3978 {
3979   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3980   *status = target_last_waitstatus;
3981 }
3982
3983 void
3984 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3985 {
3986   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3987 }
3988
3989 /* Switch thread contexts.  */
3990
3991 static void
3992 context_switch (execution_control_state *ecs)
3993 {
3994   if (debug_infrun
3995       && ecs->ptid != inferior_ptid
3996       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
3997     {
3998       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3999                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4000       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4001                           target_pid_to_str (ecs->ptid));
4002     }
4003
4004   switch_to_thread (ecs->event_thread);
4005 }
4006
4007 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4008    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4009    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4010    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4011
4012 static void
4013 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4014                        struct target_waitstatus *ws)
4015 {
4016   struct regcache *regcache;
4017   struct gdbarch *gdbarch;
4018   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4019
4020   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4021      we aren't, just return.
4022
4023      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4024      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4025      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4026      breakpoint layer.
4027
4028      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4029      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4030      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4031      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4032      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4033      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4034
4035      In earlier versions of GDB, a target with 
4036      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4037      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4038      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4039      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4040
4041   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4042     return;
4043
4044   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4045     return;
4046
4047   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4048      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4049      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4050      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4051      architecture:
4052
4053        B1         0x08000000 :   INSN1
4054        B2         0x08000001 :   INSN2
4055                   0x08000002 :   INSN3
4056             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4057
4058      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4059      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4060      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4061      been de-executed already.
4062
4063        B1         0x08000000 :   INSN1
4064        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4065                   0x08000002 :   INSN3
4066                   0x08000003 :   INSN4
4067
4068      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4069      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4070      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4071      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4072      behaviour.  */
4073   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4074     return;
4075
4076   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4077      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4078      themselves.  */
4079   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4080     return;
4081
4082   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4083      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4084      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4085      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4086      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4087
4088   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4089      we have nothing to do.  */
4090   regcache = get_thread_regcache (thread);
4091   gdbarch = regcache->arch ();
4092
4093   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4094   if (decr_pc == 0)
4095     return;
4096
4097   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4098
4099   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4100      breakpoint would be.  */
4101   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4102
4103   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4104      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4105      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4106      continued.  */
4107
4108   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4109      that location.
4110
4111      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4112      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4113      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4114      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4115      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4116      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4117      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4118      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4119   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4120       || (target_is_non_stop_p ()
4121           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4122     {
4123       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4124
4125       if (record_full_is_used ())
4126         restore_operation_disable.emplace
4127           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4128
4129       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4130          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4131          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4132          but the former does not.
4133
4134          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4135           - we didn't insert software single-step breakpoints
4136           - this thread is currently being stepped
4137
4138          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4139          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4140          breakpoint address.
4141
4142          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4143          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4144          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4145
4146       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4147           || !currently_stepping (thread)
4148           || (thread->stepped_breakpoint
4149               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4150         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4151     }
4152 }
4153
4154 static int
4155 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4156 {
4157   for (frame = get_prev_frame (frame);
4158        frame != NULL;
4159        frame = get_prev_frame (frame))
4160     {
4161       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4162         return 1;
4163       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4164         break;
4165     }
4166
4167   return 0;
4168 }
4169
4170 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4171    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4172    target_stop).  */
4173
4174 static bool
4175 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4176 {
4177   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4178     {
4179       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4180       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4181       handle_signal_stop (ecs);
4182       return true;
4183     }
4184   return false;
4185 }
4186
4187 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4188    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4189    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4190    processed.  */
4191
4192 static int
4193 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4194 {
4195   struct regcache *regcache;
4196   int syscall_number;
4197
4198   context_switch (ecs);
4199
4200   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4201   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4202   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4203
4204   if (catch_syscall_enabled () > 0
4205       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4206     {
4207       if (debug_infrun)
4208         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4209                             syscall_number);
4210
4211       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4212         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4213                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4214                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4215
4216       if (handle_stop_requested (ecs))
4217         return 0;
4218
4219       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4220         {
4221           /* Catchpoint hit.  */
4222           return 0;
4223         }
4224     }
4225
4226   if (handle_stop_requested (ecs))
4227     return 0;
4228
4229   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4230   keep_going (ecs);
4231   return 1;
4232 }
4233
4234 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4235
4236 static void
4237 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4238                    struct execution_control_state *ecs)
4239 {
4240   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4241     {
4242       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4243          will both be 0 if it doesn't work.  */
4244       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4245                                          &ecs->stop_func_name,
4246                                          &ecs->stop_func_start,
4247                                          &ecs->stop_func_end);
4248       ecs->stop_func_start
4249         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4250
4251       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4252         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4253                                                         ecs->stop_func_start);
4254
4255       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4256     }
4257 }
4258
4259
4260 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4261
4262 static enum stop_kind
4263 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4264 {
4265   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4266
4267   gdb_assert (inf != NULL);
4268   return inf->control.stop_soon;
4269 }
4270
4271 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4272    return the event ptid.  */
4273
4274 static ptid_t
4275 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4276 {
4277   ptid_t event_ptid;
4278   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4279
4280   overlay_cache_invalid = 1;
4281
4282   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4283      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4284      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4285      don't get any event.  */
4286   target_dcache_invalidate ();
4287
4288   if (deprecated_target_wait_hook)
4289     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4290   else
4291     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4292
4293   if (debug_infrun)
4294     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4295
4296   return event_ptid;
4297 }
4298
4299 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4300    instead of the current thread.  */
4301 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4302 static int                                      \
4303 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4304 {                                               \
4305   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4306   inferior_ptid = ptid;                         \
4307                                                 \
4308   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4309 }
4310
4311 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4312 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4313 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4314 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4315 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4316 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4317
4318 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4319
4320 static void
4321 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4322 {
4323   if (debug_infrun)
4324     {
4325       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4326
4327       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4328                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4329                           statstr.c_str (),
4330                           tp->ptid.pid (),
4331                           tp->ptid.lwp (),
4332                           tp->ptid.tid ());
4333     }
4334
4335   /* Record for later.  */
4336   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4337   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4338
4339   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4340   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4341
4342   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4343       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4344     {
4345       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4346
4347       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4348
4349       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4350         {
4351           tp->suspend.stop_reason
4352             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4353         }
4354       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4355                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4356         {
4357           tp->suspend.stop_reason
4358             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4359         }
4360       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4361                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4362         {
4363           tp->suspend.stop_reason
4364             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4365         }
4366       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4367                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4368                                                        pc))
4369         {
4370           tp->suspend.stop_reason
4371             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4372         }
4373       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4374                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4375                                                        pc))
4376         {
4377           tp->suspend.stop_reason
4378             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4379         }
4380       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4381                && currently_stepping (tp))
4382         {
4383           tp->suspend.stop_reason
4384             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4385         }
4386     }
4387 }
4388
4389 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4390
4391 static void
4392 disable_thread_events (void *arg)
4393 {
4394   target_thread_events (0);
4395 }
4396
4397 /* See infrun.h.  */
4398
4399 void
4400 stop_all_threads (void)
4401 {
4402   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4403   int pass;
4404   int iterations = 0;
4405   struct cleanup *old_chain;
4406
4407   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4408
4409   if (debug_infrun)
4410     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4411
4412   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4413
4414   target_thread_events (1);
4415   old_chain = make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4416
4417   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4418      threads we already know about can spawn more threads while we're
4419      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4420      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4421      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4422   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4423     {
4424       if (debug_infrun)
4425         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4426                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4427                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4428       while (1)
4429         {
4430           ptid_t event_ptid;
4431           struct target_waitstatus ws;
4432           int need_wait = 0;
4433
4434           update_thread_list ();
4435
4436           /* Go through all threads looking for threads that we need
4437              to tell the target to stop.  */
4438           for (thread_info *t : all_non_exited_threads ())
4439             {
4440               if (t->executing)
4441                 {
4442                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4443                      We just haven't seen the notification yet.  */
4444                   if (!t->stop_requested)
4445                     {
4446                       if (debug_infrun)
4447                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4448                                             "infrun:   %s executing, "
4449                                             "need stop\n",
4450                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4451                       target_stop (t->ptid);
4452                       t->stop_requested = 1;
4453                     }
4454                   else
4455                     {
4456                       if (debug_infrun)
4457                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4458                                             "infrun:   %s executing, "
4459                                             "already stopping\n",
4460                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4461                     }
4462
4463                   if (t->stop_requested)
4464                     need_wait = 1;
4465                 }
4466               else
4467                 {
4468                   if (debug_infrun)
4469                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4470                                         "infrun:   %s not executing\n",
4471                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4472
4473                   /* The thread may be not executing, but still be
4474                      resumed with a pending status to process.  */
4475                   t->resumed = 0;
4476                 }
4477             }
4478
4479           if (!need_wait)
4480             break;
4481
4482           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4483              over.  We want to see two iterations in a row with all
4484              threads stopped.  */
4485           if (pass > 0)
4486             pass = -1;
4487
4488           event_ptid = wait_one (&ws);
4489
4490           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4491             {
4492               /* All resumed threads exited.  */
4493             }
4494           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4495                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4496                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4497             {
4498               if (debug_infrun)
4499                 {
4500                   ptid_t ptid = ptid_t (ws.value.integer);
4501
4502                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4503                                       "infrun: %s exited while "
4504                                       "stopping threads\n",
4505                                       target_pid_to_str (ptid));
4506                 }
4507             }
4508           else
4509             {
4510               thread_info *t = find_thread_ptid (event_ptid);
4511               if (t == NULL)
4512                 t = add_thread (event_ptid);
4513
4514               t->stop_requested = 0;
4515               t->executing = 0;
4516               t->resumed = 0;
4517               t->control.may_range_step = 0;
4518
4519               /* This may be the first time we see the inferior report
4520                  a stop.  */
4521               inferior *inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4522               if (inf->needs_setup)
4523                 {
4524                   switch_to_thread_no_regs (t);
4525                   setup_inferior (0);
4526                 }
4527
4528               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4529                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4530                 {
4531                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4532                      there's no event pending.  */
4533                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4534                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4535
4536                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4537                     {
4538                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4539                       if (debug_infrun)
4540                         {
4541                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4542                                               "infrun: displaced-step of %s "
4543                                               "canceled: adding back to the "
4544                                               "step-over queue\n",
4545                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4546                         }
4547                       t->control.trap_expected = 0;
4548                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4549                     }
4550                 }
4551               else
4552                 {
4553                   enum gdb_signal sig;
4554                   struct regcache *regcache;
4555
4556                   if (debug_infrun)
4557                     {
4558                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4559
4560                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4561                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4562                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4563                                           statstr.c_str (),
4564                                           t->ptid.pid (),
4565                                           t->ptid.lwp (),
4566                                           t->ptid.tid ());
4567                     }
4568
4569                   /* Record for later.  */
4570                   save_waitstatus (t, &ws);
4571
4572                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4573                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4574
4575                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4576                     {
4577                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4578                       t->control.trap_expected = 0;
4579                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4580                     }
4581
4582                   regcache = get_thread_regcache (t);
4583                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4584
4585                   if (debug_infrun)
4586                     {
4587                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4588                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4589                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4590                                           paddress (target_gdbarch (),
4591                                                     t->suspend.stop_pc),
4592                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4593                                           currently_stepping (t));
4594                     }
4595                 }
4596             }
4597         }
4598     }
4599
4600   do_cleanups (old_chain);
4601
4602   if (debug_infrun)
4603     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4604 }
4605
4606 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4607
4608 static int
4609 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4610 {
4611   if (target_can_async_p ())
4612     {
4613       struct ui *ui;
4614       int any_sync = 0;
4615
4616       ALL_UIS (ui)
4617         {
4618           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4619             {
4620               any_sync = 1;
4621               break;
4622             }
4623         }
4624       if (!any_sync)
4625         {
4626           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4627              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4628              ignore.  */
4629
4630           if (debug_infrun)
4631             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4632                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4633                                 "(ignoring: bg)\n");
4634           prepare_to_wait (ecs);
4635           return 1;
4636         }
4637     }
4638
4639   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4640      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4641
4642      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4643      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4644      no-resumed event like so:
4645
4646        #0 - thread 1 is left stopped
4647
4648        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4649                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4650
4651        #2 - thread 3 is resumed and exits
4652             this is the last resumed thread, so
4653                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4654
4655        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4656             it.
4657
4658        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4659             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4660
4661      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4662      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4663      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4664      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4665
4666      To address this we refresh the thread list and check whether we
4667      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4668      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4669      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4670      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4671   update_thread_list ();
4672
4673   for (thread_info *thread : all_non_exited_threads ())
4674     {
4675       if (thread->executing
4676           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4677         {
4678           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4679              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4680           if (debug_infrun)
4681             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4682                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4683                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4684           prepare_to_wait (ecs);
4685           return 1;
4686         }
4687     }
4688
4689   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4690      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4691      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4692      a process exit event shortly.  */
4693   for (inferior *inf : all_inferiors ())
4694     {
4695       if (inf->pid == 0)
4696         continue;
4697
4698       thread_info *thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4699       if (thread == NULL)
4700         {
4701           if (debug_infrun)
4702             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4703                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4704                                 "(expect process exit)\n");
4705           prepare_to_wait (ecs);
4706           return 1;
4707         }
4708     }
4709
4710   /* Go ahead and report the event.  */
4711   return 0;
4712 }
4713
4714 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4715    an event from the inferior, figure out what it means and take
4716    appropriate action.
4717
4718    The alternatives are:
4719
4720    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4721    debugger.
4722
4723    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4724    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4725    once).  */
4726
4727 static void
4728 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4729 {
4730   enum stop_kind stop_soon;
4731
4732   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4733     {
4734       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4735          handling it at this level.  The lower layers have already
4736          done what needs to be done, if anything.
4737
4738          One of the possible circumstances for this is when the
4739          inferior produces output for the console.  The inferior has
4740          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4741          circumstance is any event which the lower level knows will be
4742          reported multiple times without an intervening resume.  */
4743       if (debug_infrun)
4744         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4745       prepare_to_wait (ecs);
4746       return;
4747     }
4748
4749   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4750     {
4751       if (debug_infrun)
4752         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4753       prepare_to_wait (ecs);
4754       return;
4755     }
4756
4757   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4758       && handle_no_resumed (ecs))
4759     return;
4760
4761   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4762   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4763
4764   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4765   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4766
4767   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4768     {
4769       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4770          have exited.  */
4771       if (debug_infrun)
4772         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4773
4774       stop_print_frame = 0;
4775       stop_waiting (ecs);
4776       return;
4777     }
4778
4779   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4780       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4781     {
4782       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4783       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4784       if (ecs->event_thread == NULL)
4785         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4786
4787       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4788          range, this will be end up re-enabled then.  */
4789       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4790     }
4791
4792   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4793   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4794
4795   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4796   reinit_frame_cache ();
4797
4798   breakpoint_retire_moribund ();
4799
4800   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4801      that have to do with the program's own actions.  Note that
4802      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4803      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4804      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4805      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4806      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4807      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4808      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4809      stack.  */
4810   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4811       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4812           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4813           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4814     {
4815       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4816
4817       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4818                                       regcache_read_pc (regcache)))
4819         {
4820           if (debug_infrun)
4821             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4822                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4823           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4824         }
4825     }
4826
4827   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4828      threads of all processes are stopped when we get any event
4829      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4830   {
4831     ptid_t mark_ptid;
4832
4833     if (!target_is_non_stop_p ())
4834       mark_ptid = minus_one_ptid;
4835     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4836              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4837       {
4838         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4839            though threads haven't been deleted yet, one would think
4840            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4841            will be soon deleted, and threads of any other process were
4842            left running.  However, on some targets, threads survive a
4843            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4844            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4845            automatically switches to another fork from within
4846            target_mourn_inferior, by associating the same
4847            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4848            this point, but we must mark any threads left in the
4849            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4850            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4851            the stop to the user.  */
4852         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4853       }
4854     else
4855       mark_ptid = ecs->ptid;
4856
4857     set_executing (mark_ptid, 0);
4858
4859     /* Likewise the resumed flag.  */
4860     set_resumed (mark_ptid, 0);
4861   }
4862
4863   switch (ecs->ws.kind)
4864     {
4865     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4866       if (debug_infrun)
4867         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4868       context_switch (ecs);
4869       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4870          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4871          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4872          the beginning of an attach or remote session; we will query
4873          the full list of libraries once the connection is
4874          established.  */
4875
4876       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4877       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4878         {
4879           struct regcache *regcache;
4880
4881           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4882
4883           handle_solib_event ();
4884
4885           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4886             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4887                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4888                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4889
4890           if (handle_stop_requested (ecs))
4891             return;
4892
4893           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4894             {
4895               /* A catchpoint triggered.  */
4896               process_event_stop_test (ecs);
4897               return;
4898             }
4899
4900           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4901              gdb of events.  This allows the user to get control
4902              and place breakpoints in initializer routines for
4903              dynamically loaded objects (among other things).  */
4904           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4905           if (stop_on_solib_events)
4906             {
4907               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4908                  normal_stop.  */
4909               stop_print_frame = 1;
4910
4911               stop_waiting (ecs);
4912               return;
4913             }
4914         }
4915
4916       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4917          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4918          we're running the program normally, also resume.  */
4919       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4920         {
4921           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4922              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4923           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4924             insert_breakpoints ();
4925           resume (GDB_SIGNAL_0);
4926           prepare_to_wait (ecs);
4927           return;
4928         }
4929
4930       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4931          connection.  */
4932       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4933           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4934         {
4935           if (debug_infrun)
4936             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4937           stop_waiting (ecs);
4938           return;
4939         }
4940
4941       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4942                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4943
4944     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4945       if (debug_infrun)
4946         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4947       if (handle_stop_requested (ecs))
4948         return;
4949       context_switch (ecs);
4950       resume (GDB_SIGNAL_0);
4951       prepare_to_wait (ecs);
4952       return;
4953
4954     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4955       if (debug_infrun)
4956         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
4957       if (handle_stop_requested (ecs))
4958         return;
4959       context_switch (ecs);
4960       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4961         keep_going (ecs);
4962       return;
4963
4964     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4965     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4966       if (debug_infrun)
4967         {
4968           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4969             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4970                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4971           else
4972             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4973                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4974         }
4975
4976       inferior_ptid = ecs->ptid;
4977       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4978       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4979       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4980       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
4981
4982       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4983       clear_exit_convenience_vars ();
4984
4985       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4986         {
4987           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4988              that the user can inspect this again later.  */
4989           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4990                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4991
4992           /* Also record this in the inferior itself.  */
4993           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4994           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4995
4996           /* Support the --return-child-result option.  */
4997           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4998
4999           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
5000         }
5001       else
5002         {
5003           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
5004
5005           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5006             {
5007               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5008                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5009               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5010                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5011                                                           ecs->ws.value.sig));
5012             }
5013           else
5014             {
5015               /* We don't have access to the target's method used for
5016                  converting between signal numbers (GDB's internal
5017                  representation <-> target's representation).
5018                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5019                  information to the user.  It's better to just warn
5020                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5021                  give up.  */
5022               if (debug_infrun)
5023                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5024 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5025             }
5026
5027           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
5028         }
5029
5030       gdb_flush (gdb_stdout);
5031       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5032       stop_print_frame = 0;
5033       stop_waiting (ecs);
5034       return;
5035
5036       /* The following are the only cases in which we keep going;
5037          the above cases end in a continue or goto.  */
5038     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5039     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5040       if (debug_infrun)
5041         {
5042           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5043             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5044           else
5045             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5046         }
5047
5048       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5049       {
5050         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5051         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5052
5053         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5054            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5055         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
5056           {
5057             struct inferior *parent_inf
5058               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5059             struct regcache *child_regcache;
5060             CORE_ADDR parent_pc;
5061
5062             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5063                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5064                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5065                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5066                because their pages are shared.  */
5067             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
5068             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5069                that needs it.  */
5070             start_step_over ();
5071
5072             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5073               {
5074                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5075                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
5076
5077                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5078                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5079               }
5080
5081             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5082                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5083                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5084                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5085                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5086                list yet at this point.  */
5087
5088             child_regcache
5089               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5090                                                  gdbarch,
5091                                                  parent_inf->aspace);
5092             /* Read PC value of parent process.  */
5093             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5094
5095             if (debug_displaced)
5096               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5097                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5098                                   paddress (gdbarch,
5099                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5100                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5101
5102             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5103           }
5104       }
5105
5106       context_switch (ecs);
5107
5108       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5109          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5110          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5111          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5112          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5113          the fork on the last `continue', and by that time the
5114          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5115          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5116          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5117          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5118          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5119          vfork follow are detached.  */
5120       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5121         {
5122           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5123              physically remove the breakpoints from the child.  */
5124           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5125         }
5126
5127       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5128
5129       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5130          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5131          and not immediately.  */
5132       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5133
5134       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5135         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5136
5137       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5138         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5139                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5140                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5141
5142       if (handle_stop_requested (ecs))
5143         return;
5144
5145       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5146          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5147          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5148          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5149       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5150         {
5151           int should_resume;
5152           int follow_child
5153             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5154
5155           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5156
5157           should_resume = follow_fork ();
5158
5159           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5160           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5161
5162           /* At this point, the parent is marked running, and the
5163              child is marked stopped.  */
5164
5165           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5166           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5167             parent->set_running (false);
5168
5169           /* If resuming the child, mark it running.  */
5170           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5171             child->set_running (true);
5172
5173           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5174           if (!detach_fork && (non_stop
5175                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5176             {
5177               if (follow_child)
5178                 switch_to_thread (parent);
5179               else
5180                 switch_to_thread (child);
5181
5182               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5183               ecs->ptid = inferior_ptid;
5184               keep_going (ecs);
5185             }
5186
5187           if (follow_child)
5188             switch_to_thread (child);
5189           else
5190             switch_to_thread (parent);
5191
5192           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5193           ecs->ptid = inferior_ptid;
5194
5195           if (should_resume)
5196             keep_going (ecs);
5197           else
5198             stop_waiting (ecs);
5199           return;
5200         }
5201       process_event_stop_test (ecs);
5202       return;
5203
5204     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5205       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5206          the parent, and keep going.  */
5207
5208       if (debug_infrun)
5209         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5210                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5211
5212       context_switch (ecs);
5213
5214       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5215       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5216
5217       if (handle_stop_requested (ecs))
5218         return;
5219
5220       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5221          previously locked inferior.  */
5222       keep_going (ecs);
5223       return;
5224
5225     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5226       if (debug_infrun)
5227         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5228
5229       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5230          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5231          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5232       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5233
5234       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5235       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5236
5237       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5238          Must do this now, before trying to determine whether to
5239          stop.  */
5240       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5241
5242       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5243          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5244          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5245       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5246
5247       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5248         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5249
5250       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5251         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5252                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5253                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5254
5255       /* Note that this may be referenced from inside
5256          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5257       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5258       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5259
5260       if (handle_stop_requested (ecs))
5261         return;
5262
5263       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5264       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5265         {
5266           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5267           keep_going (ecs);
5268           return;
5269         }
5270       process_event_stop_test (ecs);
5271       return;
5272
5273       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5274          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5275     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5276       if (debug_infrun)
5277         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5278                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5279       /* Getting the current syscall number.  */
5280       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5281         process_event_stop_test (ecs);
5282       return;
5283
5284       /* Before examining the threads further, step this thread to
5285          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5286          event when the thread is just on the verge of exiting a
5287          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5288          into user code.)  */
5289     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5290       if (debug_infrun)
5291         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5292                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5293       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5294         process_event_stop_test (ecs);
5295       return;
5296
5297     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5298       if (debug_infrun)
5299         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5300       handle_signal_stop (ecs);
5301       return;
5302
5303     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5304       if (debug_infrun)
5305         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5306       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5307
5308       /* Switch to the stopped thread.  */
5309       context_switch (ecs);
5310       if (debug_infrun)
5311         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5312
5313       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5314       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5315         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5316
5317       if (handle_stop_requested (ecs))
5318         return;
5319
5320       gdb::observers::no_history.notify ();
5321       stop_waiting (ecs);
5322       return;
5323     }
5324 }
5325
5326 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5327    that all temporary struct value objects that were created during
5328    the handling of the event get deleted at the end.  */
5329
5330 static void
5331 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5332 {
5333   struct value *mark = value_mark ();
5334
5335   handle_inferior_event_1 (ecs);
5336   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5337      as it could be a long time before we return to the command level
5338      where such values would otherwise be purged.  */
5339   value_free_to_mark (mark);
5340 }
5341
5342 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5343    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5344    ignored.  */
5345
5346 static void
5347 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5348 {
5349   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5350   update_thread_list ();
5351
5352   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
5353     {
5354       if (tp == event_thread)
5355         {
5356           if (debug_infrun)
5357             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5358                                 "infrun: restart threads: "
5359                                 "[%s] is event thread\n",
5360                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5361           continue;
5362         }
5363
5364       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5365         {
5366           if (debug_infrun)
5367             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5368                                 "infrun: restart threads: "
5369                                 "[%s] not meant to be running\n",
5370                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5371           continue;
5372         }
5373
5374       if (tp->resumed)
5375         {
5376           if (debug_infrun)
5377             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5378                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5379                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5380           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5381           continue;
5382         }
5383
5384       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5385         {
5386           if (debug_infrun)
5387             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5388                                 "infrun: restart threads: "
5389                                 "[%s] needs step-over\n",
5390                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5391           gdb_assert (!tp->resumed);
5392           continue;
5393         }
5394
5395
5396       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5397         {
5398           if (debug_infrun)
5399             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5400                                 "infrun: restart threads: "
5401                                 "[%s] has pending status\n",
5402                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5403           tp->resumed = 1;
5404           continue;
5405         }
5406
5407       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5408
5409       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5410          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5411          above.  */
5412       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5413         {
5414           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5415                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5416                           "step-over queue\n",
5417                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5418         }
5419
5420       if (currently_stepping (tp))
5421         {
5422           if (debug_infrun)
5423             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5424                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5425                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5426           keep_going_stepped_thread (tp);
5427         }
5428       else
5429         {
5430           struct execution_control_state ecss;
5431           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5432
5433           if (debug_infrun)
5434             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5435                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5436                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5437           reset_ecs (ecs, tp);
5438           switch_to_thread (tp);
5439           keep_going_pass_signal (ecs);
5440         }
5441     }
5442 }
5443
5444 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5445    a pending waitstatus.  */
5446
5447 static int
5448 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5449                                     void *arg)
5450 {
5451   return (tp->resumed
5452           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5453 }
5454
5455 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5456    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5457    Return true if the event is processed and we should go back to the
5458    event loop; false if the caller should continue processing the
5459    event.  */
5460
5461 static int
5462 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5463 {
5464   int had_step_over_info;
5465
5466   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5467                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5468
5469   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5470
5471   if (had_step_over_info)
5472     {
5473       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5474          then only the thread that was stepped should be reporting
5475          back an event.  */
5476       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5477
5478       clear_step_over_info ();
5479     }
5480
5481   if (!target_is_non_stop_p ())
5482     return 0;
5483
5484   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5485      needs it.  */
5486   start_step_over ();
5487
5488   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5489      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5490      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5491      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5492      these other threads stop.  */
5493   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5494     {
5495       struct thread_info *pending;
5496
5497       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5498          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5499          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5500          when we later process the pending events, otherwise if
5501          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5502          we'd discard its event (because the breakpoint that
5503          originally caused the event was no longer inserted).  */
5504       context_switch (ecs);
5505       insert_breakpoints ();
5506
5507       restart_threads (ecs->event_thread);
5508
5509       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5510          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5511          thread starvation.  */
5512
5513       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5514          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5515          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5516          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5517          If we processed another event first, that other event could
5518          clobber this info.  */
5519       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5520         return 0;
5521
5522       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5523                                       NULL);
5524       if (pending != NULL)
5525         {
5526           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5527           struct regcache *regcache;
5528
5529           if (debug_infrun)
5530             {
5531               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5532                                   "infrun: found resumed threads with "
5533                                   "pending events, saving status\n");
5534             }
5535
5536           gdb_assert (pending != tp);
5537
5538           /* Record the event thread's event for later.  */
5539           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5540           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5541              so this pending event is considered by
5542              do_target_wait.  */
5543           tp->resumed = 1;
5544
5545           gdb_assert (!tp->executing);
5546
5547           regcache = get_thread_regcache (tp);
5548           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5549
5550           if (debug_infrun)
5551             {
5552               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5553                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5554                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5555                                   paddress (target_gdbarch (),
5556                                             tp->suspend.stop_pc),
5557                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5558                                   currently_stepping (tp));
5559             }
5560
5561           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5562              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5563              do, if we returned false.  */
5564           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5565
5566           /* Wake up the event loop again.  */
5567           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5568
5569           prepare_to_wait (ecs);
5570           return 1;
5571         }
5572     }
5573
5574   return 0;
5575 }
5576
5577 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5578
5579 static void
5580 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5581 {
5582   struct frame_info *frame;
5583   struct gdbarch *gdbarch;
5584   int stopped_by_watchpoint;
5585   enum stop_kind stop_soon;
5586   int random_signal;
5587
5588   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5589
5590   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5591
5592   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5593      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5594      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5595   if (finish_step_over (ecs))
5596     return;
5597
5598   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5599      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5600      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5601   if (ecs->event_thread->stop_requested
5602       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5603     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5604
5605   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5606     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5607
5608   if (debug_infrun)
5609     {
5610       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5611       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5612       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5613
5614       inferior_ptid = ecs->ptid;
5615
5616       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5617                           paddress (reg_gdbarch,
5618                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5619       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5620         {
5621           CORE_ADDR addr;
5622
5623           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5624
5625           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5626             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5627                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5628                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5629           else
5630             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5631                                 "infrun: (no data address available)\n");
5632         }
5633     }
5634
5635   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5636      shared libraries hook functions.  */
5637   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5638   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5639     {
5640       context_switch (ecs);
5641       if (debug_infrun)
5642         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5643       stop_print_frame = 1;
5644       stop_waiting (ecs);
5645       return;
5646     }
5647
5648   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5649      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5650      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5651      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5652      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5653      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5654
5655      Also consider that the attach is complete when we see a
5656      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5657      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5658      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5659      signal, so this is no exception.
5660
5661      Also consider that the attach is complete when we see a
5662      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5663      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5664      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5665      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5666      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5667      other than GDB's request.  */
5668   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5669       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5670           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5671           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5672     {
5673       stop_print_frame = 1;
5674       stop_waiting (ecs);
5675       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5676       return;
5677     }
5678
5679   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5680      so, then switch to that thread.  */
5681   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5682     {
5683       if (debug_infrun)
5684         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5685
5686       context_switch (ecs);
5687
5688       if (deprecated_context_hook)
5689         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5690     }
5691
5692   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5693   frame = get_current_frame ();
5694   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5695
5696   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5697   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5698     {
5699       struct regcache *regcache;
5700       CORE_ADDR pc;
5701
5702       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5703       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5704
5705       pc = regcache_read_pc (regcache);
5706
5707       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5708          actually for another thread, set this thread up for moving
5709          past it.  */
5710       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5711                                                    aspace, pc))
5712         {
5713           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5714             {
5715               if (debug_infrun)
5716                 {
5717                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5718                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5719                                       "single-step breakpoint\n",
5720                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5721                 }
5722               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5723             }
5724         }
5725       else
5726         {
5727           if (debug_infrun)
5728             {
5729               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5730                                   "infrun: [%s] hit its "
5731                                   "single-step breakpoint\n",
5732                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5733             }
5734         }
5735     }
5736   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5737
5738   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5739       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5740       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5741     stopped_by_watchpoint = 0;
5742   else
5743     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5744
5745   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5746      it in a moment.  */
5747   if (stopped_by_watchpoint
5748       && (target_have_steppable_watchpoint
5749           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5750     {
5751       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5752          attempted to write to a piece of memory under control of
5753          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5754          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5755          now, we would get the old value, and therefore no change
5756          would seem to have occurred.
5757
5758          In order to make watchpoints work `right', we really need
5759          to complete the memory write, and then evaluate the
5760          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5761          target.
5762
5763          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5764          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5765          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5766
5767          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5768          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5769          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5770          disable all watchpoints.
5771
5772          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5773          one, it will have already triggered before the watchpoint
5774          triggered, and we either already reported it to the user, or
5775          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5776          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5777          step past it.  */
5778       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5779       keep_going (ecs);
5780       return;
5781     }
5782
5783   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5784   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5785   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5786   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5787   stop_print_frame = 1;
5788   stopped_by_random_signal = 0;
5789   bpstat stop_chain = NULL;
5790
5791   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5792      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5793      inline function call sites).  */
5794   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5795     {
5796       const address_space *aspace
5797         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5798
5799       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5800          determine that the address is one where functions cannot have
5801          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5802          load a lot of shared libraries, because the solib event
5803          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5804          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5805          as the current one to catch cases when we have just
5806          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5807          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5808          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5809          preventing the event breakpoint function from containing
5810          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5811          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5812          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5813          that's an extremely unlikely scenario.  */
5814       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5815                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5816                                       &ecs->ws)
5817           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5818                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5819                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5820                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5821                                              &ecs->ws)))
5822         {
5823           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5824                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5825                                            &ecs->ws);
5826           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5827
5828           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5829              the frame cache.  */
5830           frame = get_current_frame ();
5831           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5832         }
5833     }
5834
5835   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5836       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5837       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5838       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5839     {
5840       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5841          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5842          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5843          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5844          the instruction and once for the delay slot.  */
5845       int step_through_delay
5846         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5847
5848       if (debug_infrun && step_through_delay)
5849         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5850       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5851           && step_through_delay)
5852         {
5853           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5854              Set up for another trap and get out of here.  */
5855          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5856          keep_going (ecs);
5857          return;
5858         }
5859       else if (step_through_delay)
5860         {
5861           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5862              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5863              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5864              case, don't decide that here, just set 
5865              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5866              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5867           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5868         }
5869     }
5870
5871   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5872      handles this event.  */
5873   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5874     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5875                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5876                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5877
5878   /* Following in case break condition called a
5879      function.  */
5880   stop_print_frame = 1;
5881
5882   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5883      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5884      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5885      watchpoint is associated with the reported stop data address
5886      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5887      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5888      set.  */
5889
5890   if (debug_infrun
5891       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5892       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5893                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5894       && stopped_by_watchpoint)
5895     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5896                         "infrun: no user watchpoint explains "
5897                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5898
5899   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5900      at one stage in the past included checks for an inferior
5901      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5902      comment, that went with the test, read:
5903
5904      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5905      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5906      above.''
5907
5908      If someone ever tries to get call dummys on a
5909      non-executable stack to work (where the target would stop
5910      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5911      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5912      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5913      suspect that it won't be the case.
5914
5915      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5916      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5917      SPARC.  */
5918
5919   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5920   random_signal
5921     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5922                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5923
5924   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5925      been removed.  */
5926   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5927     {
5928       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5929                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5930         {
5931           struct regcache *regcache;
5932           int decr_pc;
5933
5934           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5935              debugging it.  */
5936           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5937           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5938           if (decr_pc != 0)
5939             {
5940               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5941                 restore_operation_disable;
5942
5943               if (record_full_is_used ())
5944                 restore_operation_disable.emplace
5945                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
5946
5947               regcache_write_pc (regcache,
5948                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
5949             }
5950         }
5951       else
5952         {
5953           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5954           if (debug_infrun)
5955             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5956                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5957                                 "trap, ignoring\n");
5958           random_signal = 0;
5959         }
5960     }
5961
5962   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5963      has since been removed.  */
5964   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5965     {
5966       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5967       if (debug_infrun)
5968         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5969                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5970                             "trap, ignoring\n");
5971       random_signal = 0;
5972     }
5973
5974   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5975   if (random_signal)
5976     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5977                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5978
5979   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5980      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5981      breakpoints module.  */
5982   if (random_signal)
5983     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5984
5985   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5986   if (random_signal)
5987     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5988
5989   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
5990      remain stopped.  */
5991   if (ecs->event_thread->stop_requested)
5992     {
5993       random_signal = 1;
5994       if (debug_infrun)
5995         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
5996     }
5997
5998   /* For the program's own signals, act according to
5999      the signal handling tables.  */
6000
6001   if (random_signal)
6002     {
6003       /* Signal not for debugging purposes.  */
6004       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6005       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6006
6007       if (debug_infrun)
6008          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6009                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6010
6011       stopped_by_random_signal = 1;
6012
6013       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6014          of the program, or the user explicitly requested this thread
6015          to remain stopped.  */
6016       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6017           || ecs->event_thread->stop_requested
6018           || (!inf->detaching
6019               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6020         {
6021           stop_waiting (ecs);
6022           return;
6023         }
6024
6025       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6026          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6027          printing in that case.  */
6028       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6029         {
6030           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6031           target_terminal::ours_for_output ();
6032           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6033           target_terminal::inferior ();
6034         }
6035
6036       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6037       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6038         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6039
6040       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
6041           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6042           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6043         {
6044           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6045              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6046              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6047              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6048              the signal handler returns, resume stepping off that
6049              breakpoint.  */
6050           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6051              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6052              signal return address and then, once hit, step off that
6053              breakpoint.  */
6054           if (debug_infrun)
6055             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6056                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6057                                 "breakpoint\n");
6058
6059           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6060           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6061           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6062           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6063
6064           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6065              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6066           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6067             keep_going (ecs);
6068           return;
6069         }
6070
6071       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6072           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6073                                        ecs->event_thread)
6074               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6075           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6076                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6077           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6078         {
6079           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6080              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6081              current PC (which is presumably where the signal handler
6082              will eventually return) and then allow the inferior to
6083              run free.
6084
6085              Note that this is only needed for a signal delivered
6086              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6087              problem as they eventually all return.  */
6088           if (debug_infrun)
6089             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6090                                 "infrun: signal may take us out of "
6091                                 "single-step range\n");
6092
6093           clear_step_over_info ();
6094           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6095           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6096           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6097           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6098           keep_going (ecs);
6099           return;
6100         }
6101
6102       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6103          when either there's a nested signal, or when there's a
6104          pending signal enabled just as the signal handler returns
6105          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6106          actually executing it).  Either way continue until the
6107          breakpoint is really hit.  */
6108
6109       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6110         {
6111           if (debug_infrun)
6112             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6113                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6114
6115           keep_going (ecs);
6116         }
6117       return;
6118     }
6119
6120   process_event_stop_test (ecs);
6121 }
6122
6123 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6124    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6125    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6126    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6127    could be still stepping within the line; etc.  */
6128
6129 static void
6130 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6131 {
6132   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6133   struct frame_info *frame;
6134   struct gdbarch *gdbarch;
6135   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6136   struct bpstat_what what;
6137
6138   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6139
6140   frame = get_current_frame ();
6141   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6142
6143   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6144
6145   if (what.call_dummy)
6146     {
6147       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6148     }
6149
6150   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6151      bp_jit_event).  Run them now.  */
6152   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6153
6154   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6155      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6156      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6157   frame = get_current_frame ();
6158   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6159
6160   switch (what.main_action)
6161     {
6162     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6163       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6164          install a momentary breakpoint at the target of the
6165          jmp_buf.  */
6166
6167       if (debug_infrun)
6168         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6169                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6170
6171       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6172
6173       if (what.is_longjmp)
6174         {
6175           struct value *arg_value;
6176
6177           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6178              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6179              is the third argument to the probe.  */
6180           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6181           if (arg_value)
6182             {
6183               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6184               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6185             }
6186           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6187                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6188                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6189             {
6190               if (debug_infrun)
6191                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6192                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6193                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6194               keep_going (ecs);
6195               return;
6196             }
6197
6198           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6199           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6200         }
6201       else
6202         check_exception_resume (ecs, frame);
6203       keep_going (ecs);
6204       return;
6205
6206     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6207       {
6208         struct frame_info *init_frame;
6209
6210         /* There are several cases to consider.
6211
6212            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6213            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6214            far.
6215
6216            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6217            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6218            has been caught.
6219
6220            3. The initiating frame exists and is different from the
6221            current frame.  This means the exception or longjmp has
6222            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6223
6224            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6225            against stale dummy frames and user is not interested in
6226            stopping around longjmps.  */
6227
6228         if (debug_infrun)
6229           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6230                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6231
6232         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6233                     != NULL);
6234         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6235
6236         if (what.is_longjmp)
6237           {
6238             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6239
6240             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6241               {
6242                 /* Case 4.  */
6243                 keep_going (ecs);
6244                 return;
6245               }
6246           }
6247
6248         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6249
6250         if (init_frame)
6251           {
6252             struct frame_id current_id
6253               = get_frame_id (get_current_frame ());
6254             if (frame_id_eq (current_id,
6255                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6256               {
6257                 /* Case 2.  Fall through.  */
6258               }
6259             else
6260               {
6261                 /* Case 3.  */
6262                 keep_going (ecs);
6263                 return;
6264               }
6265           }
6266
6267         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6268            exists.  */
6269         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6270
6271         end_stepping_range (ecs);
6272       }
6273       return;
6274
6275     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6276       if (debug_infrun)
6277         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6278       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6279       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6280          are stepping and step out of the right range.  */
6281       break;
6282
6283     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6284       if (debug_infrun)
6285         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6286
6287       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6288       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6289           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6290         {
6291           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6292
6293           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6294              step-resume breakpoint at the start address of the
6295              function, and we're almost there -- just need to back up
6296              by one more single-step, which should take us back to the
6297              function call.  */
6298           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6299           keep_going (ecs);
6300           return;
6301         }
6302       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6303       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6304           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6305         {
6306           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6307              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6308              the function.  Go back to single-stepping, which should
6309              take us back to the function call.  */
6310           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6311           keep_going (ecs);
6312           return;
6313         }
6314       break;
6315
6316     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6317       if (debug_infrun)
6318         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6319       stop_print_frame = 1;
6320
6321       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6322          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6323          resumed.  */
6324       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6325
6326       stop_waiting (ecs);
6327       return;
6328
6329     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6330       if (debug_infrun)
6331         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6332       stop_print_frame = 0;
6333
6334       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6335          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6336          resumed.  */
6337       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6338       stop_waiting (ecs);
6339       return;
6340
6341     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6342       if (debug_infrun)
6343         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6344
6345       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6346       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6347         {
6348           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6349              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6350              doing that.  */
6351           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6352           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6353           keep_going (ecs);
6354           return;
6355         }
6356       break;
6357
6358     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6359       break;
6360     }
6361
6362   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6363      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6364      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6365      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6366      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6367      checking whether the step finished.  */
6368   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6369     {
6370       struct breakpoint *sr_bp
6371         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6372
6373       if (sr_bp != NULL
6374           && sr_bp->loc->permanent
6375           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6376           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6377         {
6378           if (debug_infrun)
6379             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6380                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6381                                 "handler\n");
6382           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6383           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6384         }
6385     }
6386
6387   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6388      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6389      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6390      stop.  */
6391
6392   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6393      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6394   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6395     return;
6396
6397   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6398     {
6399       if (debug_infrun)
6400          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6401                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6402
6403       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6404          else having to do with stepping commands until
6405          that breakpoint is reached.  */
6406       keep_going (ecs);
6407       return;
6408     }
6409
6410   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6411     {
6412       if (debug_infrun)
6413          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6414       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6415       keep_going (ecs);
6416       return;
6417     }
6418
6419   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6420      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6421      a dangling pointer.  */
6422   frame = get_current_frame ();
6423   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6424   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6425
6426   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6427
6428      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6429      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6430      within it!
6431
6432      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6433      through a function epilogue and therefore must detect when
6434      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6435
6436   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6437                                ecs->event_thread)
6438       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6439           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6440                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6441     {
6442       if (debug_infrun)
6443         fprintf_unfiltered
6444           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6445            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6446            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6447
6448       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6449          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6450          have software watchpoints).  */
6451       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6452
6453       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6454          (unless it's the function entry point, in which case
6455          keep going back to the call point).  */
6456       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6457       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6458           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6459           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6460         end_stepping_range (ecs);
6461       else
6462         keep_going (ecs);
6463
6464       return;
6465     }
6466
6467   /* We stepped out of the stepping range.  */
6468
6469   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6470      loader dynamic symbol resolution code...
6471
6472      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6473      time loader code and reach the callee's address.
6474
6475      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6476      the runtime loader code is handled just like any other
6477      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6478      backward through the trampoline code, and that's handled further
6479      down, so there is nothing for us to do here.  */
6480
6481   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6482       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6483       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6484     {
6485       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6486         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6487                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6488
6489       if (debug_infrun)
6490          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6491                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6492
6493       if (pc_after_resolver)
6494         {
6495           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6496              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6497           symtab_and_line sr_sal;
6498           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6499           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6500
6501           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6502                                                 sr_sal, null_frame_id);
6503         }
6504
6505       keep_going (ecs);
6506       return;
6507     }
6508
6509   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6510   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6511       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6512                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6513     {
6514       if (debug_infrun)
6515          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6516                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6517       keep_going (ecs);
6518       return;
6519     }
6520
6521   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6522       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6523           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6524       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6525     {
6526       if (debug_infrun)
6527          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6528                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6529       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6530          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6531          the signal handler returning).  Just single-step until the
6532          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6533          or returning).  */
6534       keep_going (ecs);
6535       return;
6536     }
6537
6538   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6539      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6540   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6541      call check below as on some targets return trampolines look
6542      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6543   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6544                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6545                                           ecs->stop_func_name)
6546       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6547     {
6548       /* Determine where this trampoline returns.  */
6549       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6550       CORE_ADDR real_stop_pc
6551         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6552
6553       if (debug_infrun)
6554          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6555                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6556
6557       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6558       if (real_stop_pc)
6559         {
6560           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6561           symtab_and_line sr_sal;
6562           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6563           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6564           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6565
6566           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6567              on some machines the prologue is where the new fp value
6568              is established.  */
6569           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6570                                                 sr_sal, null_frame_id);
6571
6572           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6573              other state.  */
6574           keep_going (ecs);
6575           return;
6576         }
6577     }
6578
6579   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6580      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6581      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6582      cheaper than checking the previous frame's ID.
6583
6584      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6585      being equal, so to get into this block, both the current and
6586      previous frame must have valid frame IDs.  */
6587   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6588      through startup code.  If we step over an instruction which
6589      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6590      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6591      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6592      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6593      initial outermost frame, before sp was valid, would
6594      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6595      for more.  */
6596   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6597                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6598       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6599                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6600           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6601                             outer_frame_id)
6602               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6603                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6604     {
6605       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6606       CORE_ADDR real_stop_pc;
6607
6608       if (debug_infrun)
6609          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6610
6611       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6612         {
6613           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6614              supposed to be stepping at the assembly language level
6615              ("stepi").  Just stop.  */
6616           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6617           end_stepping_range (ecs);
6618           return;
6619         }
6620
6621       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6622
6623       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6624           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6625           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6626               || (ecs->stop_func_start == 0
6627                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6628         {
6629           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6630              by simply continuing to single-step.  We have already
6631              executed the solib function (backwards), and a few 
6632              steps will take us back through the trampoline to the
6633              caller.  */
6634           keep_going (ecs);
6635           return;
6636         }
6637
6638       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6639         {
6640           /* We're doing a "next".
6641
6642              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6643              callee's return address (the address at which the caller
6644              will resume).
6645
6646              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6647              breakpoint at the start of the function that we just
6648              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6649              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6650
6651           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6652             {
6653               /* If we're already at the start of the function, we've either
6654                  just stepped backward into a single instruction function,
6655                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6656                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6657                  to the caller.  */
6658               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6659                 {
6660                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6661                   symtab_and_line sr_sal;
6662                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6663                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6664                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6665                                                         sr_sal, null_frame_id);
6666                 }
6667             }
6668           else
6669             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6670
6671           keep_going (ecs);
6672           return;
6673         }
6674
6675       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6676          calling routine and the real function), locate the real
6677          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6678          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6679          end of, if we do step into it.  */
6680       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6681       if (real_stop_pc == 0)
6682         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6683       if (real_stop_pc != 0)
6684         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6685
6686       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6687         {
6688           symtab_and_line sr_sal;
6689           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6690           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6691
6692           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6693                                                 sr_sal, null_frame_id);
6694           keep_going (ecs);
6695           return;
6696         }
6697
6698       /* If we have line number information for the function we are
6699          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6700          list, step into it.
6701
6702          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6703          files), just want to know whether *any* of them have line
6704          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6705       {
6706         struct symtab_and_line tmp_sal;
6707
6708         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6709         if (tmp_sal.line != 0
6710             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6711                                                   tmp_sal))
6712           {
6713             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6714               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6715             else
6716               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6717             return;
6718           }
6719       }
6720
6721       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6722          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6723          in assembly mode.  */
6724       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6725           && step_stop_if_no_debug)
6726         {
6727           end_stepping_range (ecs);
6728           return;
6729         }
6730
6731       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6732         {
6733           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6734              stepped backward into a single instruction function without line
6735              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6736              instruction of the function without line number info.  Just keep
6737              going, which will single-step back to the caller.  */
6738           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6739             {
6740               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6741                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6742               symtab_and_line sr_sal;
6743               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6744               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6745               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6746                                                     sr_sal, null_frame_id);
6747             }
6748         }
6749       else
6750         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6751            at which the caller will resume).  */
6752         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6753
6754       keep_going (ecs);
6755       return;
6756     }
6757
6758   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6759
6760   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6761       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6762     {
6763       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6764
6765       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6766           || (ecs->stop_func_start == 0
6767               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6768         {
6769           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6770              by simply continuing to single-step.  We have already
6771              executed the solib function (backwards), and a few 
6772              steps will take us back through the trampoline to the
6773              caller.  */
6774           keep_going (ecs);
6775           return;
6776         }
6777       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6778         {
6779           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6780              Set a breakpoint at its start and continue, then
6781              one more step will take us out.  */
6782           symtab_and_line sr_sal;
6783           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6784           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6785           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6786                                                 sr_sal, null_frame_id);
6787           keep_going (ecs);
6788           return;
6789         }
6790     }
6791
6792   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6793
6794   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6795      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6796      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6797   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6798       && ecs->stop_func_name == NULL
6799       && stop_pc_sal.line == 0)
6800     {
6801       if (debug_infrun)
6802          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6803                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6804
6805       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6806          undebuggable function (where there is no debugging information
6807          and no line number corresponding to the address where the
6808          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6809          we keep going until the inferior returns from this
6810          function - unless the user has asked us not to (via
6811          set step-mode) or we no longer know how to get back
6812          to the call site.  */
6813       if (step_stop_if_no_debug
6814           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6815         {
6816           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6817              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6818              switch in assembly mode.  */
6819           end_stepping_range (ecs);
6820           return;
6821         }
6822       else
6823         {
6824           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6825              at which the caller will resume).  */
6826           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6827           keep_going (ecs);
6828           return;
6829         }
6830     }
6831
6832   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6833     {
6834       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6835          one instruction.  */
6836       if (debug_infrun)
6837          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6838       end_stepping_range (ecs);
6839       return;
6840     }
6841
6842   if (stop_pc_sal.line == 0)
6843     {
6844       /* We have no line number information.  That means to stop
6845          stepping (does this always happen right after one instruction,
6846          when we do "s" in a function with no line numbers,
6847          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6848       if (debug_infrun)
6849          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6850       end_stepping_range (ecs);
6851       return;
6852     }
6853
6854   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6855      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6856      a new inline function.  */
6857
6858   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6859                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6860       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6861     {
6862       if (debug_infrun)
6863         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6864                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6865
6866       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6867
6868       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6869         {
6870           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6871              for this inlined function is on the same source line as
6872              we were previously stepping, go down into the function
6873              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6874
6875           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6876               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6877             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6878
6879           end_stepping_range (ecs);
6880           return;
6881         }
6882       else
6883         {
6884           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6885              different source line.  Otherwise continue through the
6886              inlined function.  */
6887           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6888               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6889             keep_going (ecs);
6890           else
6891             end_stepping_range (ecs);
6892           return;
6893         }
6894     }
6895
6896   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6897      in the same real function we were stepping through, but we have
6898      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6899      through a more inlined call beyond its call site.  */
6900
6901   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6902       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6903                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6904       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6905                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6906     {
6907       if (debug_infrun)
6908         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6909                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6910
6911       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6912         keep_going (ecs);
6913       else
6914         end_stepping_range (ecs);
6915       return;
6916     }
6917
6918   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6919       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6920           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6921     {
6922       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6923          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6924          That is said to make things like for (;;) statements work
6925          better.  */
6926       if (debug_infrun)
6927          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6928                              "infrun: stepped to a different line\n");
6929       end_stepping_range (ecs);
6930       return;
6931     }
6932
6933   /* We aren't done stepping.
6934
6935      Optimize by setting the stepping range to the line.
6936      (We might not be in the original line, but if we entered a
6937      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6938      things like for(;;) statements work better.)  */
6939
6940   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6941   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6942   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6943   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6944
6945   if (debug_infrun)
6946      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6947   keep_going (ecs);
6948 }
6949
6950 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6951    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6952    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6953    it stopped (and the event needs further processing).  */
6954
6955 static int
6956 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6957 {
6958   if (!target_is_non_stop_p ())
6959     {
6960       struct thread_info *stepping_thread;
6961
6962       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6963          simply need to step over that breakpoint to get it going
6964          again, do that first.  */
6965
6966       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6967          know all other threads have been moved past their breakpoints
6968          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6969          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6970       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6971         return 0;
6972
6973       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6974          step-over, interrupted by a random signal.  */
6975       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6976           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6977         {
6978           if (debug_infrun)
6979             {
6980               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6981                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6982                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6983             }
6984           keep_going (ecs);
6985           return 1;
6986         }
6987
6988       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6989          breakpoint of another thread.  */
6990       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6991        {
6992          if (debug_infrun)
6993            {
6994              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6995                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6996                                  "breakpoint\n",
6997                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
6998            }
6999          keep_going (ecs);
7000          return 1;
7001        }
7002
7003       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7004          through a delay slot), do it first before moving on to
7005          another thread.  */
7006       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7007         {
7008           if (debug_infrun)
7009             {
7010               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7011                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7012                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7013             }
7014           keep_going (ecs);
7015           return 1;
7016         }
7017
7018       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7019          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7020          current thread is stepping.  If some other thread not the
7021          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7022          locking is not in effect.  */
7023       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7024         return 0;
7025
7026       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7027          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7028          what keep_going does as well, if we call it.  */
7029       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7030
7031       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7032       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7033         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7034
7035       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7036          step/next/etc.  */
7037       if (start_step_over ())
7038         {
7039           prepare_to_wait (ecs);
7040           return 1;
7041         }
7042
7043       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7044       stepping_thread = NULL;
7045
7046       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
7047         {
7048           /* Ignore threads of processes the caller is not
7049              resuming.  */
7050           if (!sched_multi
7051               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
7052             continue;
7053
7054           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7055              except the one that needs to move past the breakpoint.
7056              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7057              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7058           if (tp->control.trap_expected)
7059             {
7060               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7061                               "[%s] has inconsistent state: "
7062                               "trap_expected=%d\n",
7063                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7064                               tp->control.trap_expected);
7065             }
7066
7067           /* Did we find the stepping thread?  */
7068           if (tp->control.step_range_end)
7069             {
7070               /* Yep.  There should only one though.  */
7071               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7072
7073               /* The event thread is handled at the top, before we
7074                  enter this loop.  */
7075               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7076
7077               /* If some thread other than the event thread is
7078                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7079                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7080                  thread in the first place.  */
7081               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7082
7083               stepping_thread = tp;
7084             }
7085         }
7086
7087       if (stepping_thread != NULL)
7088         {
7089           if (debug_infrun)
7090             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7091                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7092
7093           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7094             {
7095               prepare_to_wait (ecs);
7096               return 1;
7097             }
7098         }
7099     }
7100
7101   return 0;
7102 }
7103
7104 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7105    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7106    vanished).  */
7107
7108 static int
7109 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7110 {
7111   struct frame_info *frame;
7112   struct execution_control_state ecss;
7113   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7114
7115   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7116      resume it, which could fail in several different ways depending
7117      on the target.  Instead, just keep going.
7118
7119      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7120      cases:
7121
7122      - The target supports thread exit events, and when the target
7123        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7124        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7125        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7126        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7127
7128      - The target's debug interface does not support thread exit
7129        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7130        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7131        synchronously query the target now.  */
7132
7133   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
7134     {
7135       if (debug_infrun)
7136         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7137                             "infrun: not resuming previously  "
7138                             "stepped thread, it has vanished\n");
7139
7140       delete_thread (tp);
7141       return 0;
7142     }
7143
7144   if (debug_infrun)
7145     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7146                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7147
7148   reset_ecs (ecs, tp);
7149   switch_to_thread (tp);
7150
7151   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
7152   frame = get_current_frame ();
7153
7154   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7155      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7156      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7157      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7158      enable schedlock) by:
7159
7160      - setting a break at the current PC
7161      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7162      expected)
7163
7164      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7165      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7166
7167   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
7168     {
7169       ptid_t resume_ptid;
7170
7171       if (debug_infrun)
7172         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7173                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7174                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7175                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
7176
7177       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7178          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7179          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7180          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7181          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7182          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7183          skipped.  */
7184       clear_step_over_info ();
7185       tp->control.trap_expected = 0;
7186
7187       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7188                                      get_frame_address_space (frame),
7189                                      tp->suspend.stop_pc);
7190
7191       tp->resumed = 1;
7192       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7193       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7194     }
7195   else
7196     {
7197       if (debug_infrun)
7198         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7199                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7200
7201       keep_going_pass_signal (ecs);
7202     }
7203   return 1;
7204 }
7205
7206 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7207    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7208    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7209
7210 static int
7211 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7212 {
7213   return ((tp->control.step_range_end
7214            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7215           || tp->control.trap_expected
7216           || tp->stepped_breakpoint
7217           || bpstat_should_step ());
7218 }
7219
7220 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7221    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7222    it.  */
7223
7224 static void
7225 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7226                            struct execution_control_state *ecs)
7227 {
7228   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7229
7230   compunit_symtab *cust
7231     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7232   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7233     ecs->stop_func_start
7234       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7235
7236   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7237   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7238      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7239      4.2).  */
7240   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7241      the end of that source line (if it is still within the function).
7242      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7243   if (stop_func_sal.end
7244       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7245       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7246     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7247
7248   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7249      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7250      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7251      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7252      legitimately placed.
7253
7254      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7255      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7256      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7257      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7258      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7259      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7260      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7261      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7262      adjustment here when computing the stop address.  */
7263
7264   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7265     {
7266       ecs->stop_func_start
7267         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7268                                              ecs->stop_func_start);
7269     }
7270
7271   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7272     {
7273       /* We are already there: stop now.  */
7274       end_stepping_range (ecs);
7275       return;
7276     }
7277   else
7278     {
7279       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7280       symtab_and_line sr_sal;
7281       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7282       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7283       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7284
7285       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7286          some machines the prologue is where the new fp value is
7287          established.  */
7288       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7289
7290       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7291       ecs->event_thread->control.step_range_end
7292         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7293     }
7294   keep_going (ecs);
7295 }
7296
7297 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7298    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7299    last line of code in it.  */
7300
7301 static void
7302 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7303                                     struct execution_control_state *ecs)
7304 {
7305   struct compunit_symtab *cust;
7306   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7307
7308   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7309
7310   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7311   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7312     ecs->stop_func_start
7313       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7314
7315   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7316
7317   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7318   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7319     {
7320       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7321       end_stepping_range (ecs);
7322     }
7323   else
7324     {
7325       /* Else just reset the step range and keep going.
7326          No step-resume breakpoint, they don't work for
7327          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7328       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7329       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7330       keep_going (ecs);
7331     }
7332   return;
7333 }
7334
7335 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7336    This is used to both functions and to skip over code.  */
7337
7338 static void
7339 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7340                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7341                                         struct frame_id sr_id,
7342                                         enum bptype sr_type)
7343 {
7344   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7345      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7346      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7347   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7348   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7349
7350   if (debug_infrun)
7351     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7352                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7353                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7354
7355   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7356     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7357 }
7358
7359 void
7360 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7361                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7362                                       struct frame_id sr_id)
7363 {
7364   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7365                                           sr_sal, sr_id,
7366                                           bp_step_resume);
7367 }
7368
7369 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7370    This is used to skip a potential signal handler.
7371
7372    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7373    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7374    RETURN_FRAME.pc.  */
7375
7376 static void
7377 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7378 {
7379   gdb_assert (return_frame != NULL);
7380
7381   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7382
7383   symtab_and_line sr_sal;
7384   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7385   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7386   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7387
7388   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7389                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7390                                           bp_hp_step_resume);
7391 }
7392
7393 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7394    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7395    the called function has no debugging information).
7396
7397    The current function has almost always been reached by single
7398    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7399    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7400    resume address.
7401
7402    This is a separate function rather than reusing
7403    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7404    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7405    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7406
7407 static void
7408 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7409 {
7410   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7411      is.  */
7412   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7413
7414   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7415
7416   symtab_and_line sr_sal;
7417   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7418                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7419   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7420   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7421
7422   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7423                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7424 }
7425
7426 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7427    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7428    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7429    "step-resume" breakpoints.  */
7430
7431 static void
7432 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7433 {
7434   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7435      thread, so we should never be setting a new
7436      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7437   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7438
7439   if (debug_infrun)
7440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7441                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7442                         paddress (gdbarch, pc));
7443
7444   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7445     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7446 }
7447
7448 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7449    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7450    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7451    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7452    target PC of the exception.  */
7453
7454 static void
7455 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7456                                     const struct block *b,
7457                                     struct frame_info *frame,
7458                                     struct symbol *sym)
7459 {
7460   TRY
7461     {
7462       struct block_symbol vsym;
7463       struct value *value;
7464       CORE_ADDR handler;
7465       struct breakpoint *bp;
7466
7467       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7468                                         b, VAR_DOMAIN);
7469       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7470       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7471       if (! value_optimized_out (value))
7472         {
7473           handler = value_as_address (value);
7474
7475           if (debug_infrun)
7476             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7477                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7478                                 (unsigned long) handler);
7479
7480           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7481                                                handler,
7482                                                bp_exception_resume).release ();
7483
7484           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7485           frame = NULL;
7486
7487           bp->thread = tp->global_num;
7488           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7489         }
7490     }
7491   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7492     {
7493       /* We want to ignore errors here.  */
7494     }
7495   END_CATCH
7496 }
7497
7498 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7499    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7500
7501 static void
7502 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7503                                     const struct bound_probe *probe,
7504                                     struct frame_info *frame)
7505 {
7506   struct value *arg_value;
7507   CORE_ADDR handler;
7508   struct breakpoint *bp;
7509
7510   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7511   if (!arg_value)
7512     return;
7513
7514   handler = value_as_address (arg_value);
7515
7516   if (debug_infrun)
7517     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7518                         "infrun: exception resume at %s\n",
7519                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7520                                   handler));
7521
7522   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7523                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7524   bp->thread = tp->global_num;
7525   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7526 }
7527
7528 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7529    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7530    set an exception resume breakpoint there.  */
7531
7532 static void
7533 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7534                         struct frame_info *frame)
7535 {
7536   struct bound_probe probe;
7537   struct symbol *func;
7538
7539   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7540      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7541      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7542      set a breakpoint there.  */
7543   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7544   if (probe.prob)
7545     {
7546       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7547       return;
7548     }
7549
7550   func = get_frame_function (frame);
7551   if (!func)
7552     return;
7553
7554   TRY
7555     {
7556       const struct block *b;
7557       struct block_iterator iter;
7558       struct symbol *sym;
7559       int argno = 0;
7560
7561       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7562          the unwinder's debug hook, declared as:
7563          
7564          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7565          
7566          The CFA argument indicates the frame to which control is
7567          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7568          
7569          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7570          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7571          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7572          cases such as throwing an exception from inside a signal
7573          handler.  */
7574
7575       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7576       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7577         {
7578           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7579             continue;
7580
7581           if (argno == 0)
7582             ++argno;
7583           else
7584             {
7585               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7586                                                   b, frame, sym);
7587               break;
7588             }
7589         }
7590     }
7591   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7592     {
7593     }
7594   END_CATCH
7595 }
7596
7597 static void
7598 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7599 {
7600   if (debug_infrun)
7601     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7602
7603   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7604   ecs->wait_some_more = 0;
7605
7606   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7607      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7608   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7609     stop_all_threads ();
7610 }
7611
7612 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7613    signal is set to nopass.  */
7614
7615 static void
7616 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7617 {
7618   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7619   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7620
7621   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7622   ecs->event_thread->prev_pc
7623     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7624
7625   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7626     {
7627       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7628
7629       if (debug_infrun)
7630         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7631                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7632                             "resuming to collect trap\n",
7633                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7634
7635       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7636          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7637          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7638          continue.  */
7639       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7640     }
7641   else if (step_over_info_valid_p ())
7642     {
7643       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7644          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7645          either case, this resume must be deferred for later.  */
7646       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7647
7648       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7649           || thread_still_needs_step_over (tp))
7650         {
7651           if (debug_infrun)
7652             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7653                                 "infrun: step-over already in progress: "
7654                                 "step-over for %s deferred\n",
7655                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7656           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7657         }
7658       else
7659         {
7660           if (debug_infrun)
7661             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7662                                 "infrun: step-over in progress: "
7663                                 "resume of %s deferred\n",
7664                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7665         }
7666     }
7667   else
7668     {
7669       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7670       int remove_bp;
7671       int remove_wps;
7672       step_over_what step_what;
7673
7674       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7675          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7676          the child)
7677          -- or --
7678          We got our expected trap, but decided we should resume from
7679          it.
7680
7681          We're going to run this baby now!
7682
7683          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7684          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7685          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7686
7687       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7688          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7689          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7690          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7691          is finished.  */
7692
7693       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7694
7695       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7696                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7697       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7698
7699       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7700          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7701          still trigger the watchpoint.  */
7702       if (remove_bp
7703           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7704         {
7705           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7706                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7707                               ecs->event_thread->global_num);
7708         }
7709       else if (remove_wps)
7710         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7711
7712       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7713          all other threads.  Note this must be done before
7714          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7715          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7716          it.  */
7717       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7718         stop_all_threads ();
7719
7720       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7721       TRY
7722         {
7723           insert_breakpoints ();
7724         }
7725       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7726         {
7727           exception_print (gdb_stderr, e);
7728           stop_waiting (ecs);
7729           clear_step_over_info ();
7730           return;
7731         }
7732       END_CATCH
7733
7734       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7735
7736       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7737     }
7738
7739   prepare_to_wait (ecs);
7740 }
7741
7742 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7743    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7744    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7745
7746 static void
7747 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7748 {
7749   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7750       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7751     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7752
7753   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7754     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7755   keep_going_pass_signal (ecs);
7756 }
7757
7758 /* This function normally comes after a resume, before
7759    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7760    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7761
7762 static void
7763 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7764 {
7765   if (debug_infrun)
7766     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7767
7768   ecs->wait_some_more = 1;
7769
7770   if (!target_is_async_p ())
7771     mark_infrun_async_event_handler ();
7772 }
7773
7774 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7775    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7776
7777 static void
7778 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7779 {
7780   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7781   stop_waiting (ecs);
7782 }
7783
7784 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7785    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7786    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7787    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7788    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7789    stop_waiting is called.
7790
7791    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7792    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7793    with whatever uiout is right.  */
7794
7795 void
7796 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7797 {
7798   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7799
7800   if (uiout->is_mi_like_p ())
7801     {
7802       uiout->field_string ("reason",
7803                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7804     }
7805 }
7806
7807 void
7808 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7809 {
7810   annotate_signalled ();
7811   if (uiout->is_mi_like_p ())
7812     uiout->field_string
7813       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7814   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7815   annotate_signal_name ();
7816   uiout->field_string ("signal-name",
7817                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7818   annotate_signal_name_end ();
7819   uiout->text (", ");
7820   annotate_signal_string ();
7821   uiout->field_string ("signal-meaning",
7822                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7823   annotate_signal_string_end ();
7824   uiout->text (".\n");
7825   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7826 }
7827
7828 void
7829 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7830 {
7831   struct inferior *inf = current_inferior ();
7832   const char *pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7833
7834   annotate_exited (exitstatus);
7835   if (exitstatus)
7836     {
7837       if (uiout->is_mi_like_p ())
7838         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7839       uiout->text ("[Inferior ");
7840       uiout->text (plongest (inf->num));
7841       uiout->text (" (");
7842       uiout->text (pidstr);
7843       uiout->text (") exited with code ");
7844       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7845       uiout->text ("]\n");
7846     }
7847   else
7848     {
7849       if (uiout->is_mi_like_p ())
7850         uiout->field_string
7851           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7852       uiout->text ("[Inferior ");
7853       uiout->text (plongest (inf->num));
7854       uiout->text (" (");
7855       uiout->text (pidstr);
7856       uiout->text (") exited normally]\n");
7857     }
7858 }
7859
7860 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7861    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7862    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7863
7864 static void
7865 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7866 {
7867   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7868   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7869
7870   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7871     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7872 }
7873
7874 void
7875 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7876 {
7877   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7878
7879   annotate_signal ();
7880
7881   if (uiout->is_mi_like_p ())
7882     ;
7883   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7884     {
7885       const char *name;
7886
7887       uiout->text ("\nThread ");
7888       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7889
7890       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7891       if (name != NULL)
7892         {
7893           uiout->text (" \"");
7894           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7895           uiout->text ("\"");
7896         }
7897     }
7898   else
7899     uiout->text ("\nProgram");
7900
7901   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7902     uiout->text (" stopped");
7903   else
7904     {
7905       uiout->text (" received signal ");
7906       annotate_signal_name ();
7907       if (uiout->is_mi_like_p ())
7908         uiout->field_string
7909           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7910       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7911       annotate_signal_name_end ();
7912       uiout->text (", ");
7913       annotate_signal_string ();
7914       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7915
7916       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7917         handle_segmentation_fault (uiout);
7918
7919       annotate_signal_string_end ();
7920     }
7921   uiout->text (".\n");
7922 }
7923
7924 void
7925 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7926 {
7927   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7928 }
7929
7930 /* Print current location without a level number, if we have changed
7931    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7932    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7933    based on the event(s) that just occurred.  */
7934
7935 static void
7936 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7937 {
7938   int bpstat_ret;
7939   enum print_what source_flag;
7940   int do_frame_printing = 1;
7941   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7942
7943   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7944   switch (bpstat_ret)
7945     {
7946     case PRINT_UNKNOWN:
7947       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7948          should) carry around the function and does (or should) use
7949          that when doing a frame comparison.  */
7950       if (tp->control.stop_step
7951           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7952                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7953           && (tp->control.step_start_function
7954               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
7955         {
7956           /* Finished step, just print source line.  */
7957           source_flag = SRC_LINE;
7958         }
7959       else
7960         {
7961           /* Print location and source line.  */
7962           source_flag = SRC_AND_LOC;
7963         }
7964       break;
7965     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7966       /* Print location and source line.  */
7967       source_flag = SRC_AND_LOC;
7968       break;
7969     case PRINT_SRC_ONLY:
7970       source_flag = SRC_LINE;
7971       break;
7972     case PRINT_NOTHING:
7973       /* Something bogus.  */
7974       source_flag = SRC_LINE;
7975       do_frame_printing = 0;
7976       break;
7977     default:
7978       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7979     }
7980
7981   /* The behavior of this routine with respect to the source
7982      flag is:
7983      SRC_LINE: Print only source line
7984      LOCATION: Print only location
7985      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7986   if (do_frame_printing)
7987     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7988 }
7989
7990 /* See infrun.h.  */
7991
7992 void
7993 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7994 {
7995   struct target_waitstatus last;
7996   ptid_t last_ptid;
7997   struct thread_info *tp;
7998
7999   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8000
8001   {
8002     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8003
8004     print_stop_location (&last);
8005
8006     /* Display the auto-display expressions.  */
8007     do_displays ();
8008   }
8009
8010   tp = inferior_thread ();
8011   if (tp->thread_fsm != NULL
8012       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8013     {
8014       struct return_value_info *rv;
8015
8016       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8017       if (rv != NULL)
8018         print_return_value (uiout, rv);
8019     }
8020 }
8021
8022 /* See infrun.h.  */
8023
8024 void
8025 maybe_remove_breakpoints (void)
8026 {
8027   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8028     {
8029       if (remove_breakpoints ())
8030         {
8031           target_terminal::ours_for_output ();
8032           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8033                              "program is no longer writable.\nFurther "
8034                              "execution is probably impossible.\n"));
8035         }
8036     }
8037 }
8038
8039 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8040
8041 struct stop_context
8042 {
8043   stop_context ();
8044   ~stop_context ();
8045
8046   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
8047
8048   bool changed () const;
8049
8050   /* The stop ID.  */
8051   ULONGEST stop_id;
8052
8053   /* The event PTID.  */
8054
8055   ptid_t ptid;
8056
8057   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8058      stop.  */
8059   struct thread_info *thread;
8060
8061   /* The inferior that caused the stop.  */
8062   int inf_num;
8063 };
8064
8065 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8066    takes a strong reference to the thread.  */
8067
8068 stop_context::stop_context ()
8069 {
8070   stop_id = get_stop_id ();
8071   ptid = inferior_ptid;
8072   inf_num = current_inferior ()->num;
8073
8074   if (inferior_ptid != null_ptid)
8075     {
8076       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8077          yet.  */
8078       thread = inferior_thread ();
8079       thread->incref ();
8080     }
8081   else
8082     thread = NULL;
8083 }
8084
8085 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8086    Releases the strong reference to the thread as well. */
8087
8088 stop_context::~stop_context ()
8089 {
8090   if (thread != NULL)
8091     thread->decref ();
8092 }
8093
8094 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8095    context.  */
8096
8097 bool
8098 stop_context::changed () const
8099 {
8100   if (ptid != inferior_ptid)
8101     return true;
8102   if (inf_num != current_inferior ()->num)
8103     return true;
8104   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
8105     return true;
8106   if (get_stop_id () != stop_id)
8107     return true;
8108   return false;
8109 }
8110
8111 /* See infrun.h.  */
8112
8113 int
8114 normal_stop (void)
8115 {
8116   struct target_waitstatus last;
8117   ptid_t last_ptid;
8118
8119   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8120
8121   new_stop_id ();
8122
8123   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8124      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8125      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8126      here, so do this before any filtered output.  */
8127
8128   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
8129
8130   if (!non_stop)
8131     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
8132   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8133            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8134     {
8135       /* On some targets, we may still have live threads in the
8136          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8137          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8138          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8139          within target_mourn_inferior.  */
8140       if (inferior_ptid != null_ptid)
8141         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8142     }
8143   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8144     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8145
8146   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8147      update the thread list so we can tell whether there are threads
8148      running on the target.  With target remote, for example, we can
8149      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8150      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8151      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8152      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8153      instead of after.  */
8154   update_thread_list ();
8155
8156   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8157     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8158
8159   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8160      notifying the user that we've switched thread context until
8161      the inferior actually stops.
8162
8163      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8164      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8165      "received a signal".
8166
8167      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8168      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8169      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8170      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8171      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8172      the current thread back to the thread the user had selected right
8173      after this event is handled, so we're not really switching, only
8174      informing of a stop.  */
8175   if (!non_stop
8176       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8177       && target_has_execution
8178       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8179       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8180       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8181     {
8182       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8183         {
8184           target_terminal::ours_for_output ();
8185           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8186                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8187           annotate_thread_changed ();
8188         }
8189       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8190     }
8191
8192   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8193     {
8194       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8195         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8196           {
8197             target_terminal::ours_for_output ();
8198             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8199           }
8200     }
8201
8202   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8203   maybe_remove_breakpoints ();
8204
8205   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8206      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8207
8208   if (stopped_by_random_signal)
8209     disable_current_display ();
8210
8211   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8212     {
8213       async_enable_stdin ();
8214     }
8215
8216   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8217   maybe_finish_thread_state.reset ();
8218
8219   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8220      and current location is based on that.  Handle the case where the
8221      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8222      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8223      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8224      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8225      which is not where we'll present the stop.  */
8226   if (has_stack_frames ())
8227     {
8228       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8229         {
8230           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8231              also restores inferior state prior to the call (struct
8232              infcall_suspend_state).  */
8233           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8234
8235           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8236           frame_pop (frame);
8237           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8238              does which means there's now no selected frame.  */
8239         }
8240
8241       select_frame (get_current_frame ());
8242
8243       /* Set the current source location.  */
8244       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8245     }
8246
8247   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8248      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8249   if (stop_command != NULL)
8250     {
8251       stop_context saved_context;
8252
8253       TRY
8254         {
8255           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8256         }
8257       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8258         {
8259           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8260                              "Error while running hook_stop:\n");
8261         }
8262       END_CATCH
8263
8264       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8265          trying to notify about the previous stop; its context is
8266          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8267          the observers would print a stop for the wrong
8268          thread/inferior.  */
8269       if (saved_context.changed ())
8270         return 1;
8271     }
8272
8273   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8274      print the stop event.  */
8275   if (inferior_ptid != null_ptid)
8276     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8277                                  stop_print_frame);
8278   else
8279     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8280
8281   annotate_stopped ();
8282
8283   if (target_has_execution)
8284     {
8285       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8286           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8287         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8288            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8289         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8290     }
8291
8292   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8293      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8294      Note that this never removes the current inferior.  */
8295   prune_inferiors ();
8296
8297   return 0;
8298 }
8299 \f
8300 int
8301 signal_stop_state (int signo)
8302 {
8303   return signal_stop[signo];
8304 }
8305
8306 int
8307 signal_print_state (int signo)
8308 {
8309   return signal_print[signo];
8310 }
8311
8312 int
8313 signal_pass_state (int signo)
8314 {
8315   return signal_program[signo];
8316 }
8317
8318 static void
8319 signal_cache_update (int signo)
8320 {
8321   if (signo == -1)
8322     {
8323       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8324         signal_cache_update (signo);
8325
8326       return;
8327     }
8328
8329   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8330                         && signal_print[signo] == 0
8331                         && signal_program[signo] == 1
8332                         && signal_catch[signo] == 0);
8333 }
8334
8335 int
8336 signal_stop_update (int signo, int state)
8337 {
8338   int ret = signal_stop[signo];
8339
8340   signal_stop[signo] = state;
8341   signal_cache_update (signo);
8342   return ret;
8343 }
8344
8345 int
8346 signal_print_update (int signo, int state)
8347 {
8348   int ret = signal_print[signo];
8349
8350   signal_print[signo] = state;
8351   signal_cache_update (signo);
8352   return ret;
8353 }
8354
8355 int
8356 signal_pass_update (int signo, int state)
8357 {
8358   int ret = signal_program[signo];
8359
8360   signal_program[signo] = state;
8361   signal_cache_update (signo);
8362   return ret;
8363 }
8364
8365 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8366    target.  */
8367
8368 void
8369 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8370 {
8371   int i;
8372
8373   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8374     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8375   signal_cache_update (-1);
8376   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8377 }
8378
8379 static void
8380 sig_print_header (void)
8381 {
8382   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8383                      "to program\tDescription\n"));
8384 }
8385
8386 static void
8387 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8388 {
8389   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8390   int name_padding = 13 - strlen (name);
8391
8392   if (name_padding <= 0)
8393     name_padding = 0;
8394
8395   printf_filtered ("%s", name);
8396   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8397   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8398   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8399   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8400   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8401 }
8402
8403 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8404
8405 static void
8406 handle_command (const char *args, int from_tty)
8407 {
8408   int digits, wordlen;
8409   int sigfirst, siglast;
8410   enum gdb_signal oursig;
8411   int allsigs;
8412   int nsigs;
8413   unsigned char *sigs;
8414
8415   if (args == NULL)
8416     {
8417       error_no_arg (_("signal to handle"));
8418     }
8419
8420   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8421
8422   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8423   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8424   memset (sigs, 0, nsigs);
8425
8426   /* Break the command line up into args.  */
8427
8428   gdb_argv built_argv (args);
8429
8430   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8431      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8432      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8433      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8434
8435   for (char *arg : built_argv)
8436     {
8437       wordlen = strlen (arg);
8438       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8439         {;
8440         }
8441       allsigs = 0;
8442       sigfirst = siglast = -1;
8443
8444       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8445         {
8446           /* Apply action to all signals except those used by the
8447              debugger.  Silently skip those.  */
8448           allsigs = 1;
8449           sigfirst = 0;
8450           siglast = nsigs - 1;
8451         }
8452       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8453         {
8454           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8455           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8456         }
8457       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8458         {
8459           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8460         }
8461       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8462         {
8463           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8464         }
8465       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8466         {
8467           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8468         }
8469       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8470         {
8471           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8472         }
8473       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8474         {
8475           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8476         }
8477       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8478         {
8479           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8480           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8481         }
8482       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8483         {
8484           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8485         }
8486       else if (digits > 0)
8487         {
8488           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8489              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8490              signal  number.  This is a feature; users really should be
8491              using symbolic names anyway, and the common ones like
8492              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8493
8494           sigfirst = siglast = (int)
8495             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8496           if (arg[digits] == '-')
8497             {
8498               siglast = (int)
8499                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8500             }
8501           if (sigfirst > siglast)
8502             {
8503               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8504               std::swap (sigfirst, siglast);
8505             }
8506         }
8507       else
8508         {
8509           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8510           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8511             {
8512               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8513             }
8514           else
8515             {
8516               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8517               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8518             }
8519         }
8520
8521       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8522          which signals to apply actions to.  */
8523
8524       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8525         {
8526           switch ((enum gdb_signal) signum)
8527             {
8528             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8529             case GDB_SIGNAL_INT:
8530               if (!allsigs && !sigs[signum])
8531                 {
8532                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8533 Are you sure you want to change it? "),
8534                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8535                     {
8536                       sigs[signum] = 1;
8537                     }
8538                   else
8539                     {
8540                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8541                       gdb_flush (gdb_stdout);
8542                     }
8543                 }
8544               break;
8545             case GDB_SIGNAL_0:
8546             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8547             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8548               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8549               break;
8550             default:
8551               sigs[signum] = 1;
8552               break;
8553             }
8554         }
8555     }
8556
8557   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8558     if (sigs[signum])
8559       {
8560         signal_cache_update (-1);
8561         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8562         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8563
8564         if (from_tty)
8565           {
8566             /* Show the results.  */
8567             sig_print_header ();
8568             for (; signum < nsigs; signum++)
8569               if (sigs[signum])
8570                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8571           }
8572
8573         break;
8574       }
8575 }
8576
8577 /* Complete the "handle" command.  */
8578
8579 static void
8580 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8581                   completion_tracker &tracker,
8582                   const char *text, const char *word)
8583 {
8584   static const char * const keywords[] =
8585     {
8586       "all",
8587       "stop",
8588       "ignore",
8589       "print",
8590       "pass",
8591       "nostop",
8592       "noignore",
8593       "noprint",
8594       "nopass",
8595       NULL,
8596     };
8597
8598   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8599   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8600 }
8601
8602 enum gdb_signal
8603 gdb_signal_from_command (int num)
8604 {
8605   if (num >= 1 && num <= 15)
8606     return (enum gdb_signal) num;
8607   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8608 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8609 }
8610
8611 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8612    It is possible we should just be printing signals actually used
8613    by the current target (but for things to work right when switching
8614    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8615
8616 static void
8617 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8618 {
8619   enum gdb_signal oursig;
8620
8621   sig_print_header ();
8622
8623   if (signum_exp)
8624     {
8625       /* First see if this is a symbol name.  */
8626       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8627       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8628         {
8629           /* No, try numeric.  */
8630           oursig =
8631             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8632         }
8633       sig_print_info (oursig);
8634       return;
8635     }
8636
8637   printf_filtered ("\n");
8638   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8639   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8640        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8641        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8642     {
8643       QUIT;
8644
8645       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8646           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8647         sig_print_info (oursig);
8648     }
8649
8650   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8651                      "to change these tables.\n"));
8652 }
8653
8654 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8655    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8656    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8657    also dependent on which thread you have selected.
8658
8659      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8660      access.
8661
8662      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8663
8664 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8665    $_siginfo value.  */
8666
8667 static void
8668 siginfo_value_read (struct value *v)
8669 {
8670   LONGEST transferred;
8671
8672   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8673      vice versa.  */
8674   validate_registers_access ();
8675
8676   transferred =
8677     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8678                  NULL,
8679                  value_contents_all_raw (v),
8680                  value_offset (v),
8681                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8682
8683   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8684     error (_("Unable to read siginfo"));
8685 }
8686
8687 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8688    $_siginfo value.  */
8689
8690 static void
8691 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8692 {
8693   LONGEST transferred;
8694
8695   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8696      vice versa.  */
8697   validate_registers_access ();
8698
8699   transferred = target_write (current_top_target (),
8700                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8701                               NULL,
8702                               value_contents_all_raw (fromval),
8703                               value_offset (v),
8704                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8705
8706   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8707     error (_("Unable to write siginfo"));
8708 }
8709
8710 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8711   {
8712     siginfo_value_read,
8713     siginfo_value_write
8714   };
8715
8716 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8717    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8718    if there's no object available.  */
8719
8720 static struct value *
8721 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8722                     void *ignore)
8723 {
8724   if (target_has_stack
8725       && inferior_ptid != null_ptid
8726       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8727     {
8728       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8729
8730       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8731     }
8732
8733   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8734 }
8735
8736 \f
8737 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8738    registers and any signal it received when it last stopped.
8739    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8740    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8741    if the program is to properly continue where it left off.  */
8742
8743 class infcall_suspend_state
8744 {
8745 public:
8746   /* Capture state from GDBARCH, TP, and REGCACHE that must be restored
8747      once the inferior function call has finished.  */
8748   infcall_suspend_state (struct gdbarch *gdbarch,
8749                          const struct thread_info *tp,
8750                          struct regcache *regcache)
8751     : m_thread_suspend (tp->suspend),
8752       m_registers (new readonly_detached_regcache (*regcache))
8753   {
8754     gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8755
8756     if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8757       {
8758         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8759         size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8760
8761         siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8762
8763         if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8764                          siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8765           {
8766             /* Errors ignored.  */
8767             siginfo_data.reset (nullptr);
8768           }
8769       }
8770
8771     if (siginfo_data)
8772       {
8773         m_siginfo_gdbarch = gdbarch;
8774         m_siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8775       }
8776   }
8777
8778   /* Return a pointer to the stored register state.  */
8779
8780   readonly_detached_regcache *registers () const
8781   {
8782     return m_registers.get ();
8783   }
8784
8785   /* Restores the stored state into GDBARCH, TP, and REGCACHE.  */
8786
8787   void restore (struct gdbarch *gdbarch,
8788                 struct thread_info *tp,
8789                 struct regcache *regcache) const
8790   {
8791     tp->suspend = m_thread_suspend;
8792
8793     if (m_siginfo_gdbarch == gdbarch)
8794       {
8795         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8796
8797         /* Errors ignored.  */
8798         target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8799                       m_siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8800       }
8801
8802     /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8803        (and perhaps other times).  */
8804     if (target_has_execution)
8805       /* NB: The register write goes through to the target.  */
8806       regcache->restore (registers ());
8807   }
8808
8809 private:
8810   /* How the current thread stopped before the inferior function call was
8811      executed.  */
8812   struct thread_suspend_state m_thread_suspend;
8813
8814   /* The registers before the inferior function call was executed.  */
8815   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> m_registers;
8816
8817   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8818   struct gdbarch *m_siginfo_gdbarch = nullptr;
8819
8820   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8821      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8822      content would be invalid.  */
8823   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> m_siginfo_data;
8824 };
8825
8826 infcall_suspend_state_up
8827 save_infcall_suspend_state ()
8828 {
8829   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8830   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8831   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8832
8833   infcall_suspend_state_up inf_state
8834     (new struct infcall_suspend_state (gdbarch, tp, regcache));
8835
8836   /* Having saved the current state, adjust the thread state, discarding
8837      any stop signal information.  The stop signal is not useful when
8838      starting an inferior function call, and run_inferior_call will not use
8839      the signal due to its `proceed' call with GDB_SIGNAL_0.  */
8840   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8841
8842   return inf_state;
8843 }
8844
8845 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8846
8847 void
8848 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8849 {
8850   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8851   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8852   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8853
8854   inf_state->restore (gdbarch, tp, regcache);
8855   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8856 }
8857
8858 void
8859 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8860 {
8861   delete inf_state;
8862 }
8863
8864 readonly_detached_regcache *
8865 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8866 {
8867   return inf_state->registers ();
8868 }
8869
8870 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8871    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8872    the user's currently selected frame.  */
8873
8874 struct infcall_control_state
8875 {
8876   struct thread_control_state thread_control;
8877   struct inferior_control_state inferior_control;
8878
8879   /* Other fields:  */
8880   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy = STOP_NONE;
8881   int stopped_by_random_signal = 0;
8882
8883   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8884   struct frame_id selected_frame_id {};
8885 };
8886
8887 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8888    connection.  */
8889
8890 infcall_control_state_up
8891 save_infcall_control_state ()
8892 {
8893   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8894   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8895   struct inferior *inf = current_inferior ();
8896
8897   inf_status->thread_control = tp->control;
8898   inf_status->inferior_control = inf->control;
8899
8900   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8901   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8902
8903   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8904      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8905      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8906      called.  */
8907   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8908
8909   /* Other fields:  */
8910   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8911   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8912
8913   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8914
8915   return inf_status;
8916 }
8917
8918 static void
8919 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8920 {
8921   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8922
8923   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8924      selected frame.  */
8925   if (frame == NULL)
8926     {
8927       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8928       return;
8929     }
8930
8931   select_frame (frame);
8932 }
8933
8934 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8935
8936 void
8937 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8938 {
8939   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8940   struct inferior *inf = current_inferior ();
8941
8942   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8943     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8944
8945   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8946     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8947       = disp_del_at_next_stop;
8948
8949   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8950   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8951
8952   tp->control = inf_status->thread_control;
8953   inf->control = inf_status->inferior_control;
8954
8955   /* Other fields:  */
8956   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8957   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8958
8959   if (target_has_stack)
8960     {
8961       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8962          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8963          error() trying to dereference it.  */
8964       TRY
8965         {
8966           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8967         }
8968       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8969         {
8970           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8971                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
8972           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
8973              innermost frame.  */
8974           select_frame (get_current_frame ());
8975         }
8976       END_CATCH
8977     }
8978
8979   delete inf_status;
8980 }
8981
8982 void
8983 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8984 {
8985   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8986     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8987       = disp_del_at_next_stop;
8988
8989   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8990     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8991       = disp_del_at_next_stop;
8992
8993   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8994   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8995
8996   delete inf_status;
8997 }
8998 \f
8999 /* See infrun.h.  */
9000
9001 void
9002 clear_exit_convenience_vars (void)
9003 {
9004   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9005   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9006 }
9007 \f
9008
9009 /* User interface for reverse debugging:
9010    Set exec-direction / show exec-direction commands
9011    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9012
9013 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9014 static const char exec_forward[] = "forward";
9015 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9016 static const char *exec_direction = exec_forward;
9017 static const char *const exec_direction_names[] = {
9018   exec_forward,
9019   exec_reverse,
9020   NULL
9021 };
9022
9023 static void
9024 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
9025                          struct cmd_list_element *cmd)
9026 {
9027   if (target_can_execute_reverse)
9028     {
9029       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9030         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9031       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9032         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9033     }
9034   else
9035     {
9036       exec_direction = exec_forward;
9037       error (_("Target does not support this operation."));
9038     }
9039 }
9040
9041 static void
9042 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9043                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9044 {
9045   switch (execution_direction) {
9046   case EXEC_FORWARD:
9047     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9048     break;
9049   case EXEC_REVERSE:
9050     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9051     break;
9052   default:
9053     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9054                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9055                     (int) execution_direction);
9056   }
9057 }
9058
9059 static void
9060 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9061                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9062 {
9063   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9064                             "of all processes is %s.\n"), value);
9065 }
9066
9067 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9068
9069 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9070 {
9071   siginfo_make_value,
9072   NULL,
9073   NULL
9074 };
9075
9076 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9077    thread has a pending status to process.  */
9078
9079 static void
9080 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9081 {
9082   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9083 }
9084
9085 void
9086 _initialize_infrun (void)
9087 {
9088   int i;
9089   int numsigs;
9090   struct cmd_list_element *c;
9091
9092   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9093   infrun_async_inferior_event_token
9094     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9095
9096   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
9097 What debugger does when program gets various signals.\n\
9098 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9099   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9100
9101   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9102 Specify how to handle signals.\n\
9103 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9104 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9105 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9106 will be displayed instead.\n\
9107 \n\
9108 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9109 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9110 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9111 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9112 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9113 \n\
9114 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9115 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9116 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9117 Print means print a message if this signal happens.\n\
9118 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9119 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9120 Pass and Stop may be combined.\n\
9121 \n\
9122 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9123 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9124 all signals cumulatively specified."));
9125   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9126
9127   if (!dbx_commands)
9128     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9129                             not_just_help_class_command, _("\
9130 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9131 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9132 of the program stops."), &cmdlist);
9133
9134   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9135 Set inferior debugging."), _("\
9136 Show inferior debugging."), _("\
9137 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9138                              NULL,
9139                              show_debug_infrun,
9140                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9141
9142   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9143                            &debug_displaced, _("\
9144 Set displaced stepping debugging."), _("\
9145 Show displaced stepping debugging."), _("\
9146 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9147                             NULL,
9148                             show_debug_displaced,
9149                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9150
9151   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9152                            &non_stop_1, _("\
9153 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9154 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9155 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9156 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9157 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9158 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9159 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9160 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9161 thread's state, all threads stop.\n\
9162 \n\
9163 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9164 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9165 leave it stopped or free to run as needed."),
9166                            set_non_stop,
9167                            show_non_stop,
9168                            &setlist,
9169                            &showlist);
9170
9171   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9172   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9173   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9174   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9175   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9176   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9177   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9178     {
9179       signal_stop[i] = 1;
9180       signal_print[i] = 1;
9181       signal_program[i] = 1;
9182       signal_catch[i] = 0;
9183     }
9184
9185   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9186      the program afterwards.
9187
9188      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9189      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9190      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9191      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9192      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9193      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9194      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9195      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9196      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9197      debugged.  */
9198   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9199   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9200
9201   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9202   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9203   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9204   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9205   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9206   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9207   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9208   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9209   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9210   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9211   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9212   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9213   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9214   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9215   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9216   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9217   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9218   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9219   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9220
9221   /* These signals are used internally by user-level thread
9222      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9223      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9224      its normal operation.  */
9225   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9226   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9227   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9228   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9229   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9230   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9231   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9232   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9233
9234   /* Update cached state.  */
9235   signal_cache_update (-1);
9236
9237   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9238                             &stop_on_solib_events, _("\
9239 Set stopping for shared library events."), _("\
9240 Show stopping for shared library events."), _("\
9241 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9242 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9243 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9244                             set_stop_on_solib_events,
9245                             show_stop_on_solib_events,
9246                             &setlist, &showlist);
9247
9248   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9249                         follow_fork_mode_kind_names,
9250                         &follow_fork_mode_string, _("\
9251 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9252 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9253 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9254   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9255   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9256 The unfollowed process will continue to run.\n\
9257 By default, the debugger will follow the parent process."),
9258                         NULL,
9259                         show_follow_fork_mode_string,
9260                         &setlist, &showlist);
9261
9262   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9263                         follow_exec_mode_names,
9264                         &follow_exec_mode_string, _("\
9265 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9266 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9267 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9268 \n\
9269 follow-exec-mode can be:\n\
9270 \n\
9271   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9272 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9273 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9274 inferior.\n\
9275 \n\
9276   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9277 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9278 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9279 the executable the process was running after the exec call.\n\
9280 \n\
9281 By default, the debugger will use the same inferior."),
9282                         NULL,
9283                         show_follow_exec_mode_string,
9284                         &setlist, &showlist);
9285
9286   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9287                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9288 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9289 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9290 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9291 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9292           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9293 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9294           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9295           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9296 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9297                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9298                         show_scheduler_mode,
9299                         &setlist, &showlist);
9300
9301   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9302 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9303 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9304 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9305 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9306 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9307 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9308 mode (see help set scheduler-locking)."),
9309                            NULL,
9310                            show_schedule_multiple,
9311                            &setlist, &showlist);
9312
9313   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9314 Set mode of the step operation."), _("\
9315 Show mode of the step operation."), _("\
9316 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9317 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9318 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9319                            NULL,
9320                            show_step_stop_if_no_debug,
9321                            &setlist, &showlist);
9322
9323   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9324                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9325 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9326 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9327 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9328 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9329 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9330 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9331 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9332 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9333                                 NULL,
9334                                 show_can_use_displaced_stepping,
9335                                 &setlist, &showlist);
9336
9337   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9338                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9339 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9340                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9341                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9342                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9343                         &setlist, &showlist);
9344
9345   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9346
9347   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9348 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9349 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9350 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9351                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9352
9353   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9354
9355   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9356                            &disable_randomization, _("\
9357 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9358 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9359 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9360 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9361 enabled by default on some platforms."),
9362                            &set_disable_randomization,
9363                            &show_disable_randomization,
9364                            &setlist, &showlist);
9365
9366   /* ptid initializations */
9367   inferior_ptid = null_ptid;
9368   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9369
9370   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9371   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9372   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9373   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9374
9375   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9376      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9377      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9378      isn't another convenience variable of the same name.  */
9379   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9380
9381   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9382                            &observer_mode_1, _("\
9383 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9384 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9385 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9386 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9387 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9388 or signalled."),
9389                            set_observer_mode,
9390                            show_observer_mode,
9391                            &setlist,
9392                            &showlist);
9393 }