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