infrun: step through indirect branch thunks
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
80
81 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
82
83 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
84
85 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
86
87 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
88
89 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
90
91 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
92
93 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
94
95 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
96    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
97 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
98
99 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
100    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
101 static int infrun_is_async = -1;
102
103 /* See infrun.h.  */
104
105 void
106 infrun_async (int enable)
107 {
108   if (infrun_is_async != enable)
109     {
110       infrun_is_async = enable;
111
112       if (debug_infrun)
113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
114                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
115                             enable);
116
117       if (enable)
118         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
119       else
120         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
121     }
122 }
123
124 /* See infrun.h.  */
125
126 void
127 mark_infrun_async_event_handler (void)
128 {
129   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
130 }
131
132 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
133    no line number information.  The normal behavior is that we step
134    over such function.  */
135 int step_stop_if_no_debug = 0;
136 static void
137 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
138                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
139 {
140   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
141 }
142
143 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
144    inferior stopped in a different thread than it had been running
145    in.  */
146
147 static ptid_t previous_inferior_ptid;
148
149 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
150    will detach from one of the fork branches, child or parent.
151    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
152    setting.  */
153
154 static int detach_fork = 1;
155
156 int debug_displaced = 0;
157 static void
158 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
159                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
160 {
161   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
162 }
163
164 unsigned int debug_infrun = 0;
165 static void
166 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
167                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
168 {
169   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
170 }
171
172
173 /* Support for disabling address space randomization.  */
174
175 int disable_randomization = 1;
176
177 static void
178 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
179                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   if (target_supports_disable_randomization ())
182     fprintf_filtered (file,
183                       _("Disabling randomization of debuggee's "
184                         "virtual address space is %s.\n"),
185                       value);
186   else
187     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
188                       "virtual address space is unsupported on\n"
189                       "this platform.\n"), file);
190 }
191
192 static void
193 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
194                            struct cmd_list_element *c)
195 {
196   if (!target_supports_disable_randomization ())
197     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
198              "virtual address space is unsupported on\n"
199              "this platform."));
200 }
201
202 /* User interface for non-stop mode.  */
203
204 int non_stop = 0;
205 static int non_stop_1 = 0;
206
207 static void
208 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
209               struct cmd_list_element *c)
210 {
211   if (target_has_execution)
212     {
213       non_stop_1 = non_stop;
214       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
215     }
216
217   non_stop = non_stop_1;
218 }
219
220 static void
221 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
222                struct cmd_list_element *c, const char *value)
223 {
224   fprintf_filtered (file,
225                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
226                     value);
227 }
228
229 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
230    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
231    target's execution have been disabled.  */
232
233 int observer_mode = 0;
234 static int observer_mode_1 = 0;
235
236 static void
237 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
238                    struct cmd_list_element *c)
239 {
240   if (target_has_execution)
241     {
242       observer_mode_1 = observer_mode;
243       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
244     }
245
246   observer_mode = observer_mode_1;
247
248   may_write_registers = !observer_mode;
249   may_write_memory = !observer_mode;
250   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
251   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
252   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
253      but enable them if we're going into this mode.  */
254   if (observer_mode)
255     may_insert_fast_tracepoints = 1;
256   may_stop = !observer_mode;
257   update_target_permissions ();
258
259   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
260      going out we leave it that way.  */
261   if (observer_mode)
262     {
263       pagination_enabled = 0;
264       non_stop = non_stop_1 = 1;
265     }
266
267   if (from_tty)
268     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
269                      (observer_mode ? "on" : "off"));
270 }
271
272 static void
273 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
274                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
275 {
276   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
277 }
278
279 /* This updates the value of observer mode based on changes in
280    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
281    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
282    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
283    debugging-related global.  */
284
285 void
286 update_observer_mode (void)
287 {
288   int newval;
289
290   newval = (!may_insert_breakpoints
291             && !may_insert_tracepoints
292             && may_insert_fast_tracepoints
293             && !may_stop
294             && non_stop);
295
296   /* Let the user know if things change.  */
297   if (newval != observer_mode)
298     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
299                      (newval ? "on" : "off"));
300
301   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
302 }
303
304 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
305
306 static unsigned char *signal_stop;
307 static unsigned char *signal_print;
308 static unsigned char *signal_program;
309
310 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
311    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
312    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
313    signals.  */
314 static unsigned char *signal_catch;
315
316 /* Table of signals that the target may silently handle.
317    This is automatically determined from the flags above,
318    and simply cached here.  */
319 static unsigned char *signal_pass;
320
321 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
322   do { \
323     int signum = (nsigs); \
324     while (signum-- > 0) \
325       if ((sigs)[signum]) \
326         (flags)[signum] = 1; \
327   } while (0)
328
329 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
330   do { \
331     int signum = (nsigs); \
332     while (signum-- > 0) \
333       if ((sigs)[signum]) \
334         (flags)[signum] = 0; \
335   } while (0)
336
337 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
338    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
339
340 void
341 update_signals_program_target (void)
342 {
343   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
344 }
345
346 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
347
348 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
349
350 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
351
352 static struct cmd_list_element *stop_command;
353
354 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
355    of shared library events by the dynamic linker.  */
356 int stop_on_solib_events;
357
358 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
359    as appropriate when the above flag is changed.  */
360
361 static void
362 set_stop_on_solib_events (const char *args,
363                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
364 {
365   update_solib_breakpoints ();
366 }
367
368 static void
369 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
370                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
371 {
372   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
373                     value);
374 }
375
376 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
377
378 static int stop_print_frame;
379
380 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
381    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
382    information is returned by get_last_target_status().  */
383 static ptid_t target_last_wait_ptid;
384 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
385
386 static void context_switch (ptid_t ptid);
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
462             }
463
464           if (info_verbose || debug_infrun)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (info_verbose || debug_infrun)
553         {
554           target_terminal::ours_for_output ();
555           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
556                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
557                             target_pid_to_str (parent_ptid),
558                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
559                             target_pid_to_str (child_ptid));
560         }
561
562       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
563          doesn't unpush the target.  */
564
565       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
566
567       parent_inf = current_inferior ();
568       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
569       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
570       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
571       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
572
573       parent_pspace = parent_inf->pspace;
574
575       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
576          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
577          remove the old breakpoints from the parent and detach or
578          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
579          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
580          them to the child before removing breakpoints from the
581          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
582          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
583          assigned to the same address space).  */
584
585       if (has_vforked)
586         {
587           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
588           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
589           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
590           child_inf->pending_detach = 0;
591           parent_inf->vfork_child = child_inf;
592           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
593           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
594         }
595       else if (detach_fork)
596         {
597           if (info_verbose || debug_infrun)
598             {
599               /* Ensure that we have a process ptid.  */
600               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
601
602               target_terminal::ours_for_output ();
603               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
604                                 _("Detaching after fork from "
605                                   "child %s.\n"),
606                                 target_pid_to_str (process_ptid));
607             }
608
609           target_detach (parent_inf, 0);
610         }
611
612       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
613
614       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
615          this new thread, before cloning the program space, and
616          informing the solib layer about this new process.  */
617
618       inferior_ptid = child_ptid;
619       add_thread (inferior_ptid);
620       set_current_inferior (child_inf);
621
622       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
623          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
624          reuse the parent's program/address spaces.  */
625       if (has_vforked || detach_fork)
626         {
627           child_inf->pspace = parent_pspace;
628           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
629         }
630       else
631         {
632           child_inf->aspace = new_address_space ();
633           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
634           child_inf->removable = 1;
635           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
636           set_current_program_space (child_inf->pspace);
637           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
638
639           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
640              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
641              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
642              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
643              the core, this wouldn't be required.  */
644           solib_create_inferior_hook (0);
645         }
646     }
647
648   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
649 }
650
651 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
652    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
653    reason decided it's best not to resume.  */
654
655 static int
656 follow_fork (void)
657 {
658   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
659   int should_resume = 1;
660   struct thread_info *tp;
661
662   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
663      followed fork child thread should have a copy of most of the
664      parent thread structure's run control related fields, not just these.
665      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
666   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
667   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
668   CORE_ADDR step_range_start = 0;
669   CORE_ADDR step_range_end = 0;
670   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
671   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
672
673   if (!non_stop)
674     {
675       ptid_t wait_ptid;
676       struct target_waitstatus wait_status;
677
678       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
679       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
680
681       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
682          do.  */
683       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
684           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
685         return 1;
686
687       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
688          reported.  */
689       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
690           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
691         {
692           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
693              target to follow it (in either direction).  We'll
694              afterwards refuse to resume, and inform the user what
695              happened.  */
696           switch_to_thread (wait_ptid);
697           should_resume = 0;
698         }
699     }
700
701   tp = inferior_thread ();
702
703   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
704      followed, then do so now.  */
705   switch (tp->pending_follow.kind)
706     {
707     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
708     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
709       {
710         ptid_t parent, child;
711
712         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
713            preserve the stepping state in the fork child.  */
714         if (follow_child && should_resume)
715           {
716             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
717                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
718             step_range_start = tp->control.step_range_start;
719             step_range_end = tp->control.step_range_end;
720             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
721             exception_resume_breakpoint
722               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
723             thread_fsm = tp->thread_fsm;
724
725             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
726                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
727                and the child version will not be installed.  Remove
728                this when the breakpoints module becomes aware of
729                inferiors and address spaces.  */
730             delete_step_resume_breakpoint (tp);
731             tp->control.step_range_start = 0;
732             tp->control.step_range_end = 0;
733             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
734             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
735             tp->thread_fsm = NULL;
736           }
737
738         parent = inferior_ptid;
739         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
740
741         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
742            target to do whatever is necessary to follow either parent
743            or child.  */
744         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
745           {
746             /* Target refused to follow, or there's some other reason
747                we shouldn't resume.  */
748             should_resume = 0;
749           }
750         else
751           {
752             /* This pending follow fork event is now handled, one way
753                or another.  The previous selected thread may be gone
754                from the lists by now, but if it is still around, need
755                to clear the pending follow request.  */
756             tp = find_thread_ptid (parent);
757             if (tp)
758               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
759
760             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
761                over from WAIT_PID" logic above.  */
762             nullify_last_target_wait_ptid ();
763
764             /* If we followed the child, switch to it...  */
765             if (follow_child)
766               {
767                 switch_to_thread (child);
768
769                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
770                    user was stepping over the fork call.  */
771                 if (should_resume)
772                   {
773                     tp = inferior_thread ();
774                     tp->control.step_resume_breakpoint
775                       = step_resume_breakpoint;
776                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
777                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
778                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
779                     tp->control.exception_resume_breakpoint
780                       = exception_resume_breakpoint;
781                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
782                   }
783                 else
784                   {
785                     /* If we get here, it was because we're trying to
786                        resume from a fork catchpoint, but, the user
787                        has switched threads away from the thread that
788                        forked.  In that case, the resume command
789                        issued is most likely not applicable to the
790                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
791                     warning (_("Not resuming: switched threads "
792                                "before following fork child."));
793                   }
794
795                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
796                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
797               }
798             else
799               switch_to_thread (parent);
800           }
801       }
802       break;
803     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
804       /* Nothing to follow.  */
805       break;
806     default:
807       internal_error (__FILE__, __LINE__,
808                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
809                       tp->pending_follow.kind);
810       break;
811     }
812
813   return should_resume;
814 }
815
816 static void
817 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
818 {
819   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
820
821   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
822      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
823      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
824      creation, so enable it here now that it is associated with the
825      correct thread.
826
827      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
828      Since we created the step_resume bp when the parent process
829      was being debugged, and now are switching to the child process,
830      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
831      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
832      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
833
834   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
835     {
836       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
837       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
838     }
839
840   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
841   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
842     {
843       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
844       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
845     }
846
847   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
848      breakpoints after catching the fork, in which case those
849      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
850      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
851
852   breakpoint_re_set ();
853   insert_breakpoints ();
854 }
855
856 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
857    user wanted to be executing.  */
858
859 static int
860 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
861                           void *arg)
862 {
863   int pid = * (int *) arg;
864
865   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
866       && is_running (thread->ptid)
867       && !is_executing (thread->ptid)
868       && !thread->stop_requested
869       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
870     {
871       if (debug_infrun)
872         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
873                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
874                             target_pid_to_str (thread->ptid));
875
876       switch_to_thread (thread->ptid);
877       clear_proceed_status (0);
878       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
879     }
880
881   return 0;
882 }
883
884 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
885    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
886    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
887 class scoped_restore_exited_inferior
888 {
889 public:
890   scoped_restore_exited_inferior ()
891     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
892   {}
893
894 private:
895   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
896   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
897   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
898 };
899
900 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
901    detaching or resuming a vfork parent.  */
902
903 static void
904 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
905 {
906   struct inferior *inf = current_inferior ();
907
908   if (inf->vfork_parent)
909     {
910       int resume_parent = -1;
911
912       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
913          between the parent and the child.  If the user wanted to
914          detach from the parent, now is the time.  */
915
916       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
917         {
918           struct thread_info *tp;
919           struct program_space *pspace;
920           struct address_space *aspace;
921
922           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
923
924           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
925
926           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
927             maybe_restore_inferior;
928           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
929             maybe_restore_thread;
930
931           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
932              at the inferior's pid, not to a thread.  */
933           if (!exec)
934             maybe_restore_inferior.emplace ();
935           else
936             maybe_restore_thread.emplace ();
937
938           /* We're letting loose of the parent.  */
939           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
940           switch_to_thread (tp->ptid);
941
942           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
943              removes breakpoints from its address space.  There's a
944              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
945              but, parent/child are still sharing the pspace at this
946              point, although the exec in reality makes the kernel give
947              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
948              that the breakpoints module being unaware of this, would
949              likely chose the child process to write to the parent
950              address space.  Swapping the child temporarily away from
951              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
952              of" a hack.  */
953
954           pspace = inf->pspace;
955           aspace = inf->aspace;
956           inf->aspace = NULL;
957           inf->pspace = NULL;
958
959           if (debug_infrun || info_verbose)
960             {
961               target_terminal::ours_for_output ();
962
963               if (exec)
964                 {
965                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
966                                     _("Detaching vfork parent process "
967                                       "%d after child exec.\n"),
968                                     inf->vfork_parent->pid);
969                 }
970               else
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("Detaching vfork parent process "
974                                       "%d after child exit.\n"),
975                                     inf->vfork_parent->pid);
976                 }
977             }
978
979           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
980
981           /* Put it back.  */
982           inf->pspace = pspace;
983           inf->aspace = aspace;
984         }
985       else if (exec)
986         {
987           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
988              child a new address space.  */
989           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
990           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
991           inf->removable = 1;
992           set_current_program_space (inf->pspace);
993
994           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
995
996           /* Break the bonds.  */
997           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
998         }
999       else
1000         {
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 while running clone_program_space, so
1013              that clone_program_space doesn't want to read the
1014              selected frame of a dead process.  */
1015           scoped_restore restore_ptid
1016             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1017
1018           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1019              module the option to write through to it (cloning a
1020              program space resets breakpoints).  */
1021           inf->aspace = NULL;
1022           inf->pspace = NULL;
1023           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1024           set_current_program_space (pspace);
1025           inf->removable = 1;
1026           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1027           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1028           inf->pspace = pspace;
1029           inf->aspace = pspace->aspace;
1030
1031           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1032           /* Break the bonds.  */
1033           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1034         }
1035
1036       inf->vfork_parent = NULL;
1037
1038       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1039
1040       if (non_stop && resume_parent != -1)
1041         {
1042           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1043              free now.  */
1044           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1045
1046           if (debug_infrun)
1047             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1048                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1049                                 resume_parent);
1050
1051           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1052         }
1053     }
1054 }
1055
1056 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1057
1058 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1059 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1060 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1061 {
1062   follow_exec_mode_new,
1063   follow_exec_mode_same,
1064   NULL,
1065 };
1066
1067 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1068 static void
1069 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1070                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1071 {
1072   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1073 }
1074
1075 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1076
1077 static void
1078 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1079 {
1080   struct thread_info *th, *tmp;
1081   struct inferior *inf = current_inferior ();
1082   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1083   ptid_t process_ptid;
1084
1085   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1086      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1087      momentary bp's, etc.
1088
1089      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1090      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1091      of instructions.
1092
1093      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1094      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1095      symbol table is read.
1096
1097      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1098      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1099      now.
1100
1101      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1102      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1103      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1104      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1105
1106   mark_breakpoints_out ();
1107
1108   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1109      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1110      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1111      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1112      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1113      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1114      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1115      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1116      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1117      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1118      of the process but one that reported the event.  Note this must
1119      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1120      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1121      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1122      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1123      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1124      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1125      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1126      notifications.  */
1127   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1128     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1129       delete_thread (th->ptid);
1130
1131   /* We also need to clear any left over stale state for the
1132      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1133      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1134      step-to-next statement through an exec().  */
1135   th = inferior_thread ();
1136   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1137   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1138   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1139   th->control.step_range_start = 0;
1140   th->control.step_range_end = 0;
1141
1142   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1143      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1144      it now.  */
1145   th->stop_requested = 0;
1146
1147   update_breakpoints_after_exec ();
1148
1149   /* What is this a.out's name?  */
1150   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1151   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1152                      target_pid_to_str (process_ptid),
1153                      exec_file_target);
1154
1155   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1156      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1157
1158   gdb_flush (gdb_stdout);
1159
1160   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1161
1162   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1163     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1164
1165   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1166      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1167      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1168      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1169   if (exec_file_host == NULL)
1170     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1171                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1172              exec_file_target);
1173
1174   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1175      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1176      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1177   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1178      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1179      previous incarnation of this process.  */
1180   no_shared_libraries (NULL, 0);
1181
1182   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1183     {
1184       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1185          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1186
1187       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1188          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1189          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1190       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1191
1192       inf = add_inferior_with_spaces ();
1193       inf->pid = pid;
1194       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1195
1196       set_current_inferior (inf);
1197       set_current_program_space (inf->pspace);
1198     }
1199   else
1200     {
1201       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1202          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1203          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1204          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1205          around (its description is later cleared/refetched on
1206          restart).  */
1207       target_clear_description ();
1208     }
1209
1210   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1211
1212   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1213      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1214      Executable) main symbol file will only be computed by
1215      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1216      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1217   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1218
1219   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1220      after flipping to the new executable (because the target supplied
1221      description must be compatible with the executable's
1222      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1223      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1224      registers.  */
1225   target_find_description ();
1226
1227   /* The add_thread call ends up reading registers, so do it after updating the
1228      target description.  */
1229   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1230     add_thread (ptid);
1231
1232   solib_create_inferior_hook (0);
1233
1234   jit_inferior_created_hook ();
1235
1236   breakpoint_re_set ();
1237
1238   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1239      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1240      to symbol_file_command...).  */
1241   insert_breakpoints ();
1242
1243   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1244      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1245      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1246      matically get reset there in the new process.).  */
1247 }
1248
1249 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1250    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1251    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1252    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1253    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1254    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1255    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1256 struct thread_info *step_over_queue_head;
1257
1258 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1259
1260 enum step_over_what_flag
1261   {
1262     /* Step over a breakpoint.  */
1263     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1264
1265     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1266        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1267        expression.  */
1268     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1269   };
1270 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1271
1272 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1273
1274 struct step_over_info
1275 {
1276   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1277      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1278      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1279      non-NULL.  */
1280   const address_space *aspace;
1281   CORE_ADDR address;
1282
1283   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1284      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1285   int nonsteppable_watchpoint_p;
1286
1287   /* The thread's global number.  */
1288   int thread;
1289 };
1290
1291 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1292
1293    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1294    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1295    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1296    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1297    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1298    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1299
1300    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1301    Given threads that can't run code in the same address space as the
1302    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1303    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1304    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1305    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1306    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1307    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1308    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1309    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1310    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1311    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1312    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1313    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1314    watchpoint.  */
1315 static struct step_over_info step_over_info;
1316
1317 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1318    stepping over.
1319    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1320    because when we need the info later the thread may be running.  */
1321
1322 static void
1323 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1324                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1325                     int thread)
1326 {
1327   step_over_info.aspace = aspace;
1328   step_over_info.address = address;
1329   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1330   step_over_info.thread = thread;
1331 }
1332
1333 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1334    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1335
1336 static void
1337 clear_step_over_info (void)
1338 {
1339   if (debug_infrun)
1340     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1341                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1342   step_over_info.aspace = NULL;
1343   step_over_info.address = 0;
1344   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1345   step_over_info.thread = -1;
1346 }
1347
1348 /* See infrun.h.  */
1349
1350 int
1351 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1352                               CORE_ADDR address)
1353 {
1354   return (step_over_info.aspace != NULL
1355           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1356                                        step_over_info.aspace,
1357                                        step_over_info.address));
1358 }
1359
1360 /* See infrun.h.  */
1361
1362 int
1363 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1364 {
1365   return (step_over_info.thread != -1
1366           && thread == step_over_info.thread);
1367 }
1368
1369 /* See infrun.h.  */
1370
1371 int
1372 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1373 {
1374   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1375 }
1376
1377 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1378
1379 static int
1380 step_over_info_valid_p (void)
1381 {
1382   return (step_over_info.aspace != NULL
1383           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1384 }
1385
1386 \f
1387 /* Displaced stepping.  */
1388
1389 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1390    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1391    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1392    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1393    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1394    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1395
1396    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1397    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1398
1399    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1400        inserted.
1401    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1402    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1403
1404    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1405    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1406    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1407    stepping:
1408
1409    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1410        breakpoints are inserted.
1411    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1412        location, outside the main code stream, making any adjustments
1413        to the instruction, register, and memory state as directed by
1414        T's architecture.
1415    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1416    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1417        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1418        back into the main instruction stream.
1419    n4) We resume T.
1420
1421    This approach depends on the following gdbarch methods:
1422
1423    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1424      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1425      be reserved there.  We use these in step n1.
1426
1427    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1428      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1429      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1430
1431    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1432      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1433      same effect the instruction would have had if we had executed it
1434      at its original address.  We use this in step n3.
1435
1436    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1437    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1438    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1439    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1440    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1441    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1442    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1443    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1444
1445    See the comments in gdbarch.sh for details.
1446
1447    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1448    currently be used in combination, although with some care I think
1449    they could be made to.  Software single-step works by placing
1450    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1451    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1452    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1453    executable, or at addresses that are not proper instruction
1454    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1455    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1456    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1457    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1458    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1459    on architectures that use software single-stepping.
1460
1461    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1462    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1463    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1464    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1465    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1466    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1467    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1468    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1469    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1470    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1471    displaced_step_fixup for details.  */
1472
1473 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1474
1475 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1476
1477 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1478 struct displaced_step_inferior_state
1479 {
1480   /* Pointer to next in linked list.  */
1481   struct displaced_step_inferior_state *next;
1482
1483   /* The process this displaced step state refers to.  */
1484   int pid;
1485
1486   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1487      try displaced stepping for this inferior again.  */
1488   int failed_before;
1489
1490   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1491      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1492      require fixing up once it has completed its step.  */
1493   ptid_t step_ptid;
1494
1495   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1496   struct gdbarch *step_gdbarch;
1497
1498   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1499      for post-step cleanup.  */
1500   struct displaced_step_closure *step_closure;
1501
1502   /* The address of the original instruction, and the copy we
1503      made.  */
1504   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1505
1506   /* Saved contents of copy area.  */
1507   gdb_byte *step_saved_copy;
1508 };
1509
1510 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1511    presently.  */
1512 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1513
1514 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1515
1516 static struct displaced_step_inferior_state *
1517 get_displaced_stepping_state (int pid)
1518 {
1519   struct displaced_step_inferior_state *state;
1520
1521   for (state = displaced_step_inferior_states;
1522        state != NULL;
1523        state = state->next)
1524     if (state->pid == pid)
1525       return state;
1526
1527   return NULL;
1528 }
1529
1530 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1531    step.  */
1532
1533 static int
1534 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1535 {
1536   struct displaced_step_inferior_state *state;
1537
1538   for (state = displaced_step_inferior_states;
1539        state != NULL;
1540        state = state->next)
1541     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1542       return 1;
1543
1544   return 0;
1545 }
1546
1547 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1548    step.  */
1549
1550 static int
1551 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1552 {
1553   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1554
1555   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1556
1557   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1558
1559   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1560 }
1561
1562 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1563
1564 static int
1565 displaced_step_in_progress (int pid)
1566 {
1567   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1568
1569   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1570   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1571     return 1;
1572
1573   return 0;
1574 }
1575
1576 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1577    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1578    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1579
1580 static struct displaced_step_inferior_state *
1581 add_displaced_stepping_state (int pid)
1582 {
1583   struct displaced_step_inferior_state *state;
1584
1585   for (state = displaced_step_inferior_states;
1586        state != NULL;
1587        state = state->next)
1588     if (state->pid == pid)
1589       return state;
1590
1591   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1592   state->pid = pid;
1593   state->next = displaced_step_inferior_states;
1594   displaced_step_inferior_states = state;
1595
1596   return state;
1597 }
1598
1599 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1600    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1601    return NULL.  */
1602
1603 struct displaced_step_closure*
1604 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1605 {
1606   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1607     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1608
1609   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1610   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1611      && (displaced->step_copy == addr))
1612     return displaced->step_closure;
1613
1614   return NULL;
1615 }
1616
1617 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1618
1619 static void
1620 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1621 {
1622   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1623
1624   gdb_assert (pid != 0);
1625
1626   it = displaced_step_inferior_states;
1627   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1628   while (it)
1629     {
1630       if (it->pid == pid)
1631         {
1632           *prev_next_p = it->next;
1633           xfree (it);
1634           return;
1635         }
1636
1637       prev_next_p = &it->next;
1638       it = *prev_next_p;
1639     }
1640 }
1641
1642 static void
1643 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1644 {
1645   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1646 }
1647
1648 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1649    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1650    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1651    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1652    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1653    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1654    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1655
1656 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1657
1658 static void
1659 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1660                                  struct cmd_list_element *c,
1661                                  const char *value)
1662 {
1663   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1664     fprintf_filtered (file,
1665                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1666                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1667                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1668   else
1669     fprintf_filtered (file,
1670                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1671                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1672 }
1673
1674 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1675    over breakpoints of thread TP.  */
1676
1677 static int
1678 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1679 {
1680   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1681   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1682   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1683
1684   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1685
1686   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1687             && target_is_non_stop_p ())
1688            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1689           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1690           && find_record_target () == NULL
1691           && (displaced_state == NULL
1692               || !displaced_state->failed_before));
1693 }
1694
1695 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1696 static void
1697 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1698 {
1699   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1700   displaced->step_ptid = null_ptid;
1701
1702   delete displaced->step_closure;
1703   displaced->step_closure = NULL;
1704 }
1705
1706 static void
1707 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1708 {
1709   struct displaced_step_inferior_state *state
1710     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1711
1712   displaced_step_clear (state);
1713 }
1714
1715 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1716 void
1717 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1718                            const gdb_byte *buf,
1719                            size_t len)
1720 {
1721   int i;
1722
1723   for (i = 0; i < len; i++)
1724     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1725   fputs_unfiltered ("\n", file);
1726 }
1727
1728 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1729
1730    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1731    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1732    over, then after the step, there will be no indication from the
1733    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1734    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1735    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1736    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1737    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1738    explain how we handle this case instead.
1739
1740    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1741    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1742    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1743
1744 static int
1745 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1746 {
1747   struct cleanup *ignore_cleanups;
1748   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1749   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1750   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1751   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1752   CORE_ADDR original, copy;
1753   ULONGEST len;
1754   struct displaced_step_closure *closure;
1755   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1756   int status;
1757
1758   /* We should never reach this function if the architecture does not
1759      support displaced stepping.  */
1760   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1761
1762   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1763   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1764
1765   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1766      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1767      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1768      jump/branch).  */
1769   tp->control.may_range_step = 0;
1770
1771   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1772      access to a single scratch space per inferior.  */
1773
1774   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1775
1776   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1777     {
1778       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1779          request and place in queue.  */
1780
1781       if (debug_displaced)
1782         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1783                             "displaced: deferring step of %s\n",
1784                             target_pid_to_str (ptid));
1785
1786       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1787       return 0;
1788     }
1789   else
1790     {
1791       if (debug_displaced)
1792         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1793                             "displaced: stepping %s now\n",
1794                             target_pid_to_str (ptid));
1795     }
1796
1797   displaced_step_clear (displaced);
1798
1799   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1800   inferior_ptid = ptid;
1801
1802   original = regcache_read_pc (regcache);
1803
1804   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1805   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1806
1807   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1808     {
1809       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1810          (which is usually around the entry point).  We'd either
1811          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1812          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1813          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1814          we already assume that no thread is going to execute the code
1815          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1816          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1817          stepping over this breakpoint in-line.  */
1818       if (debug_displaced)
1819         {
1820           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1821                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1822                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1823         }
1824
1825       return -1;
1826     }
1827
1828   /* Save the original contents of the copy area.  */
1829   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1830   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1831                                   &displaced->step_saved_copy);
1832   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1833   if (status != 0)
1834     throw_error (MEMORY_ERROR,
1835                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1836                    "displaced-stepping scratch space."),
1837                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1838   if (debug_displaced)
1839     {
1840       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1841                           paddress (gdbarch, copy));
1842       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1843                                  displaced->step_saved_copy,
1844                                  len);
1845     };
1846
1847   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1848                                               original, copy, regcache);
1849   if (closure == NULL)
1850     {
1851       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1852          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1853          stepping over the breakpoint in-line.  */
1854       do_cleanups (ignore_cleanups);
1855       return -1;
1856     }
1857
1858   /* Save the information we need to fix things up if the step
1859      succeeds.  */
1860   displaced->step_ptid = ptid;
1861   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1862   displaced->step_closure = closure;
1863   displaced->step_original = original;
1864   displaced->step_copy = copy;
1865
1866   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1867
1868   /* Resume execution at the copy.  */
1869   regcache_write_pc (regcache, copy);
1870
1871   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1872
1873   if (debug_displaced)
1874     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1875                         paddress (gdbarch, copy));
1876
1877   return 1;
1878 }
1879
1880 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1881    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1882
1883 static int
1884 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1885 {
1886   int prepared = -1;
1887
1888   TRY
1889     {
1890       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1891     }
1892   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1893     {
1894       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1895
1896       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1897           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1898         throw_exception (ex);
1899
1900       if (debug_infrun)
1901         {
1902           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1903                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1904                               ex.message);
1905         }
1906
1907       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1908          "auto".  */
1909       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1910         {
1911           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1912                    ex.message);
1913         }
1914
1915       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1916       displaced_state
1917         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1918       displaced_state->failed_before = 1;
1919     }
1920   END_CATCH
1921
1922   return prepared;
1923 }
1924
1925 static void
1926 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1927                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1928 {
1929   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1930
1931   inferior_ptid = ptid;
1932   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1933 }
1934
1935 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1936
1937 static void
1938 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1939                         ptid_t ptid)
1940 {
1941   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1942
1943   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1944                      displaced->step_saved_copy, len);
1945   if (debug_displaced)
1946     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1947                         target_pid_to_str (ptid),
1948                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1949                                   displaced->step_copy));
1950 }
1951
1952 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1953    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1954    have had if we had executed it at its original address, and return
1955    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1956    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1957
1958 static int
1959 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1960 {
1961   struct cleanup *old_cleanups;
1962   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1963     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1964   int ret;
1965
1966   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1967   if (displaced == NULL)
1968     return 0;
1969
1970   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1971   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1972       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1973     return 0;
1974
1975   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1976
1977   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1978
1979   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1980      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1981      the current thread.  */
1982   switch_to_thread (event_ptid);
1983
1984   /* Did the instruction complete successfully?  */
1985   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1986       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1987            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1988                || target_have_steppable_watchpoint)))
1989     {
1990       /* Fix up the resulting state.  */
1991       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1992                                     displaced->step_closure,
1993                                     displaced->step_original,
1994                                     displaced->step_copy,
1995                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1996       ret = 1;
1997     }
1998   else
1999     {
2000       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2001          relocate the PC.  */
2002       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2003       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2004
2005       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2006       regcache_write_pc (regcache, pc);
2007       ret = -1;
2008     }
2009
2010   do_cleanups (old_cleanups);
2011
2012   displaced->step_ptid = null_ptid;
2013
2014   return ret;
2015 }
2016
2017 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2018    discarded between events.  */
2019 struct execution_control_state
2020 {
2021   ptid_t ptid;
2022   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2023      otherwise.  */
2024   struct thread_info *event_thread;
2025
2026   struct target_waitstatus ws;
2027   int stop_func_filled_in;
2028   CORE_ADDR stop_func_start;
2029   CORE_ADDR stop_func_end;
2030   const char *stop_func_name;
2031   int wait_some_more;
2032
2033   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2034      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2035      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2036      we can switch back to the original stepping thread.  */
2037   int hit_singlestep_breakpoint;
2038 };
2039
2040 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2041
2042 static void
2043 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2044 {
2045   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2046   ecs->event_thread = tp;
2047   ecs->ptid = tp->ptid;
2048 }
2049
2050 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2051 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2052 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2053 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2054
2055 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2056    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2057
2058 static int
2059 start_step_over (void)
2060 {
2061   struct thread_info *tp, *next;
2062
2063   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2064      step-over operation ongoing.  */
2065   if (step_over_info_valid_p ())
2066     return 0;
2067
2068   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2069     {
2070       struct execution_control_state ecss;
2071       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2072       step_over_what step_what;
2073       int must_be_in_line;
2074
2075       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2076
2077       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2078
2079       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2080          don't start a new one.  */
2081       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2082         continue;
2083
2084       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2085       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2086                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2087                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2088
2089       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2090          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2091          any pending displaced steps finish first.  */
2092       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2093         return 0;
2094
2095       thread_step_over_chain_remove (tp);
2096
2097       if (step_over_queue_head == NULL)
2098         {
2099           if (debug_infrun)
2100             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2101                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2102         }
2103
2104       if (tp->control.trap_expected
2105           || tp->resumed
2106           || tp->executing)
2107         {
2108           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2109                           "[%s] has inconsistent state: "
2110                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2111                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2112                           tp->control.trap_expected,
2113                           tp->resumed,
2114                           tp->executing);
2115         }
2116
2117       if (debug_infrun)
2118         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2119                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2120                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2121
2122       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2123          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2124          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2125          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2126          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2127          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2128       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2129         continue;
2130
2131       switch_to_thread (tp->ptid);
2132       reset_ecs (ecs, tp);
2133       keep_going_pass_signal (ecs);
2134
2135       if (!ecs->wait_some_more)
2136         error (_("Command aborted."));
2137
2138       gdb_assert (tp->resumed);
2139
2140       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2141       if (step_over_info_valid_p ())
2142         {
2143           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2144           return 1;
2145         }
2146
2147       if (!target_is_non_stop_p ())
2148         {
2149           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2150              step over.  */
2151           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2152                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2153
2154           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2155              issue any further remote commands until the program stops
2156              again.  */
2157           return 1;
2158         }
2159
2160       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2161          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2162          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2163          displaced step on a thread of other process. */
2164     }
2165
2166   return 0;
2167 }
2168
2169 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2170    holding OLD_PTID.  */
2171 static void
2172 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2173 {
2174   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2175
2176   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2177     inferior_ptid = new_ptid;
2178
2179   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2180        displaced;
2181        displaced = displaced->next)
2182     {
2183       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2184         displaced->step_ptid = new_ptid;
2185     }
2186 }
2187
2188 \f
2189
2190 static const char schedlock_off[] = "off";
2191 static const char schedlock_on[] = "on";
2192 static const char schedlock_step[] = "step";
2193 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2194 static const char *const scheduler_enums[] = {
2195   schedlock_off,
2196   schedlock_on,
2197   schedlock_step,
2198   schedlock_replay,
2199   NULL
2200 };
2201 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2202 static void
2203 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2204                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2205 {
2206   fprintf_filtered (file,
2207                     _("Mode for locking scheduler "
2208                       "during execution is \"%s\".\n"),
2209                     value);
2210 }
2211
2212 static void
2213 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2214 {
2215   if (!target_can_lock_scheduler)
2216     {
2217       scheduler_mode = schedlock_off;
2218       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2219     }
2220 }
2221
2222 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2223    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2224    process.  */
2225 int sched_multi = 0;
2226
2227 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2228    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2229
2230    GDBARCH the current gdbarch.
2231    PC the location to step over.  */
2232
2233 static int
2234 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2235 {
2236   int hw_step = 1;
2237
2238   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2239       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2240     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2241
2242   return hw_step;
2243 }
2244
2245 /* See infrun.h.  */
2246
2247 ptid_t
2248 user_visible_resume_ptid (int step)
2249 {
2250   ptid_t resume_ptid;
2251
2252   if (non_stop)
2253     {
2254       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2255          individually.  */
2256       resume_ptid = inferior_ptid;
2257     }
2258   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2259            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2260     {
2261       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2262          resume.  */
2263       resume_ptid = inferior_ptid;
2264     }
2265   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2266            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2267     {
2268       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2269          mode.  */
2270       resume_ptid = inferior_ptid;
2271     }
2272   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2273     {
2274       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2275          processes).  */
2276       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2277     }
2278   else
2279     {
2280       /* Resume all threads of all processes.  */
2281       resume_ptid = RESUME_ALL;
2282     }
2283
2284   return resume_ptid;
2285 }
2286
2287 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2288    in the perspective of the target, assuming run control handling
2289    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2290    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2291    target for a stepping command.  */
2292
2293 static ptid_t
2294 internal_resume_ptid (int user_step)
2295 {
2296   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2297      the target may always work in non-stop mode even with "set
2298      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2299      return a wildcard ptid.  */
2300   if (target_is_non_stop_p ())
2301     return inferior_ptid;
2302   else
2303     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2304 }
2305
2306 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2307    bookkeeping.  */
2308
2309 static void
2310 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2311 {
2312   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2313
2314   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2315
2316   /* Install inferior's terminal modes.  */
2317   target_terminal::inferior ();
2318
2319   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2320      happens to apply to another thread.  */
2321   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2322
2323   /* Advise target which signals may be handled silently.
2324
2325      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2326      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2327      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2328      handler.
2329
2330      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2331      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2332      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2333      step distinguish the cases instead, because:
2334
2335      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2336        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2337        the real mainline code.
2338
2339      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2340        return to the scratch pad area, which would no longer be
2341        valid.  */
2342   if (step_over_info_valid_p ()
2343       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2344     target_pass_signals (0, NULL);
2345   else
2346     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2347
2348   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2349
2350   target_commit_resume ();
2351 }
2352
2353 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2354    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2355    call 'resume', which handles exceptions.  */
2356
2357 static void
2358 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2359 {
2360   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2361   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2362   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2363   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2364   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2365   ptid_t resume_ptid;
2366   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2367      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2368      user's intention that counts.  */
2369   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2370   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2371      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2372      implement single-stepping with breakpoints (software
2373      single-step).  */
2374   int step;
2375
2376   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2377   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2378
2379   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2380     {
2381       if (debug_infrun)
2382         {
2383           std::string statstr
2384             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2385
2386           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2387                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2388                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2389                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2390                               currently_stepping (tp));
2391         }
2392
2393       tp->resumed = 1;
2394
2395       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2396          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2397          pending signals to deliver.  */
2398       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2399         {
2400           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2401                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2402         }
2403
2404       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2405
2406       if (target_can_async_p ())
2407         target_async (1);
2408       return;
2409     }
2410
2411   tp->stepped_breakpoint = 0;
2412
2413   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2414   step = currently_stepping (tp);
2415
2416   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2417     {
2418       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2419          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2420          or exiting).  This is particularly important on software
2421          single-step archs, as the child process would trip on the
2422          software single step breakpoint inserted for the parent
2423          process.  Since the parent will not actually execute any
2424          instruction until the child is out of the shared region (such
2425          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2426          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2427          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2428          re-sets it stepping.  */
2429       if (debug_infrun)
2430         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2431                             "infrun: resume : clear step\n");
2432       step = 0;
2433     }
2434
2435   if (debug_infrun)
2436     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2437                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2438                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2439                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2440                         tp->control.trap_expected,
2441                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2442                         paddress (gdbarch, pc));
2443
2444   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2445      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2446      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2447      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2448   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2449     {
2450       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2451         {
2452           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2453              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2454              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2455              there's one, (if the target supports stepping into
2456              handlers), or in the next mainline instruction, if
2457              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2458              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2459              In all cases, set a breakpoint at the current address
2460              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2461              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2462              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2463              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2464              the step-resume breakpoint then.  */
2465
2466           if (debug_infrun)
2467             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2468                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2469                                 "deliver signal first\n");
2470
2471           clear_step_over_info ();
2472           tp->control.trap_expected = 0;
2473
2474           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2475             {
2476               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2477                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2478                  hits.  */
2479               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2480               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2481
2482               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2483             }
2484
2485           insert_breakpoints ();
2486         }
2487       else
2488         {
2489           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2490              permanent breakpoint manually.  */
2491           if (debug_infrun)
2492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2493                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2494           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2495           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2496              execute instructions.  */
2497           pc = regcache_read_pc (regcache);
2498
2499           if (step)
2500             {
2501               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2502                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2503                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2504                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2505                  prev_pc, because if we end in
2506                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2507                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2508                  don't want this thread to step further from PC
2509                  (overstep).  */
2510               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2511               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2512               insert_breakpoints ();
2513
2514               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2515               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2516               tp->resumed = 1;
2517               return;
2518             }
2519         }
2520     }
2521
2522   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2523      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2524   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2525     tp->control.may_range_step = 0;
2526
2527   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2528      instruction at a different address.
2529
2530      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2531      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2532      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2533      signals' explain what we do instead.
2534
2535      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2536      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2537      step software breakpoint.  */
2538   if (tp->control.trap_expected
2539       && use_displaced_stepping (tp)
2540       && !step_over_info_valid_p ()
2541       && sig == GDB_SIGNAL_0
2542       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2543     {
2544       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2545
2546       if (prepared == 0)
2547         {
2548           if (debug_infrun)
2549             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2550                                 "Got placed in step-over queue\n");
2551
2552           tp->control.trap_expected = 0;
2553           return;
2554         }
2555       else if (prepared < 0)
2556         {
2557           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2558
2559           if (target_is_non_stop_p ())
2560             stop_all_threads ();
2561
2562           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2563                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2564
2565           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2566
2567           insert_breakpoints ();
2568         }
2569       else if (prepared > 0)
2570         {
2571           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2572
2573           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2574              execute instructions due to displaced stepping.  */
2575           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2576
2577           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2578           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2579                                                        displaced->step_closure);
2580         }
2581     }
2582
2583   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2584   else if (step)
2585     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2586
2587   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2588      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2589      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2590      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2591      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2592
2593      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2594      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2595      without kernel support.
2596
2597      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2598      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2599      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2600      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2601      handler, GDB still would not stop.
2602
2603      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2604      here the case where we are about to deliver a signal while software
2605      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2606      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2607      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2608      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2609      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2610      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2611   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2612       && sig != GDB_SIGNAL_0
2613       && step_over_info_valid_p ())
2614     {
2615       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2616          immediately after a handler returns, might might already have
2617          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2618          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2619          original breakpoint is hit.  */
2620       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2621         {
2622           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2623           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2624         }
2625
2626       delete_single_step_breakpoints (tp);
2627
2628       clear_step_over_info ();
2629       tp->control.trap_expected = 0;
2630
2631       insert_breakpoints ();
2632     }
2633
2634   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2635      facilities.  But in that case, we should never
2636      use singlestep breakpoint.  */
2637   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2638
2639   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2640   if (tp->control.trap_expected)
2641     {
2642       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2643          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2644          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2645          In the former case, we need to single-step only this thread,
2646          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2647          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2648          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2649          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2650          its turn in the displaced stepping queue.  */
2651       resume_ptid = inferior_ptid;
2652     }
2653   else
2654     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2655
2656   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2657       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2658     {
2659       /* There are two cases where we currently need to step a
2660          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2661
2662          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2663          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2664          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2665          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2666          where we should _always_ single-step, even if we have a
2667          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2668          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2669          same time would takes us to the signal handler, then we could
2670          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2671          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2672          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2673          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2674          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2675          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2676          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2677          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2678
2679          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2680          in one thread after another thread that was stepping had been
2681          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2682          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2683          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2684          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2685          do displaced stepping.  */
2686
2687       if (debug_infrun)
2688         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2689                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2690                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2691
2692       tp->stepped_breakpoint = 1;
2693
2694       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2695          executing it normally.  But if this one cannot, just
2696          continue and we will hit it anyway.  */
2697       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2698         step = 0;
2699     }
2700
2701   if (debug_displaced
2702       && tp->control.trap_expected
2703       && use_displaced_stepping (tp)
2704       && !step_over_info_valid_p ())
2705     {
2706       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2707       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2708       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2709       gdb_byte buf[4];
2710
2711       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2712                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2713       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2714       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2715     }
2716
2717   if (tp->control.may_range_step)
2718     {
2719       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2720          range, then we're doing some nested/finer run control
2721          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2722          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2723          shouldn't have allowed a range step then.  */
2724       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2725     }
2726
2727   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2728   tp->resumed = 1;
2729 }
2730
2731 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2732    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2733    rolls back state on error.  */
2734
2735 void
2736 resume (gdb_signal sig)
2737 {
2738   TRY
2739     {
2740       resume_1 (sig);
2741     }
2742   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2743     {
2744       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2745          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2746          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2747          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2748          we're running in non-stop mode.  */
2749       if (inferior_ptid != null_ptid)
2750         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2751       throw_exception (ex);
2752     }
2753   END_CATCH
2754 }
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           std::string statstr
2816             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2817
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.c_str (),
2823                               currently_stepping (tp));
2824         }
2825     }
2826
2827   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2828      Used for debugging signals.  */
2829   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2830     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2831
2832   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2833   tp->thread_fsm = NULL;
2834
2835   tp->control.trap_expected = 0;
2836   tp->control.step_range_start = 0;
2837   tp->control.step_range_end = 0;
2838   tp->control.may_range_step = 0;
2839   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2840   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2841   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2842   tp->control.step_start_function = NULL;
2843   tp->stop_requested = 0;
2844
2845   tp->control.stop_step = 0;
2846
2847   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2848
2849   tp->control.stepping_command = 0;
2850
2851   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2852   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2853 }
2854
2855 void
2856 clear_proceed_status (int step)
2857 {
2858   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2859      not replaying the user-visible resume ptid.
2860
2861      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2862      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2863      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2864   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2865       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2866       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2867                                      execution_direction))
2868     target_record_stop_replaying ();
2869
2870   if (!non_stop)
2871     {
2872       struct thread_info *tp;
2873       ptid_t resume_ptid;
2874
2875       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2876
2877       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2878          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2879       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2880         {
2881           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2882             continue;
2883           clear_proceed_status_thread (tp);
2884         }
2885     }
2886
2887   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2888     {
2889       struct inferior *inferior;
2890
2891       if (non_stop)
2892         {
2893           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2894              the current thread.  */
2895           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2896         }
2897
2898       inferior = current_inferior ();
2899       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2900     }
2901
2902   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2903 }
2904
2905 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2906    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2907    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2908
2909 static int
2910 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2911 {
2912   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2913     {
2914       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2915
2916       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2917                              regcache_read_pc (regcache))
2918           == ordinary_breakpoint_here)
2919         return 1;
2920
2921       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2922     }
2923
2924   return 0;
2925 }
2926
2927 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2928    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2929    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2930
2931 static step_over_what
2932 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2933 {
2934   step_over_what what = 0;
2935
2936   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2937     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2938
2939   if (tp->stepping_over_watchpoint
2940       && !target_have_steppable_watchpoint)
2941     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2942
2943   return what;
2944 }
2945
2946 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2947    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2948
2949 static int
2950 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2951 {
2952   return (scheduler_mode == schedlock_on
2953           || (scheduler_mode == schedlock_step
2954               && tp->control.stepping_command)
2955           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2956               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2957                                             execution_direction)));
2958 }
2959
2960 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2961
2962    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2963    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2964    or -1 for act according to how it stopped.
2965    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2966    -1 means return after that and print nothing.
2967    You should probably set various step_... variables
2968    before calling here, if you are stepping.
2969
2970    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2971
2972 void
2973 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2974 {
2975   struct regcache *regcache;
2976   struct gdbarch *gdbarch;
2977   struct thread_info *tp;
2978   CORE_ADDR pc;
2979   ptid_t resume_ptid;
2980   struct execution_control_state ecss;
2981   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2982   int started;
2983
2984   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2985      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2986      resuming the current thread.  */
2987   if (!follow_fork ())
2988     {
2989       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2990       normal_stop ();
2991       if (target_can_async_p ())
2992         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2993       return;
2994     }
2995
2996   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2997   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2998
2999   regcache = get_current_regcache ();
3000   gdbarch = regcache->arch ();
3001   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3002
3003   pc = regcache_read_pc (regcache);
3004   tp = inferior_thread ();
3005
3006   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3007   init_thread_stepping_state (tp);
3008
3009   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3010
3011   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3012     {
3013       if (pc == stop_pc
3014           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3015           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3016         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3017            step one instruction before inserting breakpoints so that
3018            we do not stop right away (and report a second hit at this
3019            breakpoint).
3020
3021            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3022            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3023            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3024         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3025       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3026                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3027                                                      get_current_frame ()))
3028         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3029            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3030         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3031     }
3032   else
3033     {
3034       regcache_write_pc (regcache, addr);
3035     }
3036
3037   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3038     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3039
3040   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3041
3042   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3043      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3044      frontend/user running state.  */
3045   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
3046
3047   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3048      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3049      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3050      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3051      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3052      doesn't run at all.  */
3053   if (!tp->control.in_infcall)
3054    set_running (resume_ptid, 1);
3055
3056   if (debug_infrun)
3057     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3058                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3059                         paddress (gdbarch, addr),
3060                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3061
3062   annotate_starting ();
3063
3064   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3065      inferior.  */
3066   gdb_flush (gdb_stdout);
3067
3068   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
3069      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
3070      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
3071      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
3072   target_terminal::inferior ();
3073
3074   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3075      then continue or step.
3076
3077      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3078      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3079      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3080      we must step over it first.
3081
3082      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3083      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3084
3085   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3086      threads.  */
3087   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3088     {
3089       struct thread_info *current = tp;
3090
3091       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3092         {
3093           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3094              afterwards.  */
3095           if (tp == current)
3096             continue;
3097
3098           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3099           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3100             continue;
3101
3102           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3103             continue;
3104
3105           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3106
3107           if (debug_infrun)
3108             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3109                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3110                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3111
3112           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3113         }
3114
3115       tp = current;
3116     }
3117
3118   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3119      threads over their breakpoints first.  */
3120   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3121     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3122
3123   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3124      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3125      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3126      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3127      until the target stops again.  */
3128   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3129
3130   {
3131     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
3132
3133     started = start_step_over ();
3134
3135     if (step_over_info_valid_p ())
3136       {
3137         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3138            other thread was already doing one.  In either case, don't
3139            resume anything else until the step-over is finished.  */
3140       }
3141     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3142       {
3143         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3144            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3145       }
3146     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3147       {
3148         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3149            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3150         ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3151         {
3152           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3153           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3154             continue;
3155
3156           if (tp->resumed)
3157             {
3158               if (debug_infrun)
3159                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3160                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3161                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3162               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3163               continue;
3164             }
3165
3166           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3167             {
3168               if (debug_infrun)
3169                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3170                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3171                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3172               continue;
3173             }
3174
3175           if (debug_infrun)
3176             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3177                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3178                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3179
3180           reset_ecs (ecs, tp);
3181           switch_to_thread (tp->ptid);
3182           keep_going_pass_signal (ecs);
3183           if (!ecs->wait_some_more)
3184             error (_("Command aborted."));
3185         }
3186       }
3187     else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3188       {
3189         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3190         reset_ecs (ecs, tp);
3191         switch_to_thread (tp->ptid);
3192         keep_going_pass_signal (ecs);
3193         if (!ecs->wait_some_more)
3194           error (_("Command aborted."));
3195       }
3196   }
3197
3198   target_commit_resume ();
3199
3200   finish_state.release ();
3201
3202   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3203      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3204      target_resume.  */
3205   if (!target_can_async_p ())
3206     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3207 }
3208 \f
3209
3210 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3211
3212 void
3213 start_remote (int from_tty)
3214 {
3215   struct inferior *inferior;
3216
3217   inferior = current_inferior ();
3218   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3219
3220   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3221   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3222      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3223      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3224      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3225      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3226      timeout.  */
3227   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3228      differentiate to its caller what the state of the target is after
3229      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3230      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3231      target_open() return to the caller an indication that the target
3232      is currently running and GDB state should be set to the same as
3233      for an async run.  */
3234   wait_for_inferior ();
3235
3236   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3237      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3238      so that the displayed frame is up to date.  */
3239   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3240
3241   normal_stop ();
3242 }
3243
3244 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3245
3246 void
3247 init_wait_for_inferior (void)
3248 {
3249   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3250
3251   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3252
3253   clear_proceed_status (0);
3254
3255   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3256
3257   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3258
3259   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3260   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3261 }
3262
3263 \f
3264
3265 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3266
3267 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3268                                        struct execution_control_state *ecs);
3269 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3270                                                 struct execution_control_state *ecs);
3271 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3272 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3273                                     struct frame_info *);
3274
3275 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3276 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3277 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3278 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3279 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3280
3281 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3282    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3283    report the stop to the frontend.  */
3284
3285 static void
3286 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3287 {
3288   struct thread_info *tp;
3289
3290   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3291      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3292      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3293      for reporting the stop now.  */
3294   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3295     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3296       {
3297         if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3298           continue;
3299         if (tp->executing)
3300           continue;
3301
3302         /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3303            start_step_over doesn't try to resume them
3304            automatically.  */
3305         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3306           thread_step_over_chain_remove (tp);
3307
3308         /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3309            know about that yet, queue a pending event, as if the
3310            thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3311            a pending event.  */
3312         if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3313           {
3314             tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3315             tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3316             tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3317           }
3318
3319         /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3320            stop.  */
3321         clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3322
3323         /* If this thread was paused because some other thread was
3324            doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3325            that happens, we'll restart all threads and consume pending
3326            stop events then.  */
3327         if (step_over_info_valid_p ())
3328           continue;
3329
3330         /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3331            it so this pending event is considered by
3332            do_target_wait.  */
3333         tp->resumed = 1;
3334       }
3335 }
3336
3337 static void
3338 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3339 {
3340   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3341     nullify_last_target_wait_ptid ();
3342 }
3343
3344 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3345    breakpoints of TP.  */
3346
3347 static void
3348 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3349 {
3350   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3351   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3352   delete_single_step_breakpoints (tp);
3353 }
3354
3355 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3356    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3357    non-stop, that's the current thread, only.  */
3358
3359 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3360   (struct thread_info *tp);
3361
3362 static void
3363 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3364 {
3365   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3366     return;
3367
3368   if (target_is_non_stop_p ())
3369     {
3370       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3371       func (inferior_thread ());
3372     }
3373   else
3374     {
3375       struct thread_info *tp;
3376
3377       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3378       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3379         {
3380           func (tp);
3381         }
3382     }
3383 }
3384
3385 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3386    the threads that just stopped.  */
3387
3388 static void
3389 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3390 {
3391   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3392 }
3393
3394 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3395    stopped.  */
3396
3397 static void
3398 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3399 {
3400   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3401 }
3402
3403 /* A cleanup wrapper.  */
3404
3405 static void
3406 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3407 {
3408   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3409 }
3410
3411 /* See infrun.h.  */
3412
3413 void
3414 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3415                            const struct target_waitstatus *ws)
3416 {
3417   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3418   string_file stb;
3419
3420   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3421      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3422      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3423      is set.  */
3424
3425   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3426               ptid_get_pid (waiton_ptid),
3427               ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3428               ptid_get_tid (waiton_ptid));
3429   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3430     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3431   stb.printf (", status) =\n");
3432   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3433               ptid_get_pid (result_ptid),
3434               ptid_get_lwp (result_ptid),
3435               ptid_get_tid (result_ptid),
3436               target_pid_to_str (result_ptid));
3437   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3438
3439   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3440      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3441   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3442 }
3443
3444 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3445    had events.  */
3446
3447 static struct thread_info *
3448 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3449 {
3450   struct thread_info *event_tp;
3451   int num_events = 0;
3452   int random_selector;
3453
3454   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3455      that have an event pending.  */
3456   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3457     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3458         && event_tp->resumed
3459         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3460       num_events++;
3461
3462   if (num_events == 0)
3463     return NULL;
3464
3465   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3466   random_selector = (int)
3467     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3468
3469   if (debug_infrun && num_events > 1)
3470     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3471                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3472                         num_events, random_selector);
3473
3474   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3475   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3476     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3477         && event_tp->resumed
3478         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3479       if (random_selector-- == 0)
3480         break;
3481
3482   return event_tp;
3483 }
3484
3485 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3486    pending statuses to report before actually asking the target for
3487    more events.  */
3488
3489 static ptid_t
3490 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3491 {
3492   ptid_t event_ptid;
3493   struct thread_info *tp;
3494
3495   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3496      pending.  */
3497   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3498     {
3499       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3500     }
3501   else
3502     {
3503       if (debug_infrun)
3504         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3505                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3506                             target_pid_to_str (ptid));
3507
3508       /* We have a specific thread to check.  */
3509       tp = find_thread_ptid (ptid);
3510       gdb_assert (tp != NULL);
3511       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3512         tp = NULL;
3513     }
3514
3515   if (tp != NULL
3516       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3517           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3518     {
3519       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3520       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3521       CORE_ADDR pc;
3522       int discard = 0;
3523
3524       pc = regcache_read_pc (regcache);
3525
3526       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3527         {
3528           if (debug_infrun)
3529             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3530                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3531                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3532                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3533                                 paddress (gdbarch, pc));
3534           discard = 1;
3535         }
3536       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3537         {
3538           if (debug_infrun)
3539             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3540                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3541                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3542                                 paddress (gdbarch, pc));
3543
3544           discard = 1;
3545         }
3546
3547       if (discard)
3548         {
3549           if (debug_infrun)
3550             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3551                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3552                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3553
3554           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3555           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3556         }
3557     }
3558
3559   if (tp != NULL)
3560     {
3561       if (debug_infrun)
3562         {
3563           std::string statstr
3564             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3565
3566           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3567                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3568                               statstr.c_str (),
3569                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3570         }
3571
3572       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3573          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3574          always adjust the PC itself).  */
3575       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3576           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3577         {
3578           struct regcache *regcache;
3579           struct gdbarch *gdbarch;
3580           int decr_pc;
3581
3582           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3583           gdbarch = regcache->arch ();
3584
3585           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3586           if (decr_pc != 0)
3587             {
3588               CORE_ADDR pc;
3589
3590               pc = regcache_read_pc (regcache);
3591               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3592             }
3593         }
3594
3595       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3596       *status = tp->suspend.waitstatus;
3597       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3598
3599       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3600          processed.  */
3601       if (target_is_async_p ())
3602         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3603       return tp->ptid;
3604     }
3605
3606   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3607
3608   if (deprecated_target_wait_hook)
3609     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3610   else
3611     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3612
3613   return event_ptid;
3614 }
3615
3616 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3617    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3618    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3619    pad.  */
3620
3621 void
3622 prepare_for_detach (void)
3623 {
3624   struct inferior *inf = current_inferior ();
3625   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3626   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3627
3628   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3629
3630   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3631      there's nothing else to do.  */
3632   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3633     return;
3634
3635   if (debug_infrun)
3636     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3637                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3638
3639   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3640
3641   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3642     {
3643       struct execution_control_state ecss;
3644       struct execution_control_state *ecs;
3645
3646       ecs = &ecss;
3647       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3648
3649       overlay_cache_invalid = 1;
3650       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3651          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3652          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3653          don't get any event.  */
3654       target_dcache_invalidate ();
3655
3656       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3657
3658       if (debug_infrun)
3659         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3660
3661       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3662          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3663          state.  */
3664       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3665
3666       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3667       handle_inferior_event (ecs);
3668
3669       /* No error, don't finish the state yet.  */
3670       finish_state.release ();
3671
3672       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3673          at this point, and signals are passed directly to the
3674          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3675       if (!ecs->wait_some_more)
3676         {
3677           restore_detaching.release ();
3678           error (_("Program exited while detaching"));
3679         }
3680     }
3681
3682   restore_detaching.release ();
3683 }
3684
3685 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3686
3687    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3688    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3689    When this function actually returns it means the inferior
3690    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3691
3692 void
3693 wait_for_inferior (void)
3694 {
3695   struct cleanup *old_cleanups;
3696
3697   if (debug_infrun)
3698     fprintf_unfiltered
3699       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3700
3701   old_cleanups
3702     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3703                     NULL);
3704
3705   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3706      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3707      state.  */
3708   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3709
3710   while (1)
3711     {
3712       struct execution_control_state ecss;
3713       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3714       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3715
3716       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3717
3718       overlay_cache_invalid = 1;
3719
3720       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3721          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3722          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3723          don't get any event.  */
3724       target_dcache_invalidate ();
3725
3726       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3727
3728       if (debug_infrun)
3729         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3730
3731       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3732       handle_inferior_event (ecs);
3733
3734       if (!ecs->wait_some_more)
3735         break;
3736     }
3737
3738   /* No error, don't finish the state yet.  */
3739   finish_state.release ();
3740
3741   do_cleanups (old_cleanups);
3742 }
3743
3744 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3745    target is running in the background.  If while handling the target
3746    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3747    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3748    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3749    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3750    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3751    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3752    input.  */
3753
3754 static void
3755 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3756 {
3757   struct ui *ui = current_ui;
3758
3759   if (!ui->async)
3760     {
3761       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3762          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3763          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3764          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3765          for input.  */
3766       return;
3767     }
3768
3769   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3770     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3771 }
3772
3773 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3774    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3775
3776 static void
3777 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3778 {
3779   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3780
3781   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3782     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3783
3784   if (!non_stop)
3785     {
3786       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3787         {
3788           if (thr->thread_fsm == NULL)
3789             continue;
3790           if (thr == ecs->event_thread)
3791             continue;
3792
3793           switch_to_thread (thr->ptid);
3794           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3795         }
3796
3797       if (ecs->event_thread != NULL)
3798         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3799     }
3800 }
3801
3802 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3803    current UI.  */
3804
3805 static void
3806 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3807 {
3808   struct ui *ui = current_ui;
3809
3810   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3811       && ui->async
3812       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3813     {
3814       target_terminal::ours ();
3815       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3816       ui_register_input_event_handler (ui);
3817     }
3818 }
3819
3820 /* See infrun.h.  */
3821
3822 void
3823 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3824 {
3825   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3826     {
3827       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3828     }
3829 }
3830
3831 /* See infrun.h.  */
3832
3833 void
3834 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3835 {
3836   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3837     {
3838       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3839         async_disable_stdin ();
3840     }
3841 }
3842
3843 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3844    event loop whenever a change of state is detected on the file
3845    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3846    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3847    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3848    that this function is called for a single execution command, then
3849    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3850    necessary cleanups.  */
3851
3852 void
3853 fetch_inferior_event (void *client_data)
3854 {
3855   struct execution_control_state ecss;
3856   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3857   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3858   int cmd_done = 0;
3859   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3860
3861   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3862
3863   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3864      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3865      the main console.  */
3866   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3867
3868   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3869   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3870
3871   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3872      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3873      running, we're going to need to get back to that mode after
3874      handling the event.  */
3875   gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3876   if (non_stop)
3877     {
3878       maybe_restore_traceframe.emplace ();
3879       set_current_traceframe (-1);
3880     }
3881
3882   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3883
3884   if (non_stop)
3885     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3886        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3887        user selected thread and frame after handling the event and
3888        running any breakpoint commands.  */
3889     maybe_restore_thread.emplace ();
3890
3891   overlay_cache_invalid = 1;
3892   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3893      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3894      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3895      event.  */
3896   target_dcache_invalidate ();
3897
3898   scoped_restore save_exec_dir
3899     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3900
3901   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3902                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3903
3904   if (debug_infrun)
3905     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3906
3907   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3908      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3909      state.  */
3910   ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3911   scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3912
3913   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3914      still for the thread which has thrown the exception.  */
3915   struct cleanup *ts_old_chain = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3916
3917   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3918
3919   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3920   handle_inferior_event (ecs);
3921
3922   if (!ecs->wait_some_more)
3923     {
3924       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3925       int should_stop = 1;
3926       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3927       int should_notify_stop = 1;
3928
3929       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3930
3931       if (thr != NULL)
3932         {
3933           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3934
3935           if (thread_fsm != NULL)
3936             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3937         }
3938
3939       if (!should_stop)
3940         {
3941           keep_going (ecs);
3942         }
3943       else
3944         {
3945           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3946
3947           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3948             {
3949               should_notify_stop
3950                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3951             }
3952
3953           if (should_notify_stop)
3954             {
3955               int proceeded = 0;
3956
3957               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3958               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3959                 proceeded = normal_stop ();
3960
3961               if (!proceeded)
3962                 {
3963                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3964                   cmd_done = 1;
3965                 }
3966             }
3967         }
3968     }
3969
3970   discard_cleanups (ts_old_chain);
3971
3972   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3973   finish_state.release ();
3974
3975   /* Revert thread and frame.  */
3976   do_cleanups (old_chain);
3977
3978   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3979      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3980      ready for input).  */
3981   all_uis_check_sync_execution_done ();
3982
3983   if (cmd_done
3984       && exec_done_display_p
3985       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3986           || !is_running (inferior_ptid)))
3987     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3988 }
3989
3990 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3991 void
3992 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3993 {
3994   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3995
3996   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3997   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3998
3999   tp->current_symtab = sal.symtab;
4000   tp->current_line = sal.line;
4001 }
4002
4003 /* Clear context switchable stepping state.  */
4004
4005 void
4006 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4007 {
4008   tss->stepped_breakpoint = 0;
4009   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4010   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4011   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4012 }
4013
4014 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4015
4016 void
4017 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4018 {
4019   target_last_wait_ptid = ptid;
4020   target_last_waitstatus = status;
4021 }
4022
4023 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4024    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4025    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4026    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4027
4028 void
4029 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4030 {
4031   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4032   *status = target_last_waitstatus;
4033 }
4034
4035 void
4036 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4037 {
4038   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4039 }
4040
4041 /* Switch thread contexts.  */
4042
4043 static void
4044 context_switch (ptid_t ptid)
4045 {
4046   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4047     {
4048       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4049                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4050       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4051                           target_pid_to_str (ptid));
4052     }
4053
4054   switch_to_thread (ptid);
4055 }
4056
4057 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4058    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4059    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4060    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4061
4062 static void
4063 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4064                        struct target_waitstatus *ws)
4065 {
4066   struct regcache *regcache;
4067   struct gdbarch *gdbarch;
4068   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4069
4070   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4071      we aren't, just return.
4072
4073      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4074      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4075      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4076      breakpoint layer.
4077
4078      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4079      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4080      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4081      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4082      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4083      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4084
4085      In earlier versions of GDB, a target with 
4086      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4087      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4088      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4089      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4090
4091   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4092     return;
4093
4094   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4095     return;
4096
4097   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4098      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4099      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4100      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4101      architecture:
4102
4103        B1         0x08000000 :   INSN1
4104        B2         0x08000001 :   INSN2
4105                   0x08000002 :   INSN3
4106             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4107
4108      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4109      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4110      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4111      been de-executed already.
4112
4113        B1         0x08000000 :   INSN1
4114        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4115                   0x08000002 :   INSN3
4116                   0x08000003 :   INSN4
4117
4118      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4119      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4120      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4121      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4122      behaviour.  */
4123   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4124     return;
4125
4126   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4127      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4128      themselves.  */
4129   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4130     return;
4131
4132   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4133      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4134      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4135      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4136      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4137
4138   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4139      we have nothing to do.  */
4140   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4141   gdbarch = regcache->arch ();
4142
4143   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4144   if (decr_pc == 0)
4145     return;
4146
4147   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4148
4149   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4150      breakpoint would be.  */
4151   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4152
4153   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4154      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4155      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4156      continued.  */
4157
4158   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4159      that location.
4160
4161      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4162      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4163      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4164      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4165      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4166      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4167      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4168      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4169   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4170       || (target_is_non_stop_p ()
4171           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4172     {
4173       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4174
4175       if (record_full_is_used ())
4176         restore_operation_disable.emplace
4177           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4178
4179       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4180          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4181          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4182          but the former does not.
4183
4184          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4185           - we didn't insert software single-step breakpoints
4186           - this thread is currently being stepped
4187
4188          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4189          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4190          breakpoint address.
4191
4192          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4193          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4194          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4195
4196       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4197           || !currently_stepping (thread)
4198           || (thread->stepped_breakpoint
4199               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4200         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4201     }
4202 }
4203
4204 static int
4205 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4206 {
4207   for (frame = get_prev_frame (frame);
4208        frame != NULL;
4209        frame = get_prev_frame (frame))
4210     {
4211       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4212         return 1;
4213       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4214         break;
4215     }
4216
4217   return 0;
4218 }
4219
4220 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4221    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4222    target_stop).  */
4223
4224 static bool
4225 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4226 {
4227   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4228     {
4229       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4230       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4231       handle_signal_stop (ecs);
4232       return true;
4233     }
4234   return false;
4235 }
4236
4237 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4238    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4239    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4240    processed.  */
4241
4242 static int
4243 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4244 {
4245   struct regcache *regcache;
4246   int syscall_number;
4247
4248   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4249     context_switch (ecs->ptid);
4250
4251   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4252   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4253   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4254
4255   if (catch_syscall_enabled () > 0
4256       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4257     {
4258       if (debug_infrun)
4259         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4260                             syscall_number);
4261
4262       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4263         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4264                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4265
4266       if (handle_stop_requested (ecs))
4267         return 0;
4268
4269       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4270         {
4271           /* Catchpoint hit.  */
4272           return 0;
4273         }
4274     }
4275
4276   if (handle_stop_requested (ecs))
4277     return 0;
4278
4279   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4280   keep_going (ecs);
4281   return 1;
4282 }
4283
4284 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4285
4286 static void
4287 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4288                    struct execution_control_state *ecs)
4289 {
4290   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4291     {
4292       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4293          will both be 0 if it doesn't work.  */
4294       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4295                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4296       ecs->stop_func_start
4297         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4298
4299       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4300         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4301                                                         ecs->stop_func_start);
4302
4303       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4304     }
4305 }
4306
4307
4308 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4309
4310 static enum stop_kind
4311 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4312 {
4313   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4314
4315   gdb_assert (inf != NULL);
4316   return inf->control.stop_soon;
4317 }
4318
4319 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4320    return the event ptid.  */
4321
4322 static ptid_t
4323 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4324 {
4325   ptid_t event_ptid;
4326   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4327
4328   overlay_cache_invalid = 1;
4329
4330   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4331      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4332      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4333      don't get any event.  */
4334   target_dcache_invalidate ();
4335
4336   if (deprecated_target_wait_hook)
4337     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4338   else
4339     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4340
4341   if (debug_infrun)
4342     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4343
4344   return event_ptid;
4345 }
4346
4347 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4348    instead of the current thread.  */
4349 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4350 static int                                      \
4351 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4352 {                                               \
4353   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4354   inferior_ptid = ptid;                         \
4355                                                 \
4356   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4357 }
4358
4359 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4360 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4361 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4362 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4363 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4364 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4365
4366 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4367
4368 static void
4369 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4370 {
4371   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4372
4373   switch_to_thread (ptid);
4374 }
4375
4376 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4377
4378 static void
4379 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4380 {
4381   struct regcache *regcache;
4382
4383   if (debug_infrun)
4384     {
4385       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4386
4387       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4388                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4389                           statstr.c_str (),
4390                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4391                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4392                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4393     }
4394
4395   /* Record for later.  */
4396   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4397   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4398
4399   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4400   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4401
4402   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4403       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4404     {
4405       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4406
4407       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4408
4409       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4410         {
4411           tp->suspend.stop_reason
4412             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4413         }
4414       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4415                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4416         {
4417           tp->suspend.stop_reason
4418             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4419         }
4420       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4421                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4422         {
4423           tp->suspend.stop_reason
4424             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4425         }
4426       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4427                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4428                                                        pc))
4429         {
4430           tp->suspend.stop_reason
4431             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4432         }
4433       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4434                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4435                                                        pc))
4436         {
4437           tp->suspend.stop_reason
4438             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4439         }
4440       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4441                && currently_stepping (tp))
4442         {
4443           tp->suspend.stop_reason
4444             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4445         }
4446     }
4447 }
4448
4449 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4450
4451 static void
4452 disable_thread_events (void *arg)
4453 {
4454   target_thread_events (0);
4455 }
4456
4457 /* See infrun.h.  */
4458
4459 void
4460 stop_all_threads (void)
4461 {
4462   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4463   int pass;
4464   int iterations = 0;
4465   ptid_t entry_ptid;
4466   struct cleanup *old_chain;
4467
4468   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4469
4470   if (debug_infrun)
4471     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4472
4473   entry_ptid = inferior_ptid;
4474   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4475
4476   target_thread_events (1);
4477   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4478
4479   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4480      threads we already know about can spawn more threads while we're
4481      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4482      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4483      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4484   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4485     {
4486       if (debug_infrun)
4487         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4488                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4489                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4490       while (1)
4491         {
4492           ptid_t event_ptid;
4493           struct target_waitstatus ws;
4494           int need_wait = 0;
4495           struct thread_info *t;
4496
4497           update_thread_list ();
4498
4499           /* Go through all threads looking for threads that we need
4500              to tell the target to stop.  */
4501           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4502             {
4503               if (t->executing)
4504                 {
4505                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4506                      We just haven't seen the notification yet.  */
4507                   if (!t->stop_requested)
4508                     {
4509                       if (debug_infrun)
4510                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4511                                             "infrun:   %s executing, "
4512                                             "need stop\n",
4513                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4514                       target_stop (t->ptid);
4515                       t->stop_requested = 1;
4516                     }
4517                   else
4518                     {
4519                       if (debug_infrun)
4520                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4521                                             "infrun:   %s executing, "
4522                                             "already stopping\n",
4523                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4524                     }
4525
4526                   if (t->stop_requested)
4527                     need_wait = 1;
4528                 }
4529               else
4530                 {
4531                   if (debug_infrun)
4532                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4533                                         "infrun:   %s not executing\n",
4534                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4535
4536                   /* The thread may be not executing, but still be
4537                      resumed with a pending status to process.  */
4538                   t->resumed = 0;
4539                 }
4540             }
4541
4542           if (!need_wait)
4543             break;
4544
4545           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4546              over.  We want to see two iterations in a row with all
4547              threads stopped.  */
4548           if (pass > 0)
4549             pass = -1;
4550
4551           event_ptid = wait_one (&ws);
4552           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4553             {
4554               /* All resumed threads exited.  */
4555             }
4556           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4557                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4558                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4559             {
4560               if (debug_infrun)
4561                 {
4562                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4563
4564                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4565                                       "infrun: %s exited while "
4566                                       "stopping threads\n",
4567                                       target_pid_to_str (ptid));
4568                 }
4569             }
4570           else
4571             {
4572               struct inferior *inf;
4573
4574               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4575               if (t == NULL)
4576                 t = add_thread (event_ptid);
4577
4578               t->stop_requested = 0;
4579               t->executing = 0;
4580               t->resumed = 0;
4581               t->control.may_range_step = 0;
4582
4583               /* This may be the first time we see the inferior report
4584                  a stop.  */
4585               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4586               if (inf->needs_setup)
4587                 {
4588                   switch_to_thread_no_regs (t);
4589                   setup_inferior (0);
4590                 }
4591
4592               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4593                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4594                 {
4595                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4596                      there's no event pending.  */
4597                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4598                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4599
4600                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4601                     {
4602                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4603                       if (debug_infrun)
4604                         {
4605                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4606                                               "infrun: displaced-step of %s "
4607                                               "canceled: adding back to the "
4608                                               "step-over queue\n",
4609                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4610                         }
4611                       t->control.trap_expected = 0;
4612                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4613                     }
4614                 }
4615               else
4616                 {
4617                   enum gdb_signal sig;
4618                   struct regcache *regcache;
4619
4620                   if (debug_infrun)
4621                     {
4622                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4623
4624                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4625                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4626                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4627                                           statstr.c_str (),
4628                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4629                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4630                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4631                     }
4632
4633                   /* Record for later.  */
4634                   save_waitstatus (t, &ws);
4635
4636                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4637                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4638
4639                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4640                     {
4641                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4642                       t->control.trap_expected = 0;
4643                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4644                     }
4645
4646                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4647                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4648
4649                   if (debug_infrun)
4650                     {
4651                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4652                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4653                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4654                                           paddress (target_gdbarch (),
4655                                                     t->suspend.stop_pc),
4656                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4657                                           currently_stepping (t));
4658                     }
4659                 }
4660             }
4661         }
4662     }
4663
4664   do_cleanups (old_chain);
4665
4666   if (debug_infrun)
4667     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4668 }
4669
4670 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4671
4672 static int
4673 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4674 {
4675   struct inferior *inf;
4676   struct thread_info *thread;
4677
4678   if (target_can_async_p ())
4679     {
4680       struct ui *ui;
4681       int any_sync = 0;
4682
4683       ALL_UIS (ui)
4684         {
4685           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4686             {
4687               any_sync = 1;
4688               break;
4689             }
4690         }
4691       if (!any_sync)
4692         {
4693           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4694              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4695              ignore.  */
4696
4697           if (debug_infrun)
4698             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4699                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4700                                 "(ignoring: bg)\n");
4701           prepare_to_wait (ecs);
4702           return 1;
4703         }
4704     }
4705
4706   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4707      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4708
4709      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4710      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4711      no-resumed event like so:
4712
4713        #0 - thread 1 is left stopped
4714
4715        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4716                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4717
4718        #2 - thread 3 is resumed and exits
4719             this is the last resumed thread, so
4720                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4721
4722        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4723             it.
4724
4725        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4726             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4727
4728      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4729      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4730      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4731      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4732
4733      To address this we refresh the thread list and check whether we
4734      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4735      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4736      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4737      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4738   update_thread_list ();
4739
4740   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4741     {
4742       if (thread->executing
4743           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4744         {
4745           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4746              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4747           if (debug_infrun)
4748             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4749                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4750                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4751           prepare_to_wait (ecs);
4752           return 1;
4753         }
4754     }
4755
4756   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4757      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4758      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4759      a process exit event shortly.  */
4760   ALL_INFERIORS (inf)
4761     {
4762       if (inf->pid == 0)
4763         continue;
4764
4765       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4766       if (thread == NULL)
4767         {
4768           if (debug_infrun)
4769             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4770                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4771                                 "(expect process exit)\n");
4772           prepare_to_wait (ecs);
4773           return 1;
4774         }
4775     }
4776
4777   /* Go ahead and report the event.  */
4778   return 0;
4779 }
4780
4781 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4782    an event from the inferior, figure out what it means and take
4783    appropriate action.
4784
4785    The alternatives are:
4786
4787    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4788    debugger.
4789
4790    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4791    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4792    once).  */
4793
4794 static void
4795 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4796 {
4797   enum stop_kind stop_soon;
4798
4799   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4800     {
4801       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4802          handling it at this level.  The lower layers have already
4803          done what needs to be done, if anything.
4804
4805          One of the possible circumstances for this is when the
4806          inferior produces output for the console.  The inferior has
4807          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4808          circumstance is any event which the lower level knows will be
4809          reported multiple times without an intervening resume.  */
4810       if (debug_infrun)
4811         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4812       prepare_to_wait (ecs);
4813       return;
4814     }
4815
4816   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4817     {
4818       if (debug_infrun)
4819         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4820       prepare_to_wait (ecs);
4821       return;
4822     }
4823
4824   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4825       && handle_no_resumed (ecs))
4826     return;
4827
4828   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4829   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4830
4831   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4832   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4833
4834   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4835     {
4836       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4837          have exited.  */
4838       if (debug_infrun)
4839         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4840
4841       stop_print_frame = 0;
4842       stop_waiting (ecs);
4843       return;
4844     }
4845
4846   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4847       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4848     {
4849       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4850       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4851       if (ecs->event_thread == NULL)
4852         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4853
4854       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4855          range, this will be end up re-enabled then.  */
4856       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4857     }
4858
4859   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4860   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4861
4862   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4863   reinit_frame_cache ();
4864
4865   breakpoint_retire_moribund ();
4866
4867   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4868      that have to do with the program's own actions.  Note that
4869      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4870      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4871      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4872      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4873      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4874      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4875      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4876      stack.  */
4877   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4878       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4879           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4880           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4881     {
4882       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4883
4884       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4885                                       regcache_read_pc (regcache)))
4886         {
4887           if (debug_infrun)
4888             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4889                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4890           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4891         }
4892     }
4893
4894   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4895      threads of all processes are stopped when we get any event
4896      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4897   {
4898     ptid_t mark_ptid;
4899
4900     if (!target_is_non_stop_p ())
4901       mark_ptid = minus_one_ptid;
4902     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4903              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4904       {
4905         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4906            though threads haven't been deleted yet, one would think
4907            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4908            will be soon deleted, and threads of any other process were
4909            left running.  However, on some targets, threads survive a
4910            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4911            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4912            automatically switches to another fork from within
4913            target_mourn_inferior, by associating the same
4914            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4915            this point, but we must mark any threads left in the
4916            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4917            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4918            the stop to the user.  */
4919         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4920       }
4921     else
4922       mark_ptid = ecs->ptid;
4923
4924     set_executing (mark_ptid, 0);
4925
4926     /* Likewise the resumed flag.  */
4927     set_resumed (mark_ptid, 0);
4928   }
4929
4930   switch (ecs->ws.kind)
4931     {
4932     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4933       if (debug_infrun)
4934         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4935       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4936         context_switch (ecs->ptid);
4937       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4938          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4939          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4940          the beginning of an attach or remote session; we will query
4941          the full list of libraries once the connection is
4942          established.  */
4943
4944       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4945       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4946         {
4947           struct regcache *regcache;
4948
4949           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4950
4951           handle_solib_event ();
4952
4953           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4954             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4955                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4956
4957           if (handle_stop_requested (ecs))
4958             return;
4959
4960           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4961             {
4962               /* A catchpoint triggered.  */
4963               process_event_stop_test (ecs);
4964               return;
4965             }
4966
4967           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4968              gdb of events.  This allows the user to get control
4969              and place breakpoints in initializer routines for
4970              dynamically loaded objects (among other things).  */
4971           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4972           if (stop_on_solib_events)
4973             {
4974               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4975                  normal_stop.  */
4976               stop_print_frame = 1;
4977
4978               stop_waiting (ecs);
4979               return;
4980             }
4981         }
4982
4983       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4984          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4985          we're running the program normally, also resume.  */
4986       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4987         {
4988           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4989              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4990           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4991             insert_breakpoints ();
4992           resume (GDB_SIGNAL_0);
4993           prepare_to_wait (ecs);
4994           return;
4995         }
4996
4997       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4998          connection.  */
4999       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5000           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5001         {
5002           if (debug_infrun)
5003             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5004           stop_waiting (ecs);
5005           return;
5006         }
5007
5008       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5009                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5010
5011     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5012       if (debug_infrun)
5013         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5014       if (handle_stop_requested (ecs))
5015         return;
5016       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5017         context_switch (ecs->ptid);
5018       resume (GDB_SIGNAL_0);
5019       prepare_to_wait (ecs);
5020       return;
5021
5022     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5023       if (debug_infrun)
5024         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5025       if (handle_stop_requested (ecs))
5026         return;
5027       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5028         context_switch (ecs->ptid);
5029       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5030         keep_going (ecs);
5031       return;
5032
5033     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5034     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5035       if (debug_infrun)
5036         {
5037           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5038             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5039                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5040           else
5041             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5042                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5043         }
5044
5045       inferior_ptid = ecs->ptid;
5046       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5047       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5048       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5049       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
5050
5051       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5052       clear_exit_convenience_vars ();
5053
5054       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5055         {
5056           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5057              that the user can inspect this again later.  */
5058           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5059                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5060
5061           /* Also record this in the inferior itself.  */
5062           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5063           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5064
5065           /* Support the --return-child-result option.  */
5066           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5067
5068           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
5069         }
5070       else
5071         {
5072           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5073           struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5074
5075           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5076             {
5077               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5078                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5079               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5080                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5081                                                           ecs->ws.value.sig));
5082             }
5083           else
5084             {
5085               /* We don't have access to the target's method used for
5086                  converting between signal numbers (GDB's internal
5087                  representation <-> target's representation).
5088                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5089                  information to the user.  It's better to just warn
5090                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5091                  give up.  */
5092               if (debug_infrun)
5093                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5094 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5095             }
5096
5097           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
5098         }
5099
5100       gdb_flush (gdb_stdout);
5101       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5102       stop_print_frame = 0;
5103       stop_waiting (ecs);
5104       return;
5105
5106       /* The following are the only cases in which we keep going;
5107          the above cases end in a continue or goto.  */
5108     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5109     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5110       if (debug_infrun)
5111         {
5112           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5113             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5114           else
5115             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5116         }
5117
5118       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5119       {
5120         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5121         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5122
5123         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5124            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5125         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5126           {
5127             struct inferior *parent_inf
5128               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5129             struct regcache *child_regcache;
5130             CORE_ADDR parent_pc;
5131
5132             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5133                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5134                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5135                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5136                because their pages are shared.  */
5137             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5138             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5139                that needs it.  */
5140             start_step_over ();
5141
5142             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5143               {
5144                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5145                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5146
5147                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5148                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5149               }
5150
5151             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5152                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5153                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5154                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5155                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5156                list yet at this point.  */
5157
5158             child_regcache
5159               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5160                                                  gdbarch,
5161                                                  parent_inf->aspace);
5162             /* Read PC value of parent process.  */
5163             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5164
5165             if (debug_displaced)
5166               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5167                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5168                                   paddress (gdbarch,
5169                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5170                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5171
5172             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5173           }
5174       }
5175
5176       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5177         context_switch (ecs->ptid);
5178
5179       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5180          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5181          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5182          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5183          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5184          the fork on the last `continue', and by that time the
5185          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5186          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5187          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5188          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5189          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5190          vfork follow are detached.  */
5191       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5192         {
5193           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5194              physically remove the breakpoints from the child.  */
5195           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5196         }
5197
5198       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5199
5200       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5201          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5202          and not immediately.  */
5203       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5204
5205       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5206
5207       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5208         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5209                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5210
5211       if (handle_stop_requested (ecs))
5212         return;
5213
5214       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5215          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5216          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5217          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5218       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5219         {
5220           ptid_t parent;
5221           ptid_t child;
5222           int should_resume;
5223           int follow_child
5224             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5225
5226           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5227
5228           should_resume = follow_fork ();
5229
5230           parent = ecs->ptid;
5231           child = ecs->ws.value.related_pid;
5232
5233           /* At this point, the parent is marked running, and the
5234              child is marked stopped.  */
5235
5236           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5237           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5238             set_running (parent, 0);
5239
5240           /* If resuming the child, mark it running.  */
5241           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5242             set_running (child, 1);
5243
5244           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5245           if (!detach_fork && (non_stop
5246                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5247             {
5248               if (follow_child)
5249                 switch_to_thread (parent);
5250               else
5251                 switch_to_thread (child);
5252
5253               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5254               ecs->ptid = inferior_ptid;
5255               keep_going (ecs);
5256             }
5257
5258           if (follow_child)
5259             switch_to_thread (child);
5260           else
5261             switch_to_thread (parent);
5262
5263           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5264           ecs->ptid = inferior_ptid;
5265
5266           if (should_resume)
5267             keep_going (ecs);
5268           else
5269             stop_waiting (ecs);
5270           return;
5271         }
5272       process_event_stop_test (ecs);
5273       return;
5274
5275     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5276       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5277          the parent, and keep going.  */
5278
5279       if (debug_infrun)
5280         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5281                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5282
5283       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5284         context_switch (ecs->ptid);
5285
5286       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5287       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5288
5289       if (handle_stop_requested (ecs))
5290         return;
5291
5292       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5293          previously locked inferior.  */
5294       keep_going (ecs);
5295       return;
5296
5297     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5298       if (debug_infrun)
5299         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5300
5301       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5302          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5303          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5304       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5305         switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5306
5307       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5308       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5309
5310       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5311          Must do this now, before trying to determine whether to
5312          stop.  */
5313       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5314
5315       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5316
5317       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5318          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5319          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5320       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5321
5322       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5323         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5324                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5325
5326       /* Note that this may be referenced from inside
5327          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5328       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5329       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5330
5331       if (handle_stop_requested (ecs))
5332         return;
5333
5334       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5335       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5336         {
5337           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5338           keep_going (ecs);
5339           return;
5340         }
5341       process_event_stop_test (ecs);
5342       return;
5343
5344       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5345          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5346     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5347       if (debug_infrun)
5348         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5349                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5350       /* Getting the current syscall number.  */
5351       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5352         process_event_stop_test (ecs);
5353       return;
5354
5355       /* Before examining the threads further, step this thread to
5356          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5357          event when the thread is just on the verge of exiting a
5358          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5359          into user code.)  */
5360     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5361       if (debug_infrun)
5362         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5363                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5364       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5365         process_event_stop_test (ecs);
5366       return;
5367
5368     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5369       if (debug_infrun)
5370         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5371       handle_signal_stop (ecs);
5372       return;
5373
5374     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5375       if (debug_infrun)
5376         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5377       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5378
5379       /* Switch to the stopped thread.  */
5380       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5381         context_switch (ecs->ptid);
5382       if (debug_infrun)
5383         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5384
5385       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5386       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5387
5388       if (handle_stop_requested (ecs))
5389         return;
5390
5391       gdb::observers::no_history.notify ();
5392       stop_waiting (ecs);
5393       return;
5394     }
5395 }
5396
5397 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5398    that all temporary struct value objects that were created during
5399    the handling of the event get deleted at the end.  */
5400
5401 static void
5402 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5403 {
5404   struct value *mark = value_mark ();
5405
5406   handle_inferior_event_1 (ecs);
5407   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5408      as it could be a long time before we return to the command level
5409      where such values would otherwise be purged.  */
5410   value_free_to_mark (mark);
5411 }
5412
5413 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5414    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5415    ignored.  */
5416
5417 static void
5418 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5419 {
5420   struct thread_info *tp;
5421
5422   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5423   update_thread_list ();
5424
5425   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5426     {
5427       if (tp == event_thread)
5428         {
5429           if (debug_infrun)
5430             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5431                                 "infrun: restart threads: "
5432                                 "[%s] is event thread\n",
5433                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5434           continue;
5435         }
5436
5437       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5438         {
5439           if (debug_infrun)
5440             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5441                                 "infrun: restart threads: "
5442                                 "[%s] not meant to be running\n",
5443                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5444           continue;
5445         }
5446
5447       if (tp->resumed)
5448         {
5449           if (debug_infrun)
5450             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5451                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5452                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5453           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5454           continue;
5455         }
5456
5457       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5458         {
5459           if (debug_infrun)
5460             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5461                                 "infrun: restart threads: "
5462                                 "[%s] needs step-over\n",
5463                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5464           gdb_assert (!tp->resumed);
5465           continue;
5466         }
5467
5468
5469       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5470         {
5471           if (debug_infrun)
5472             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5473                                 "infrun: restart threads: "
5474                                 "[%s] has pending status\n",
5475                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5476           tp->resumed = 1;
5477           continue;
5478         }
5479
5480       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5481
5482       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5483          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5484          above.  */
5485       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5486         {
5487           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5488                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5489                           "step-over queue\n",
5490                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5491         }
5492
5493       if (currently_stepping (tp))
5494         {
5495           if (debug_infrun)
5496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5497                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5498                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5499           keep_going_stepped_thread (tp);
5500         }
5501       else
5502         {
5503           struct execution_control_state ecss;
5504           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5505
5506           if (debug_infrun)
5507             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5508                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5509                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5510           reset_ecs (ecs, tp);
5511           switch_to_thread (tp->ptid);
5512           keep_going_pass_signal (ecs);
5513         }
5514     }
5515 }
5516
5517 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5518    a pending waitstatus.  */
5519
5520 static int
5521 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5522                                     void *arg)
5523 {
5524   return (tp->resumed
5525           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5526 }
5527
5528 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5529    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5530    Return true if the event is processed and we should go back to the
5531    event loop; false if the caller should continue processing the
5532    event.  */
5533
5534 static int
5535 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5536 {
5537   int had_step_over_info;
5538
5539   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5540                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5541
5542   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5543
5544   if (had_step_over_info)
5545     {
5546       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5547          then only the thread that was stepped should be reporting
5548          back an event.  */
5549       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5550
5551       clear_step_over_info ();
5552     }
5553
5554   if (!target_is_non_stop_p ())
5555     return 0;
5556
5557   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5558      needs it.  */
5559   start_step_over ();
5560
5561   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5562      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5563      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5564      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5565      these other threads stop.  */
5566   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5567     {
5568       struct thread_info *pending;
5569
5570       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5571          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5572          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5573          when we later process the pending events, otherwise if
5574          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5575          we'd discard its event (because the breakpoint that
5576          originally caused the event was no longer inserted).  */
5577       context_switch (ecs->ptid);
5578       insert_breakpoints ();
5579
5580       restart_threads (ecs->event_thread);
5581
5582       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5583          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5584          thread starvation.  */
5585
5586       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5587          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5588          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5589          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5590          If we processed another event first, that other event could
5591          clobber this info.  */
5592       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5593         return 0;
5594
5595       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5596                                       NULL);
5597       if (pending != NULL)
5598         {
5599           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5600           struct regcache *regcache;
5601
5602           if (debug_infrun)
5603             {
5604               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5605                                   "infrun: found resumed threads with "
5606                                   "pending events, saving status\n");
5607             }
5608
5609           gdb_assert (pending != tp);
5610
5611           /* Record the event thread's event for later.  */
5612           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5613           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5614              so this pending event is considered by
5615              do_target_wait.  */
5616           tp->resumed = 1;
5617
5618           gdb_assert (!tp->executing);
5619
5620           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5621           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5622
5623           if (debug_infrun)
5624             {
5625               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5626                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5627                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5628                                   paddress (target_gdbarch (),
5629                                             tp->suspend.stop_pc),
5630                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5631                                   currently_stepping (tp));
5632             }
5633
5634           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5635              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5636              do, if we returned false.  */
5637           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5638
5639           /* Wake up the event loop again.  */
5640           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5641
5642           prepare_to_wait (ecs);
5643           return 1;
5644         }
5645     }
5646
5647   return 0;
5648 }
5649
5650 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5651
5652 static void
5653 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5654 {
5655   struct frame_info *frame;
5656   struct gdbarch *gdbarch;
5657   int stopped_by_watchpoint;
5658   enum stop_kind stop_soon;
5659   int random_signal;
5660
5661   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5662
5663   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
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 = regcache->arch ();
5684       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&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
5706   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5707      shared libraries hook functions.  */
5708   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5709   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5710     {
5711       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5712         context_switch (ecs->ptid);
5713       if (debug_infrun)
5714         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5715       stop_print_frame = 1;
5716       stop_waiting (ecs);
5717       return;
5718     }
5719
5720   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5721      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5722      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5723      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5724      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5725      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5726
5727      Also consider that the attach is complete when we see a
5728      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5729      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5730      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5731      signal, so this is no exception.
5732
5733      Also consider that the attach is complete when we see a
5734      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5735      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5736      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5737      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5738      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5739      other than GDB's request.  */
5740   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5741       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5742           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5743           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5744     {
5745       stop_print_frame = 1;
5746       stop_waiting (ecs);
5747       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5748       return;
5749     }
5750
5751   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5752      so, then switch to that thread.  */
5753   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5754     {
5755       if (debug_infrun)
5756         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5757
5758       context_switch (ecs->ptid);
5759
5760       if (deprecated_context_hook)
5761         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5762     }
5763
5764   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5765   frame = get_current_frame ();
5766   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5767
5768   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5769   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5770     {
5771       struct regcache *regcache;
5772       CORE_ADDR pc;
5773
5774       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5775       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5776
5777       pc = regcache_read_pc (regcache);
5778
5779       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5780          actually for another thread, set this thread up for moving
5781          past it.  */
5782       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5783                                                    aspace, pc))
5784         {
5785           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5786             {
5787               if (debug_infrun)
5788                 {
5789                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5790                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5791                                       "single-step breakpoint\n",
5792                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5793                 }
5794               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5795             }
5796         }
5797       else
5798         {
5799           if (debug_infrun)
5800             {
5801               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5802                                   "infrun: [%s] hit its "
5803                                   "single-step breakpoint\n",
5804                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5805             }
5806         }
5807     }
5808   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5809
5810   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5811       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5812       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5813     stopped_by_watchpoint = 0;
5814   else
5815     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5816
5817   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5818      it in a moment.  */
5819   if (stopped_by_watchpoint
5820       && (target_have_steppable_watchpoint
5821           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5822     {
5823       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5824          attempted to write to a piece of memory under control of
5825          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5826          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5827          now, we would get the old value, and therefore no change
5828          would seem to have occurred.
5829
5830          In order to make watchpoints work `right', we really need
5831          to complete the memory write, and then evaluate the
5832          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5833          target.
5834
5835          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5836          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5837          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5838
5839          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5840          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5841          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5842          disable all watchpoints.
5843
5844          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5845          one, it will have already triggered before the watchpoint
5846          triggered, and we either already reported it to the user, or
5847          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5848          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5849          step past it.  */
5850       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5851       keep_going (ecs);
5852       return;
5853     }
5854
5855   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5856   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5857   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5858   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5859   stop_print_frame = 1;
5860   stopped_by_random_signal = 0;
5861
5862   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5863      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5864      inline function call sites).  */
5865   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5866     {
5867       const address_space *aspace =
5868         get_thread_regcache (ecs->ptid)->aspace ();
5869
5870       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5871          determine that the address is one where functions cannot have
5872          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5873          load a lot of shared libraries, because the solib event
5874          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5875          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5876          as the current one to catch cases when we have just
5877          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5878          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5879          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5880          preventing the event breakpoint function from containing
5881          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5882          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5883          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5884          that's an extremely unlikely scenario.  */
5885       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5886           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5887                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5888                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5889                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5890                                              &ecs->ws)))
5891         {
5892           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5893
5894           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5895              the frame cache.  */
5896           frame = get_current_frame ();
5897           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5898         }
5899     }
5900
5901   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5902       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5903       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5904       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5905     {
5906       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5907          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5908          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5909          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5910          the instruction and once for the delay slot.  */
5911       int step_through_delay
5912         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5913
5914       if (debug_infrun && step_through_delay)
5915         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5916       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5917           && step_through_delay)
5918         {
5919           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5920              Set up for another trap and get out of here.  */
5921          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5922          keep_going (ecs);
5923          return;
5924         }
5925       else if (step_through_delay)
5926         {
5927           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5928              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5929              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5930              case, don't decide that here, just set 
5931              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5932              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5933           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5934         }
5935     }
5936
5937   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5938      handles this event.  */
5939   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5940     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5941                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5942
5943   /* Following in case break condition called a
5944      function.  */
5945   stop_print_frame = 1;
5946
5947   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5948      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5949      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5950      watchpoint is associated with the reported stop data address
5951      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5952      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5953      set.  */
5954
5955   if (debug_infrun
5956       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5957       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5958                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5959       && stopped_by_watchpoint)
5960     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5961                         "infrun: no user watchpoint explains "
5962                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5963
5964   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5965      at one stage in the past included checks for an inferior
5966      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5967      comment, that went with the test, read:
5968
5969      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5970      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5971      above.''
5972
5973      If someone ever tries to get call dummys on a
5974      non-executable stack to work (where the target would stop
5975      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5976      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5977      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5978      suspect that it won't be the case.
5979
5980      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5981      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5982      SPARC.  */
5983
5984   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5985   random_signal
5986     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5987                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5988
5989   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5990      been removed.  */
5991   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5992     {
5993       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5994         {
5995           struct regcache *regcache;
5996           int decr_pc;
5997
5998           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5999              debugging it.  */
6000           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6001           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6002           if (decr_pc != 0)
6003             {
6004               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
6005                 restore_operation_disable;
6006
6007               if (record_full_is_used ())
6008                 restore_operation_disable.emplace
6009                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
6010
6011               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6012             }
6013         }
6014       else
6015         {
6016           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6017           if (debug_infrun)
6018             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6019                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6020                                 "trap, ignoring\n");
6021           random_signal = 0;
6022         }
6023     }
6024
6025   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6026      has since been removed.  */
6027   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6028     {
6029       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6030       if (debug_infrun)
6031         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6032                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6033                             "trap, ignoring\n");
6034       random_signal = 0;
6035     }
6036
6037   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6038   if (random_signal)
6039     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6040                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6041
6042   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6043      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6044      breakpoints module.  */
6045   if (random_signal)
6046     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6047
6048   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6049   if (random_signal)
6050     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6051
6052   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
6053      remain stopped.  */
6054   if (ecs->event_thread->stop_requested)
6055     {
6056       random_signal = 1;
6057       if (debug_infrun)
6058         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
6059     }
6060
6061   /* For the program's own signals, act according to
6062      the signal handling tables.  */
6063
6064   if (random_signal)
6065     {
6066       /* Signal not for debugging purposes.  */
6067       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6068       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6069
6070       if (debug_infrun)
6071          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6072                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6073
6074       stopped_by_random_signal = 1;
6075
6076       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6077          of the program, or the user explicitly requested this thread
6078          to remain stopped.  */
6079       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6080           || ecs->event_thread->stop_requested
6081           || (!inf->detaching
6082               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6083         {
6084           stop_waiting (ecs);
6085           return;
6086         }
6087
6088       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6089          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6090          printing in that case.  */
6091       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6092         {
6093           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6094           target_terminal::ours_for_output ();
6095           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6096           target_terminal::inferior ();
6097         }
6098
6099       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6100       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6101         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6102
6103       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6104           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6105           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6106         {
6107           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6108              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6109              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6110              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6111              the signal handler returns, resume stepping off that
6112              breakpoint.  */
6113           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6114              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6115              signal return address and then, once hit, step off that
6116              breakpoint.  */
6117           if (debug_infrun)
6118             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6119                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6120                                 "breakpoint\n");
6121
6122           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6123           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6124           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6125           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6126
6127           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6128              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6129           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6130             keep_going (ecs);
6131           return;
6132         }
6133
6134       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6135           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6136               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6137           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6138                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6139           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6140         {
6141           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6142              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6143              current PC (which is presumably where the signal handler
6144              will eventually return) and then allow the inferior to
6145              run free.
6146
6147              Note that this is only needed for a signal delivered
6148              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6149              problem as they eventually all return.  */
6150           if (debug_infrun)
6151             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6152                                 "infrun: signal may take us out of "
6153                                 "single-step range\n");
6154
6155           clear_step_over_info ();
6156           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6157           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6158           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6159           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6160           keep_going (ecs);
6161           return;
6162         }
6163
6164       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6165          when either there's a nested signal, or when there's a
6166          pending signal enabled just as the signal handler returns
6167          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6168          actually executing it).  Either way continue until the
6169          breakpoint is really hit.  */
6170
6171       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6172         {
6173           if (debug_infrun)
6174             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6175                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6176
6177           keep_going (ecs);
6178         }
6179       return;
6180     }
6181
6182   process_event_stop_test (ecs);
6183 }
6184
6185 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6186    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6187    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6188    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6189    could be still stepping within the line; etc.  */
6190
6191 static void
6192 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6193 {
6194   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6195   struct frame_info *frame;
6196   struct gdbarch *gdbarch;
6197   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6198   struct bpstat_what what;
6199
6200   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6201
6202   frame = get_current_frame ();
6203   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6204
6205   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6206
6207   if (what.call_dummy)
6208     {
6209       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6210     }
6211
6212   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6213      bp_jit_event).  Run them now.  */
6214   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6215
6216   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6217      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6218      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6219   frame = get_current_frame ();
6220   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6221
6222   switch (what.main_action)
6223     {
6224     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6225       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6226          install a momentary breakpoint at the target of the
6227          jmp_buf.  */
6228
6229       if (debug_infrun)
6230         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6231                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6232
6233       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6234
6235       if (what.is_longjmp)
6236         {
6237           struct value *arg_value;
6238
6239           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6240              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6241              is the third argument to the probe.  */
6242           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6243           if (arg_value)
6244             {
6245               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6246               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6247             }
6248           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6249                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6250                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6251             {
6252               if (debug_infrun)
6253                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6254                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6255                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6256               keep_going (ecs);
6257               return;
6258             }
6259
6260           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6261           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6262         }
6263       else
6264         check_exception_resume (ecs, frame);
6265       keep_going (ecs);
6266       return;
6267
6268     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6269       {
6270         struct frame_info *init_frame;
6271
6272         /* There are several cases to consider.
6273
6274            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6275            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6276            far.
6277
6278            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6279            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6280            has been caught.
6281
6282            3. The initiating frame exists and is different from the
6283            current frame.  This means the exception or longjmp has
6284            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6285
6286            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6287            against stale dummy frames and user is not interested in
6288            stopping around longjmps.  */
6289
6290         if (debug_infrun)
6291           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6292                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6293
6294         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6295                     != NULL);
6296         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6297
6298         if (what.is_longjmp)
6299           {
6300             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6301
6302             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6303               {
6304                 /* Case 4.  */
6305                 keep_going (ecs);
6306                 return;
6307               }
6308           }
6309
6310         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6311
6312         if (init_frame)
6313           {
6314             struct frame_id current_id
6315               = get_frame_id (get_current_frame ());
6316             if (frame_id_eq (current_id,
6317                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6318               {
6319                 /* Case 2.  Fall through.  */
6320               }
6321             else
6322               {
6323                 /* Case 3.  */
6324                 keep_going (ecs);
6325                 return;
6326               }
6327           }
6328
6329         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6330            exists.  */
6331         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6332
6333         end_stepping_range (ecs);
6334       }
6335       return;
6336
6337     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6338       if (debug_infrun)
6339         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6340       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6341       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6342          are stepping and step out of the right range.  */
6343       break;
6344
6345     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6346       if (debug_infrun)
6347         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6348
6349       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6350       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6351           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6352         {
6353           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6354
6355           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6356              step-resume breakpoint at the start address of the
6357              function, and we're almost there -- just need to back up
6358              by one more single-step, which should take us back to the
6359              function call.  */
6360           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6361           keep_going (ecs);
6362           return;
6363         }
6364       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6365       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6366           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6367         {
6368           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6369              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6370              the function.  Go back to single-stepping, which should
6371              take us back to the function call.  */
6372           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6373           keep_going (ecs);
6374           return;
6375         }
6376       break;
6377
6378     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6379       if (debug_infrun)
6380         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6381       stop_print_frame = 1;
6382
6383       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6384          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6385          resumed.  */
6386       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6387
6388       stop_waiting (ecs);
6389       return;
6390
6391     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6392       if (debug_infrun)
6393         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6394       stop_print_frame = 0;
6395
6396       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6397          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6398          resumed.  */
6399       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6400       stop_waiting (ecs);
6401       return;
6402
6403     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6404       if (debug_infrun)
6405         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6406
6407       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6408       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6409         {
6410           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6411              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6412              doing that.  */
6413           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6414           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6415           keep_going (ecs);
6416           return;
6417         }
6418       break;
6419
6420     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6421       break;
6422     }
6423
6424   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6425      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6426      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6427      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6428      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6429      checking whether the step finished.  */
6430   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6431     {
6432       struct breakpoint *sr_bp
6433         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6434
6435       if (sr_bp != NULL
6436           && sr_bp->loc->permanent
6437           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6438           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6439         {
6440           if (debug_infrun)
6441             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6442                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6443                                 "handler\n");
6444           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6445           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6446         }
6447     }
6448
6449   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6450      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6451      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6452      stop.  */
6453
6454   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6455      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6456   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6457     return;
6458
6459   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6460     {
6461       if (debug_infrun)
6462          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6463                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6464
6465       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6466          else having to do with stepping commands until
6467          that breakpoint is reached.  */
6468       keep_going (ecs);
6469       return;
6470     }
6471
6472   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6473     {
6474       if (debug_infrun)
6475          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6476       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6477       keep_going (ecs);
6478       return;
6479     }
6480
6481   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6482      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6483      a dangling pointer.  */
6484   frame = get_current_frame ();
6485   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6486   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6487
6488   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6489
6490      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6491      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6492      within it!
6493
6494      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6495      through a function epilogue and therefore must detect when
6496      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6497
6498   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6499       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6500           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6501                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6502     {
6503       if (debug_infrun)
6504         fprintf_unfiltered
6505           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6506            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6507            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6508
6509       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6510          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6511          have software watchpoints).  */
6512       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6513
6514       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6515          (unless it's the function entry point, in which case
6516          keep going back to the call point).  */
6517       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6518           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6519           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6520         end_stepping_range (ecs);
6521       else
6522         keep_going (ecs);
6523
6524       return;
6525     }
6526
6527   /* We stepped out of the stepping range.  */
6528
6529   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6530      loader dynamic symbol resolution code...
6531
6532      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6533      time loader code and reach the callee's address.
6534
6535      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6536      the runtime loader code is handled just like any other
6537      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6538      backward through the trampoline code, and that's handled further
6539      down, so there is nothing for us to do here.  */
6540
6541   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6542       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6543       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6544     {
6545       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6546         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6547
6548       if (debug_infrun)
6549          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6550                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6551
6552       if (pc_after_resolver)
6553         {
6554           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6555              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6556           symtab_and_line sr_sal;
6557           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6558           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6559
6560           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6561                                                 sr_sal, null_frame_id);
6562         }
6563
6564       keep_going (ecs);
6565       return;
6566     }
6567
6568   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6569   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6570       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch, stop_pc))
6571     {
6572       if (debug_infrun)
6573          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6574                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6575       keep_going (ecs);
6576       return;
6577     }
6578
6579   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6580       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6581           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6582       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6583     {
6584       if (debug_infrun)
6585          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6586                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6587       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6588          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6589          the signal handler returning).  Just single-step until the
6590          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6591          or returning).  */
6592       keep_going (ecs);
6593       return;
6594     }
6595
6596   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6597      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6598   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6599      call check below as on some targets return trampolines look
6600      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6601   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6602                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6603       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6604     {
6605       /* Determine where this trampoline returns.  */
6606       CORE_ADDR real_stop_pc;
6607
6608       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6609
6610       if (debug_infrun)
6611          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6612                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6613
6614       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6615       if (real_stop_pc)
6616         {
6617           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6618           symtab_and_line sr_sal;
6619           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6620           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6621           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6622
6623           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6624              on some machines the prologue is where the new fp value
6625              is established.  */
6626           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6627                                                 sr_sal, null_frame_id);
6628
6629           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6630              other state.  */
6631           keep_going (ecs);
6632           return;
6633         }
6634     }
6635
6636   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6637      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6638      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6639      cheaper than checking the previous frame's ID.
6640
6641      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6642      being equal, so to get into this block, both the current and
6643      previous frame must have valid frame IDs.  */
6644   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6645      through startup code.  If we step over an instruction which
6646      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6647      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6648      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6649      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6650      initial outermost frame, before sp was valid, would
6651      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6652      for more.  */
6653   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6654                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6655       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6656                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6657           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6658                             outer_frame_id)
6659               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6660                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6661     {
6662       CORE_ADDR real_stop_pc;
6663
6664       if (debug_infrun)
6665          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6666
6667       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6668         {
6669           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6670              supposed to be stepping at the assembly language level
6671              ("stepi").  Just stop.  */
6672           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6673           end_stepping_range (ecs);
6674           return;
6675         }
6676
6677       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6678
6679       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6680           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6681           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6682               || (ecs->stop_func_start == 0
6683                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6684         {
6685           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6686              by simply continuing to single-step.  We have already
6687              executed the solib function (backwards), and a few 
6688              steps will take us back through the trampoline to the
6689              caller.  */
6690           keep_going (ecs);
6691           return;
6692         }
6693
6694       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6695         {
6696           /* We're doing a "next".
6697
6698              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6699              callee's return address (the address at which the caller
6700              will resume).
6701
6702              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6703              breakpoint at the start of the function that we just
6704              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6705              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6706
6707           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6708             {
6709               /* If we're already at the start of the function, we've either
6710                  just stepped backward into a single instruction function,
6711                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6712                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6713                  to the caller.  */
6714               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6715                 {
6716                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6717                   symtab_and_line sr_sal;
6718                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6719                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6720                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6721                                                         sr_sal, null_frame_id);
6722                 }
6723             }
6724           else
6725             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6726
6727           keep_going (ecs);
6728           return;
6729         }
6730
6731       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6732          calling routine and the real function), locate the real
6733          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6734          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6735          end of, if we do step into it.  */
6736       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6737       if (real_stop_pc == 0)
6738         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6739       if (real_stop_pc != 0)
6740         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6741
6742       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6743         {
6744           symtab_and_line sr_sal;
6745           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6746           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6747
6748           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6749                                                 sr_sal, null_frame_id);
6750           keep_going (ecs);
6751           return;
6752         }
6753
6754       /* If we have line number information for the function we are
6755          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6756          list, step into it.
6757
6758          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6759          files), just want to know whether *any* of them have line
6760          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6761       {
6762         struct symtab_and_line tmp_sal;
6763
6764         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6765         if (tmp_sal.line != 0
6766             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6767                                                   tmp_sal))
6768           {
6769             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6770               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6771             else
6772               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6773             return;
6774           }
6775       }
6776
6777       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6778          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6779          in assembly mode.  */
6780       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6781           && step_stop_if_no_debug)
6782         {
6783           end_stepping_range (ecs);
6784           return;
6785         }
6786
6787       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6788         {
6789           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6790              stepped backward into a single instruction function without line
6791              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6792              instruction of the function without line number info.  Just keep
6793              going, which will single-step back to the caller.  */
6794           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6795             {
6796               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6797                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6798               symtab_and_line sr_sal;
6799               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6800               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6801               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6802                                                     sr_sal, null_frame_id);
6803             }
6804         }
6805       else
6806         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6807            at which the caller will resume).  */
6808         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6809
6810       keep_going (ecs);
6811       return;
6812     }
6813
6814   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6815
6816   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6817       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6818     {
6819       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6820           || (ecs->stop_func_start == 0
6821               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6822         {
6823           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6824              by simply continuing to single-step.  We have already
6825              executed the solib function (backwards), and a few 
6826              steps will take us back through the trampoline to the
6827              caller.  */
6828           keep_going (ecs);
6829           return;
6830         }
6831       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6832         {
6833           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6834              Set a breakpoint at its start and continue, then
6835              one more step will take us out.  */
6836           symtab_and_line sr_sal;
6837           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6838           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6839           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6840                                                 sr_sal, null_frame_id);
6841           keep_going (ecs);
6842           return;
6843         }
6844     }
6845
6846   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6847
6848   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6849      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6850      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6851   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6852       && ecs->stop_func_name == NULL
6853       && stop_pc_sal.line == 0)
6854     {
6855       if (debug_infrun)
6856          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6857                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6858
6859       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6860          undebuggable function (where there is no debugging information
6861          and no line number corresponding to the address where the
6862          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6863          we keep going until the inferior returns from this
6864          function - unless the user has asked us not to (via
6865          set step-mode) or we no longer know how to get back
6866          to the call site.  */
6867       if (step_stop_if_no_debug
6868           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6869         {
6870           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6871              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6872              switch in assembly mode.  */
6873           end_stepping_range (ecs);
6874           return;
6875         }
6876       else
6877         {
6878           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6879              at which the caller will resume).  */
6880           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6881           keep_going (ecs);
6882           return;
6883         }
6884     }
6885
6886   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6887     {
6888       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6889          one instruction.  */
6890       if (debug_infrun)
6891          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6892       end_stepping_range (ecs);
6893       return;
6894     }
6895
6896   if (stop_pc_sal.line == 0)
6897     {
6898       /* We have no line number information.  That means to stop
6899          stepping (does this always happen right after one instruction,
6900          when we do "s" in a function with no line numbers,
6901          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6902       if (debug_infrun)
6903          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6904       end_stepping_range (ecs);
6905       return;
6906     }
6907
6908   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6909      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6910      a new inline function.  */
6911
6912   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6913                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6914       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6915     {
6916       if (debug_infrun)
6917         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6918                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6919
6920       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6921
6922       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6923         {
6924           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6925              for this inlined function is on the same source line as
6926              we were previously stepping, go down into the function
6927              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6928
6929           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6930               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6931             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6932
6933           end_stepping_range (ecs);
6934           return;
6935         }
6936       else
6937         {
6938           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6939              different source line.  Otherwise continue through the
6940              inlined function.  */
6941           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6942               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6943             keep_going (ecs);
6944           else
6945             end_stepping_range (ecs);
6946           return;
6947         }
6948     }
6949
6950   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6951      in the same real function we were stepping through, but we have
6952      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6953      through a more inlined call beyond its call site.  */
6954
6955   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6956       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6957                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6958       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6959                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6960     {
6961       if (debug_infrun)
6962         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6963                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6964
6965       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6966         keep_going (ecs);
6967       else
6968         end_stepping_range (ecs);
6969       return;
6970     }
6971
6972   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6973       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6974           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6975     {
6976       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6977          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6978          That is said to make things like for (;;) statements work
6979          better.  */
6980       if (debug_infrun)
6981          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6982                              "infrun: stepped to a different line\n");
6983       end_stepping_range (ecs);
6984       return;
6985     }
6986
6987   /* We aren't done stepping.
6988
6989      Optimize by setting the stepping range to the line.
6990      (We might not be in the original line, but if we entered a
6991      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6992      things like for(;;) statements work better.)  */
6993
6994   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6995   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6996   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6997   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6998
6999   if (debug_infrun)
7000      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7001   keep_going (ecs);
7002 }
7003
7004 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7005    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7006    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7007    it stopped (and the event needs further processing).  */
7008
7009 static int
7010 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7011 {
7012   if (!target_is_non_stop_p ())
7013     {
7014       struct thread_info *tp;
7015       struct thread_info *stepping_thread;
7016
7017       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7018          simply need to step over that breakpoint to get it going
7019          again, do that first.  */
7020
7021       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7022          know all other threads have been moved past their breakpoints
7023          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7024          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7025       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7026         return 0;
7027
7028       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7029          step-over, interrupted by a random signal.  */
7030       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7031           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7032         {
7033           if (debug_infrun)
7034             {
7035               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7036                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7037                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7038             }
7039           keep_going (ecs);
7040           return 1;
7041         }
7042
7043       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7044          breakpoint of another thread.  */
7045       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7046        {
7047          if (debug_infrun)
7048            {
7049              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7050                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7051                                  "breakpoint\n",
7052                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7053            }
7054          keep_going (ecs);
7055          return 1;
7056        }
7057
7058       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7059          through a delay slot), do it first before moving on to
7060          another thread.  */
7061       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7062         {
7063           if (debug_infrun)
7064             {
7065               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7066                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7067                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7068             }
7069           keep_going (ecs);
7070           return 1;
7071         }
7072
7073       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7074          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7075          current thread is stepping.  If some other thread not the
7076          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7077          locking is not in effect.  */
7078       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7079         return 0;
7080
7081       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7082          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7083          what keep_going does as well, if we call it.  */
7084       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7085
7086       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7087       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7088         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7089
7090       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7091          step/next/etc.  */
7092       if (start_step_over ())
7093         {
7094           prepare_to_wait (ecs);
7095           return 1;
7096         }
7097
7098       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7099       stepping_thread = NULL;
7100
7101       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7102         {
7103           /* Ignore threads of processes the caller is not
7104              resuming.  */
7105           if (!sched_multi
7106               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7107             continue;
7108
7109           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7110              except the one that needs to move past the breakpoint.
7111              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7112              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7113           if (tp->control.trap_expected)
7114             {
7115               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7116                               "[%s] has inconsistent state: "
7117                               "trap_expected=%d\n",
7118                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7119                               tp->control.trap_expected);
7120             }
7121
7122           /* Did we find the stepping thread?  */
7123           if (tp->control.step_range_end)
7124             {
7125               /* Yep.  There should only one though.  */
7126               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7127
7128               /* The event thread is handled at the top, before we
7129                  enter this loop.  */
7130               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7131
7132               /* If some thread other than the event thread is
7133                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7134                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7135                  thread in the first place.  */
7136               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7137
7138               stepping_thread = tp;
7139             }
7140         }
7141
7142       if (stepping_thread != NULL)
7143         {
7144           if (debug_infrun)
7145             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7146                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7147
7148           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7149             {
7150               prepare_to_wait (ecs);
7151               return 1;
7152             }
7153         }
7154     }
7155
7156   return 0;
7157 }
7158
7159 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7160    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7161    vanished).  */
7162
7163 static int
7164 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7165 {
7166   struct frame_info *frame;
7167   struct execution_control_state ecss;
7168   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7169
7170   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7171      resume it, which could fail in several different ways depending
7172      on the target.  Instead, just keep going.
7173
7174      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7175      cases:
7176
7177      - The target supports thread exit events, and when the target
7178        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7179        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7180        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7181        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7182
7183      - The target's debug interface does not support thread exit
7184        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7185        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7186        synchronously query the target now.  */
7187
7188   if (is_exited (tp->ptid)
7189       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7190     {
7191       if (debug_infrun)
7192         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7193                             "infrun: not resuming previously  "
7194                             "stepped thread, it has vanished\n");
7195
7196       delete_thread (tp->ptid);
7197       return 0;
7198     }
7199
7200   if (debug_infrun)
7201     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7202                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7203
7204   reset_ecs (ecs, tp);
7205   switch_to_thread (tp->ptid);
7206
7207   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7208   frame = get_current_frame ();
7209
7210   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7211      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7212      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7213      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7214      enable schedlock) by:
7215
7216      - setting a break at the current PC
7217      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7218      expected)
7219
7220      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7221      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7222
7223   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7224     {
7225       ptid_t resume_ptid;
7226
7227       if (debug_infrun)
7228         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7229                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7230                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7231                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7232
7233       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7234          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7235          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7236          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7237          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7238          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7239          skipped.  */
7240       clear_step_over_info ();
7241       tp->control.trap_expected = 0;
7242
7243       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7244                                      get_frame_address_space (frame),
7245                                      stop_pc);
7246
7247       tp->resumed = 1;
7248       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7249       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7250     }
7251   else
7252     {
7253       if (debug_infrun)
7254         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7255                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7256
7257       keep_going_pass_signal (ecs);
7258     }
7259   return 1;
7260 }
7261
7262 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7263    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7264    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7265
7266 static int
7267 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7268 {
7269   return ((tp->control.step_range_end
7270            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7271           || tp->control.trap_expected
7272           || tp->stepped_breakpoint
7273           || bpstat_should_step ());
7274 }
7275
7276 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7277    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7278    it.  */
7279
7280 static void
7281 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7282                            struct execution_control_state *ecs)
7283 {
7284   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7285
7286   compunit_symtab *cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7287   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7288     ecs->stop_func_start
7289       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7290
7291   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7292   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7293      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7294      4.2).  */
7295   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7296      the end of that source line (if it is still within the function).
7297      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7298   if (stop_func_sal.end
7299       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7300       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7301     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7302
7303   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7304      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7305      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7306      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7307      legitimately placed.
7308
7309      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7310      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7311      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7312      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7313      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7314      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7315      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7316      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7317      adjustment here when computing the stop address.  */
7318
7319   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7320     {
7321       ecs->stop_func_start
7322         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7323                                              ecs->stop_func_start);
7324     }
7325
7326   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7327     {
7328       /* We are already there: stop now.  */
7329       end_stepping_range (ecs);
7330       return;
7331     }
7332   else
7333     {
7334       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7335       symtab_and_line sr_sal;
7336       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7337       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7338       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7339
7340       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7341          some machines the prologue is where the new fp value is
7342          established.  */
7343       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7344
7345       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7346       ecs->event_thread->control.step_range_end
7347         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7348     }
7349   keep_going (ecs);
7350 }
7351
7352 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7353    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7354    last line of code in it.  */
7355
7356 static void
7357 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7358                                     struct execution_control_state *ecs)
7359 {
7360   struct compunit_symtab *cust;
7361   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7362
7363   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7364
7365   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7366   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7367     ecs->stop_func_start
7368       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7369
7370   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7371
7372   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7373   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7374     {
7375       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7376       end_stepping_range (ecs);
7377     }
7378   else
7379     {
7380       /* Else just reset the step range and keep going.
7381          No step-resume breakpoint, they don't work for
7382          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7383       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7384       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7385       keep_going (ecs);
7386     }
7387   return;
7388 }
7389
7390 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7391    This is used to both functions and to skip over code.  */
7392
7393 static void
7394 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7395                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7396                                         struct frame_id sr_id,
7397                                         enum bptype sr_type)
7398 {
7399   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7400      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7401      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7402   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7403   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7404
7405   if (debug_infrun)
7406     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7407                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7408                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7409
7410   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7411     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7412 }
7413
7414 void
7415 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7416                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7417                                       struct frame_id sr_id)
7418 {
7419   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7420                                           sr_sal, sr_id,
7421                                           bp_step_resume);
7422 }
7423
7424 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7425    This is used to skip a potential signal handler.
7426
7427    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7428    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7429    RETURN_FRAME.pc.  */
7430
7431 static void
7432 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7433 {
7434   gdb_assert (return_frame != NULL);
7435
7436   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7437
7438   symtab_and_line sr_sal;
7439   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7440   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7441   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7442
7443   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7444                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7445                                           bp_hp_step_resume);
7446 }
7447
7448 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7449    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7450    the called function has no debugging information).
7451
7452    The current function has almost always been reached by single
7453    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7454    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7455    resume address.
7456
7457    This is a separate function rather than reusing
7458    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7459    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7460    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7461
7462 static void
7463 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7464 {
7465   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7466      is.  */
7467   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7468
7469   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7470
7471   symtab_and_line sr_sal;
7472   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7473                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7474   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7475   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7476
7477   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7478                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7479 }
7480
7481 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7482    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7483    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7484    "step-resume" breakpoints.  */
7485
7486 static void
7487 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7488 {
7489   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7490      thread, so we should never be setting a new
7491      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7492   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7493
7494   if (debug_infrun)
7495     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7496                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7497                         paddress (gdbarch, pc));
7498
7499   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7500     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7501 }
7502
7503 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7504    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7505    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7506    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7507    target PC of the exception.  */
7508
7509 static void
7510 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7511                                     const struct block *b,
7512                                     struct frame_info *frame,
7513                                     struct symbol *sym)
7514 {
7515   TRY
7516     {
7517       struct block_symbol vsym;
7518       struct value *value;
7519       CORE_ADDR handler;
7520       struct breakpoint *bp;
7521
7522       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7523                                         b, VAR_DOMAIN);
7524       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7525       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7526       if (! value_optimized_out (value))
7527         {
7528           handler = value_as_address (value);
7529
7530           if (debug_infrun)
7531             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7532                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7533                                 (unsigned long) handler);
7534
7535           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7536                                                handler,
7537                                                bp_exception_resume).release ();
7538
7539           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7540           frame = NULL;
7541
7542           bp->thread = tp->global_num;
7543           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7544         }
7545     }
7546   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7547     {
7548       /* We want to ignore errors here.  */
7549     }
7550   END_CATCH
7551 }
7552
7553 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7554    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7555
7556 static void
7557 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7558                                     const struct bound_probe *probe,
7559                                     struct frame_info *frame)
7560 {
7561   struct value *arg_value;
7562   CORE_ADDR handler;
7563   struct breakpoint *bp;
7564
7565   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7566   if (!arg_value)
7567     return;
7568
7569   handler = value_as_address (arg_value);
7570
7571   if (debug_infrun)
7572     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7573                         "infrun: exception resume at %s\n",
7574                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7575                                   handler));
7576
7577   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7578                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7579   bp->thread = tp->global_num;
7580   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7581 }
7582
7583 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7584    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7585    set an exception resume breakpoint there.  */
7586
7587 static void
7588 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7589                         struct frame_info *frame)
7590 {
7591   struct bound_probe probe;
7592   struct symbol *func;
7593
7594   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7595      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7596      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7597      set a breakpoint there.  */
7598   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7599   if (probe.prob)
7600     {
7601       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7602       return;
7603     }
7604
7605   func = get_frame_function (frame);
7606   if (!func)
7607     return;
7608
7609   TRY
7610     {
7611       const struct block *b;
7612       struct block_iterator iter;
7613       struct symbol *sym;
7614       int argno = 0;
7615
7616       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7617          the unwinder's debug hook, declared as:
7618          
7619          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7620          
7621          The CFA argument indicates the frame to which control is
7622          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7623          
7624          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7625          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7626          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7627          cases such as throwing an exception from inside a signal
7628          handler.  */
7629
7630       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7631       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7632         {
7633           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7634             continue;
7635
7636           if (argno == 0)
7637             ++argno;
7638           else
7639             {
7640               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7641                                                   b, frame, sym);
7642               break;
7643             }
7644         }
7645     }
7646   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7647     {
7648     }
7649   END_CATCH
7650 }
7651
7652 static void
7653 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7654 {
7655   if (debug_infrun)
7656     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7657
7658   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7659   ecs->wait_some_more = 0;
7660
7661   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7662      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7663   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7664     stop_all_threads ();
7665 }
7666
7667 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7668    signal is set to nopass.  */
7669
7670 static void
7671 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7672 {
7673   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7674   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7675
7676   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7677   ecs->event_thread->prev_pc
7678     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7679
7680   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7681     {
7682       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7683
7684       if (debug_infrun)
7685         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7686                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7687                             "resuming to collect trap\n",
7688                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7689
7690       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7691          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7692          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7693          continue.  */
7694       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7695     }
7696   else if (step_over_info_valid_p ())
7697     {
7698       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7699          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7700          either case, this resume must be deferred for later.  */
7701       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7702
7703       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7704           || thread_still_needs_step_over (tp))
7705         {
7706           if (debug_infrun)
7707             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7708                                 "infrun: step-over already in progress: "
7709                                 "step-over for %s deferred\n",
7710                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7711           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7712         }
7713       else
7714         {
7715           if (debug_infrun)
7716             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7717                                 "infrun: step-over in progress: "
7718                                 "resume of %s deferred\n",
7719                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7720         }
7721     }
7722   else
7723     {
7724       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7725       int remove_bp;
7726       int remove_wps;
7727       step_over_what step_what;
7728
7729       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7730          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7731          the child)
7732          -- or --
7733          We got our expected trap, but decided we should resume from
7734          it.
7735
7736          We're going to run this baby now!
7737
7738          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7739          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7740          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7741
7742       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7743          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7744          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7745          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7746          is finished.  */
7747
7748       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7749
7750       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7751                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7752       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7753
7754       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7755          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7756          still trigger the watchpoint.  */
7757       if (remove_bp
7758           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7759         {
7760           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7761                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7762                               ecs->event_thread->global_num);
7763         }
7764       else if (remove_wps)
7765         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7766
7767       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7768          all other threads.  Note this must be done before
7769          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7770          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7771          it.  */
7772       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7773         stop_all_threads ();
7774
7775       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7776       TRY
7777         {
7778           insert_breakpoints ();
7779         }
7780       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7781         {
7782           exception_print (gdb_stderr, e);
7783           stop_waiting (ecs);
7784           clear_step_over_info ();
7785           return;
7786         }
7787       END_CATCH
7788
7789       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7790
7791       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7792     }
7793
7794   prepare_to_wait (ecs);
7795 }
7796
7797 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7798    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7799    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7800
7801 static void
7802 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7803 {
7804   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7805       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7806     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7807
7808   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7809     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7810   keep_going_pass_signal (ecs);
7811 }
7812
7813 /* This function normally comes after a resume, before
7814    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7815    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7816
7817 static void
7818 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7819 {
7820   if (debug_infrun)
7821     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7822
7823   ecs->wait_some_more = 1;
7824
7825   if (!target_is_async_p ())
7826     mark_infrun_async_event_handler ();
7827 }
7828
7829 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7830    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7831
7832 static void
7833 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7834 {
7835   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7836   stop_waiting (ecs);
7837 }
7838
7839 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7840    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7841    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7842    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7843    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7844    stop_waiting is called.
7845
7846    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7847    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7848    with whatever uiout is right.  */
7849
7850 void
7851 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7852 {
7853   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7854
7855   if (uiout->is_mi_like_p ())
7856     {
7857       uiout->field_string ("reason",
7858                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7859     }
7860 }
7861
7862 void
7863 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7864 {
7865   annotate_signalled ();
7866   if (uiout->is_mi_like_p ())
7867     uiout->field_string
7868       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7869   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7870   annotate_signal_name ();
7871   uiout->field_string ("signal-name",
7872                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7873   annotate_signal_name_end ();
7874   uiout->text (", ");
7875   annotate_signal_string ();
7876   uiout->field_string ("signal-meaning",
7877                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7878   annotate_signal_string_end ();
7879   uiout->text (".\n");
7880   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7881 }
7882
7883 void
7884 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7885 {
7886   struct inferior *inf = current_inferior ();
7887   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7888
7889   annotate_exited (exitstatus);
7890   if (exitstatus)
7891     {
7892       if (uiout->is_mi_like_p ())
7893         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7894       uiout->text ("[Inferior ");
7895       uiout->text (plongest (inf->num));
7896       uiout->text (" (");
7897       uiout->text (pidstr);
7898       uiout->text (") exited with code ");
7899       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7900       uiout->text ("]\n");
7901     }
7902   else
7903     {
7904       if (uiout->is_mi_like_p ())
7905         uiout->field_string
7906           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7907       uiout->text ("[Inferior ");
7908       uiout->text (plongest (inf->num));
7909       uiout->text (" (");
7910       uiout->text (pidstr);
7911       uiout->text (") exited normally]\n");
7912     }
7913 }
7914
7915 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7916    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7917    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7918
7919 static void
7920 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7921 {
7922   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7923   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7924
7925   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7926     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7927 }
7928
7929 void
7930 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7931 {
7932   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7933
7934   annotate_signal ();
7935
7936   if (uiout->is_mi_like_p ())
7937     ;
7938   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7939     {
7940       const char *name;
7941
7942       uiout->text ("\nThread ");
7943       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7944
7945       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7946       if (name != NULL)
7947         {
7948           uiout->text (" \"");
7949           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7950           uiout->text ("\"");
7951         }
7952     }
7953   else
7954     uiout->text ("\nProgram");
7955
7956   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7957     uiout->text (" stopped");
7958   else
7959     {
7960       uiout->text (" received signal ");
7961       annotate_signal_name ();
7962       if (uiout->is_mi_like_p ())
7963         uiout->field_string
7964           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7965       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7966       annotate_signal_name_end ();
7967       uiout->text (", ");
7968       annotate_signal_string ();
7969       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7970
7971       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7972         handle_segmentation_fault (uiout);
7973
7974       annotate_signal_string_end ();
7975     }
7976   uiout->text (".\n");
7977 }
7978
7979 void
7980 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7981 {
7982   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7983 }
7984
7985 /* Print current location without a level number, if we have changed
7986    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7987    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7988    based on the event(s) that just occurred.  */
7989
7990 static void
7991 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7992 {
7993   int bpstat_ret;
7994   enum print_what source_flag;
7995   int do_frame_printing = 1;
7996   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7997
7998   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7999   switch (bpstat_ret)
8000     {
8001     case PRINT_UNKNOWN:
8002       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8003          should) carry around the function and does (or should) use
8004          that when doing a frame comparison.  */
8005       if (tp->control.stop_step
8006           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8007                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8008           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8009         {
8010           /* Finished step, just print source line.  */
8011           source_flag = SRC_LINE;
8012         }
8013       else
8014         {
8015           /* Print location and source line.  */
8016           source_flag = SRC_AND_LOC;
8017         }
8018       break;
8019     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8020       /* Print location and source line.  */
8021       source_flag = SRC_AND_LOC;
8022       break;
8023     case PRINT_SRC_ONLY:
8024       source_flag = SRC_LINE;
8025       break;
8026     case PRINT_NOTHING:
8027       /* Something bogus.  */
8028       source_flag = SRC_LINE;
8029       do_frame_printing = 0;
8030       break;
8031     default:
8032       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8033     }
8034
8035   /* The behavior of this routine with respect to the source
8036      flag is:
8037      SRC_LINE: Print only source line
8038      LOCATION: Print only location
8039      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8040   if (do_frame_printing)
8041     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8042 }
8043
8044 /* See infrun.h.  */
8045
8046 void
8047 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8048 {
8049   struct target_waitstatus last;
8050   ptid_t last_ptid;
8051   struct thread_info *tp;
8052
8053   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8054
8055   {
8056     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8057
8058     print_stop_location (&last);
8059
8060     /* Display the auto-display expressions.  */
8061     do_displays ();
8062   }
8063
8064   tp = inferior_thread ();
8065   if (tp->thread_fsm != NULL
8066       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8067     {
8068       struct return_value_info *rv;
8069
8070       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8071       if (rv != NULL)
8072         print_return_value (uiout, rv);
8073     }
8074 }
8075
8076 /* See infrun.h.  */
8077
8078 void
8079 maybe_remove_breakpoints (void)
8080 {
8081   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8082     {
8083       if (remove_breakpoints ())
8084         {
8085           target_terminal::ours_for_output ();
8086           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8087                              "program is no longer writable.\nFurther "
8088                              "execution is probably impossible.\n"));
8089         }
8090     }
8091 }
8092
8093 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8094
8095 struct stop_context
8096 {
8097   /* The stop ID.  */
8098   ULONGEST stop_id;
8099
8100   /* The event PTID.  */
8101
8102   ptid_t ptid;
8103
8104   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8105      stop.  */
8106   struct thread_info *thread;
8107
8108   /* The inferior that caused the stop.  */
8109   int inf_num;
8110 };
8111
8112 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8113    takes a strong reference to the thread.  */
8114
8115 static struct stop_context *
8116 save_stop_context (void)
8117 {
8118   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8119
8120   sc->stop_id = get_stop_id ();
8121   sc->ptid = inferior_ptid;
8122   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8123
8124   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8125     {
8126       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8127          yet.  */
8128       sc->thread = inferior_thread ();
8129       sc->thread->incref ();
8130     }
8131   else
8132     sc->thread = NULL;
8133
8134   return sc;
8135 }
8136
8137 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8138    Releases the strong reference to the thread as well. */
8139
8140 static void
8141 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8142 {
8143   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8144
8145   if (sc->thread != NULL)
8146     sc->thread->decref ();
8147   xfree (sc);
8148 }
8149
8150 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8151    context.  */
8152
8153 static int
8154 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8155 {
8156   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8157     return 1;
8158   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8159     return 1;
8160   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8161     return 1;
8162   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8163     return 1;
8164   return 0;
8165 }
8166
8167 /* See infrun.h.  */
8168
8169 int
8170 normal_stop (void)
8171 {
8172   struct target_waitstatus last;
8173   ptid_t last_ptid;
8174
8175   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8176
8177   new_stop_id ();
8178
8179   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8180      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8181      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8182      here, so do this before any filtered output.  */
8183
8184   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
8185
8186   if (!non_stop)
8187     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
8188   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8189            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8190     {
8191       /* On some targets, we may still have live threads in the
8192          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8193          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8194          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8195          within target_mourn_inferior.  */
8196       if (inferior_ptid != null_ptid)
8197         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8198     }
8199   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8200     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8201
8202   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8203      update the thread list so we can tell whether there are threads
8204      running on the target.  With target remote, for example, we can
8205      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8206      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8207      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8208      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8209      instead of after.  */
8210   update_thread_list ();
8211
8212   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8213     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8214
8215   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8216      notifying the user that we've switched thread context until
8217      the inferior actually stops.
8218
8219      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8220      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8221      "received a signal".
8222
8223      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8224      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8225      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8226      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8227      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8228      the current thread back to the thread the user had selected right
8229      after this event is handled, so we're not really switching, only
8230      informing of a stop.  */
8231   if (!non_stop
8232       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8233       && target_has_execution
8234       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8235       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8236       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8237     {
8238       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8239         {
8240           target_terminal::ours_for_output ();
8241           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8242                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8243           annotate_thread_changed ();
8244         }
8245       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8246     }
8247
8248   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8249     {
8250       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8251         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8252           {
8253             target_terminal::ours_for_output ();
8254             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8255           }
8256     }
8257
8258   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8259   maybe_remove_breakpoints ();
8260
8261   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8262      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8263
8264   if (stopped_by_random_signal)
8265     disable_current_display ();
8266
8267   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8268     {
8269       async_enable_stdin ();
8270     }
8271
8272   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8273   maybe_finish_thread_state.reset ();
8274
8275   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8276      and current location is based on that.  Handle the case where the
8277      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8278      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8279      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8280      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8281      which is not where we'll present the stop.  */
8282   if (has_stack_frames ())
8283     {
8284       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8285         {
8286           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8287              also restores inferior state prior to the call (struct
8288              infcall_suspend_state).  */
8289           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8290
8291           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8292           frame_pop (frame);
8293           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8294              does which means there's now no selected frame.  */
8295         }
8296
8297       select_frame (get_current_frame ());
8298
8299       /* Set the current source location.  */
8300       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8301     }
8302
8303   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8304      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8305   if (stop_command != NULL)
8306     {
8307       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8308       struct cleanup *old_chain
8309         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8310
8311       TRY
8312         {
8313           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8314         }
8315       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8316         {
8317           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8318                              "Error while running hook_stop:\n");
8319         }
8320       END_CATCH
8321
8322       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8323          trying to notify about the previous stop; its context is
8324          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8325          the observers would print a stop for the wrong
8326          thread/inferior.  */
8327       if (stop_context_changed (saved_context))
8328         {
8329           do_cleanups (old_chain);
8330           return 1;
8331         }
8332       do_cleanups (old_chain);
8333     }
8334
8335   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8336      print the stop event.  */
8337   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8338     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8339                                  stop_print_frame);
8340   else
8341     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8342
8343   annotate_stopped ();
8344
8345   if (target_has_execution)
8346     {
8347       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8348           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8349         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8350            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8351         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8352     }
8353
8354   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8355      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8356      Note that this never removes the current inferior.  */
8357   prune_inferiors ();
8358
8359   return 0;
8360 }
8361 \f
8362 int
8363 signal_stop_state (int signo)
8364 {
8365   return signal_stop[signo];
8366 }
8367
8368 int
8369 signal_print_state (int signo)
8370 {
8371   return signal_print[signo];
8372 }
8373
8374 int
8375 signal_pass_state (int signo)
8376 {
8377   return signal_program[signo];
8378 }
8379
8380 static void
8381 signal_cache_update (int signo)
8382 {
8383   if (signo == -1)
8384     {
8385       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8386         signal_cache_update (signo);
8387
8388       return;
8389     }
8390
8391   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8392                         && signal_print[signo] == 0
8393                         && signal_program[signo] == 1
8394                         && signal_catch[signo] == 0);
8395 }
8396
8397 int
8398 signal_stop_update (int signo, int state)
8399 {
8400   int ret = signal_stop[signo];
8401
8402   signal_stop[signo] = state;
8403   signal_cache_update (signo);
8404   return ret;
8405 }
8406
8407 int
8408 signal_print_update (int signo, int state)
8409 {
8410   int ret = signal_print[signo];
8411
8412   signal_print[signo] = state;
8413   signal_cache_update (signo);
8414   return ret;
8415 }
8416
8417 int
8418 signal_pass_update (int signo, int state)
8419 {
8420   int ret = signal_program[signo];
8421
8422   signal_program[signo] = state;
8423   signal_cache_update (signo);
8424   return ret;
8425 }
8426
8427 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8428    target.  */
8429
8430 void
8431 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8432 {
8433   int i;
8434
8435   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8436     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8437   signal_cache_update (-1);
8438   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8439 }
8440
8441 static void
8442 sig_print_header (void)
8443 {
8444   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8445                      "to program\tDescription\n"));
8446 }
8447
8448 static void
8449 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8450 {
8451   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8452   int name_padding = 13 - strlen (name);
8453
8454   if (name_padding <= 0)
8455     name_padding = 0;
8456
8457   printf_filtered ("%s", name);
8458   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8459   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8460   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8461   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8462   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8463 }
8464
8465 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8466
8467 static void
8468 handle_command (const char *args, int from_tty)
8469 {
8470   int digits, wordlen;
8471   int sigfirst, signum, siglast;
8472   enum gdb_signal oursig;
8473   int allsigs;
8474   int nsigs;
8475   unsigned char *sigs;
8476
8477   if (args == NULL)
8478     {
8479       error_no_arg (_("signal to handle"));
8480     }
8481
8482   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8483
8484   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8485   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8486   memset (sigs, 0, nsigs);
8487
8488   /* Break the command line up into args.  */
8489
8490   gdb_argv built_argv (args);
8491
8492   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8493      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8494      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8495      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8496
8497   for (char *arg : built_argv)
8498     {
8499       wordlen = strlen (arg);
8500       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8501         {;
8502         }
8503       allsigs = 0;
8504       sigfirst = siglast = -1;
8505
8506       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8507         {
8508           /* Apply action to all signals except those used by the
8509              debugger.  Silently skip those.  */
8510           allsigs = 1;
8511           sigfirst = 0;
8512           siglast = nsigs - 1;
8513         }
8514       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8515         {
8516           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8517           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8518         }
8519       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8520         {
8521           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8522         }
8523       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8524         {
8525           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8526         }
8527       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8528         {
8529           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8530         }
8531       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8532         {
8533           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8534         }
8535       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8536         {
8537           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8538         }
8539       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8540         {
8541           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8542           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8543         }
8544       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8545         {
8546           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8547         }
8548       else if (digits > 0)
8549         {
8550           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8551              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8552              signal  number.  This is a feature; users really should be
8553              using symbolic names anyway, and the common ones like
8554              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8555
8556           sigfirst = siglast = (int)
8557             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8558           if (arg[digits] == '-')
8559             {
8560               siglast = (int)
8561                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8562             }
8563           if (sigfirst > siglast)
8564             {
8565               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8566               signum = sigfirst;
8567               sigfirst = siglast;
8568               siglast = signum;
8569             }
8570         }
8571       else
8572         {
8573           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8574           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8575             {
8576               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8577             }
8578           else
8579             {
8580               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8581               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8582             }
8583         }
8584
8585       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8586          which signals to apply actions to.  */
8587
8588       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8589         {
8590           switch ((enum gdb_signal) signum)
8591             {
8592             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8593             case GDB_SIGNAL_INT:
8594               if (!allsigs && !sigs[signum])
8595                 {
8596                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8597 Are you sure you want to change it? "),
8598                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8599                     {
8600                       sigs[signum] = 1;
8601                     }
8602                   else
8603                     {
8604                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8605                       gdb_flush (gdb_stdout);
8606                     }
8607                 }
8608               break;
8609             case GDB_SIGNAL_0:
8610             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8611             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8612               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8613               break;
8614             default:
8615               sigs[signum] = 1;
8616               break;
8617             }
8618         }
8619     }
8620
8621   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8622     if (sigs[signum])
8623       {
8624         signal_cache_update (-1);
8625         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8626         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8627
8628         if (from_tty)
8629           {
8630             /* Show the results.  */
8631             sig_print_header ();
8632             for (; signum < nsigs; signum++)
8633               if (sigs[signum])
8634                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8635           }
8636
8637         break;
8638       }
8639 }
8640
8641 /* Complete the "handle" command.  */
8642
8643 static void
8644 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8645                   completion_tracker &tracker,
8646                   const char *text, const char *word)
8647 {
8648   static const char * const keywords[] =
8649     {
8650       "all",
8651       "stop",
8652       "ignore",
8653       "print",
8654       "pass",
8655       "nostop",
8656       "noignore",
8657       "noprint",
8658       "nopass",
8659       NULL,
8660     };
8661
8662   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8663   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8664 }
8665
8666 enum gdb_signal
8667 gdb_signal_from_command (int num)
8668 {
8669   if (num >= 1 && num <= 15)
8670     return (enum gdb_signal) num;
8671   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8672 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8673 }
8674
8675 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8676    It is possible we should just be printing signals actually used
8677    by the current target (but for things to work right when switching
8678    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8679
8680 static void
8681 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8682 {
8683   enum gdb_signal oursig;
8684
8685   sig_print_header ();
8686
8687   if (signum_exp)
8688     {
8689       /* First see if this is a symbol name.  */
8690       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8691       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8692         {
8693           /* No, try numeric.  */
8694           oursig =
8695             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8696         }
8697       sig_print_info (oursig);
8698       return;
8699     }
8700
8701   printf_filtered ("\n");
8702   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8703   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8704        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8705        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8706     {
8707       QUIT;
8708
8709       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8710           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8711         sig_print_info (oursig);
8712     }
8713
8714   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8715                      "to change these tables.\n"));
8716 }
8717
8718 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8719    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8720    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8721    also dependent on which thread you have selected.
8722
8723      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8724      access.
8725
8726      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8727
8728 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8729    $_siginfo value.  */
8730
8731 static void
8732 siginfo_value_read (struct value *v)
8733 {
8734   LONGEST transferred;
8735
8736   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8737      vice versa.  */
8738   validate_registers_access ();
8739
8740   transferred =
8741     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8742                  NULL,
8743                  value_contents_all_raw (v),
8744                  value_offset (v),
8745                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8746
8747   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8748     error (_("Unable to read siginfo"));
8749 }
8750
8751 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8752    $_siginfo value.  */
8753
8754 static void
8755 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8756 {
8757   LONGEST transferred;
8758
8759   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8760      vice versa.  */
8761   validate_registers_access ();
8762
8763   transferred = target_write (&current_target,
8764                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8765                               NULL,
8766                               value_contents_all_raw (fromval),
8767                               value_offset (v),
8768                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8769
8770   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8771     error (_("Unable to write siginfo"));
8772 }
8773
8774 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8775   {
8776     siginfo_value_read,
8777     siginfo_value_write
8778   };
8779
8780 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8781    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8782    if there's no object available.  */
8783
8784 static struct value *
8785 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8786                     void *ignore)
8787 {
8788   if (target_has_stack
8789       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8790       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8791     {
8792       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8793
8794       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8795     }
8796
8797   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8798 }
8799
8800 \f
8801 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8802    registers and any signal it received when it last stopped.
8803    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8804    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8805    if the program is to properly continue where it left off.  */
8806
8807 struct infcall_suspend_state
8808 {
8809   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8810
8811   /* Other fields:  */
8812   CORE_ADDR stop_pc;
8813   readonly_detached_regcache *registers;
8814
8815   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8816   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8817
8818   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8819      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8820      content would be invalid.  */
8821   gdb_byte *siginfo_data;
8822 };
8823
8824 struct infcall_suspend_state *
8825 save_infcall_suspend_state (void)
8826 {
8827   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8828   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8829   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8830   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8831   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8832
8833   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8834     {
8835       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8836       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8837       struct cleanup *back_to;
8838
8839       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8840       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8841
8842       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8843                        siginfo_data, 0, len) == len)
8844         discard_cleanups (back_to);
8845       else
8846         {
8847           /* Errors ignored.  */
8848           do_cleanups (back_to);
8849           siginfo_data = NULL;
8850         }
8851     }
8852
8853   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8854
8855   if (siginfo_data)
8856     {
8857       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8858       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8859     }
8860
8861   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8862
8863   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8864      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8865   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8866
8867   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8868
8869   inf_state->registers = new readonly_detached_regcache (*regcache);
8870
8871   return inf_state;
8872 }
8873
8874 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8875
8876 void
8877 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8878 {
8879   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8880   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8881   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8882
8883   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8884
8885   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8886
8887   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8888     {
8889       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8890
8891       /* Errors ignored.  */
8892       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8893                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8894     }
8895
8896   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8897      (and perhaps other times).  */
8898   if (target_has_execution)
8899     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8900     regcache->restore (inf_state->registers);
8901
8902   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8903 }
8904
8905 static void
8906 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8907 {
8908   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8909 }
8910
8911 struct cleanup *
8912 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8913   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8914 {
8915   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8916 }
8917
8918 void
8919 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8920 {
8921   delete inf_state->registers;
8922   xfree (inf_state->siginfo_data);
8923   xfree (inf_state);
8924 }
8925
8926 readonly_detached_regcache *
8927 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8928 {
8929   return inf_state->registers;
8930 }
8931
8932 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8933    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8934    the user's currently selected frame.  */
8935
8936 struct infcall_control_state
8937 {
8938   struct thread_control_state thread_control;
8939   struct inferior_control_state inferior_control;
8940
8941   /* Other fields:  */
8942   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8943   int stopped_by_random_signal;
8944
8945   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8946   struct frame_id selected_frame_id;
8947 };
8948
8949 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8950    connection.  */
8951
8952 struct infcall_control_state *
8953 save_infcall_control_state (void)
8954 {
8955   struct infcall_control_state *inf_status =
8956     XNEW (struct infcall_control_state);
8957   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8958   struct inferior *inf = current_inferior ();
8959
8960   inf_status->thread_control = tp->control;
8961   inf_status->inferior_control = inf->control;
8962
8963   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8964   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8965
8966   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8967      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8968      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8969      called.  */
8970   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8971
8972   /* Other fields:  */
8973   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8974   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8975
8976   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8977
8978   return inf_status;
8979 }
8980
8981 static void
8982 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8983 {
8984   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8985
8986   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8987      selected frame.  */
8988   if (frame == NULL)
8989     {
8990       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8991       return;
8992     }
8993
8994   select_frame (frame);
8995 }
8996
8997 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8998
8999 void
9000 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9001 {
9002   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9003   struct inferior *inf = current_inferior ();
9004
9005   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9006     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9007
9008   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9009     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9010       = disp_del_at_next_stop;
9011
9012   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9013   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9014
9015   tp->control = inf_status->thread_control;
9016   inf->control = inf_status->inferior_control;
9017
9018   /* Other fields:  */
9019   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9020   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9021
9022   if (target_has_stack)
9023     {
9024       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
9025          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9026          error() trying to dereference it.  */
9027       TRY
9028         {
9029           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
9030         }
9031       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
9032         {
9033           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
9034                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
9035           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
9036              innermost frame.  */
9037           select_frame (get_current_frame ());
9038         }
9039       END_CATCH
9040     }
9041
9042   xfree (inf_status);
9043 }
9044
9045 static void
9046 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9047 {
9048   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9049 }
9050
9051 struct cleanup *
9052 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9053   (struct infcall_control_state *inf_status)
9054 {
9055   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9056 }
9057
9058 void
9059 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9060 {
9061   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9062     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9063       = disp_del_at_next_stop;
9064
9065   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9066     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9067       = disp_del_at_next_stop;
9068
9069   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9070   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9071
9072   xfree (inf_status);
9073 }
9074 \f
9075 /* See infrun.h.  */
9076
9077 void
9078 clear_exit_convenience_vars (void)
9079 {
9080   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9081   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9082 }
9083 \f
9084
9085 /* User interface for reverse debugging:
9086    Set exec-direction / show exec-direction commands
9087    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9088
9089 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9090 static const char exec_forward[] = "forward";
9091 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9092 static const char *exec_direction = exec_forward;
9093 static const char *const exec_direction_names[] = {
9094   exec_forward,
9095   exec_reverse,
9096   NULL
9097 };
9098
9099 static void
9100 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
9101                          struct cmd_list_element *cmd)
9102 {
9103   if (target_can_execute_reverse)
9104     {
9105       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9106         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9107       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9108         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9109     }
9110   else
9111     {
9112       exec_direction = exec_forward;
9113       error (_("Target does not support this operation."));
9114     }
9115 }
9116
9117 static void
9118 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9119                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9120 {
9121   switch (execution_direction) {
9122   case EXEC_FORWARD:
9123     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9124     break;
9125   case EXEC_REVERSE:
9126     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9127     break;
9128   default:
9129     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9130                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9131                     (int) execution_direction);
9132   }
9133 }
9134
9135 static void
9136 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9137                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9138 {
9139   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9140                             "of all processes is %s.\n"), value);
9141 }
9142
9143 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9144
9145 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9146 {
9147   siginfo_make_value,
9148   NULL,
9149   NULL
9150 };
9151
9152 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9153    thread has a pending status to process.  */
9154
9155 static void
9156 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9157 {
9158   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9159 }
9160
9161 void
9162 _initialize_infrun (void)
9163 {
9164   int i;
9165   int numsigs;
9166   struct cmd_list_element *c;
9167
9168   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9169   infrun_async_inferior_event_token
9170     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9171
9172   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
9173 What debugger does when program gets various signals.\n\
9174 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9175   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9176
9177   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9178 Specify how to handle signals.\n\
9179 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9180 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9181 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9182 will be displayed instead.\n\
9183 \n\
9184 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9185 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9186 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9187 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9188 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9189 \n\
9190 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9191 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9192 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9193 Print means print a message if this signal happens.\n\
9194 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9195 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9196 Pass and Stop may be combined.\n\
9197 \n\
9198 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9199 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9200 all signals cumulatively specified."));
9201   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9202
9203   if (!dbx_commands)
9204     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9205                             not_just_help_class_command, _("\
9206 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9207 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9208 of the program stops."), &cmdlist);
9209
9210   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9211 Set inferior debugging."), _("\
9212 Show inferior debugging."), _("\
9213 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9214                              NULL,
9215                              show_debug_infrun,
9216                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9217
9218   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9219                            &debug_displaced, _("\
9220 Set displaced stepping debugging."), _("\
9221 Show displaced stepping debugging."), _("\
9222 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9223                             NULL,
9224                             show_debug_displaced,
9225                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9226
9227   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9228                            &non_stop_1, _("\
9229 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9230 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9231 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9232 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9233 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9234 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9235 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9236 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9237 thread's state, all threads stop.\n\
9238 \n\
9239 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9240 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9241 leave it stopped or free to run as needed."),
9242                            set_non_stop,
9243                            show_non_stop,
9244                            &setlist,
9245                            &showlist);
9246
9247   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9248   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9249   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9250   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9251   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9252   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9253   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9254     {
9255       signal_stop[i] = 1;
9256       signal_print[i] = 1;
9257       signal_program[i] = 1;
9258       signal_catch[i] = 0;
9259     }
9260
9261   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9262      the program afterwards.
9263
9264      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9265      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9266      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9267      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9268      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9269      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9270      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9271      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9272      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9273      debugged.  */
9274   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9275   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9276
9277   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9278   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9279   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9280   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9281   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9282   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9283   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9284   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9285   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9286   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9287   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9288   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9289   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9290   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9291   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9292   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9293   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9294   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9295   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9296
9297   /* These signals are used internally by user-level thread
9298      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9299      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9300      its normal operation.  */
9301   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9302   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9303   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9304   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9305   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9306   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9307   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9308   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9309
9310   /* Update cached state.  */
9311   signal_cache_update (-1);
9312
9313   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9314                             &stop_on_solib_events, _("\
9315 Set stopping for shared library events."), _("\
9316 Show stopping for shared library events."), _("\
9317 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9318 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9319 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9320                             set_stop_on_solib_events,
9321                             show_stop_on_solib_events,
9322                             &setlist, &showlist);
9323
9324   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9325                         follow_fork_mode_kind_names,
9326                         &follow_fork_mode_string, _("\
9327 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9328 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9329 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9330   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9331   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9332 The unfollowed process will continue to run.\n\
9333 By default, the debugger will follow the parent process."),
9334                         NULL,
9335                         show_follow_fork_mode_string,
9336                         &setlist, &showlist);
9337
9338   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9339                         follow_exec_mode_names,
9340                         &follow_exec_mode_string, _("\
9341 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9342 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9343 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9344 \n\
9345 follow-exec-mode can be:\n\
9346 \n\
9347   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9348 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9349 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9350 inferior.\n\
9351 \n\
9352   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9353 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9354 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9355 the executable the process was running after the exec call.\n\
9356 \n\
9357 By default, the debugger will use the same inferior."),
9358                         NULL,
9359                         show_follow_exec_mode_string,
9360                         &setlist, &showlist);
9361
9362   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9363                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9364 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9365 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9366 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9367 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9368           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9369 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9370           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9371           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9372 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9373                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9374                         show_scheduler_mode,
9375                         &setlist, &showlist);
9376
9377   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9378 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9379 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9380 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9381 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9382 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9383 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9384 mode (see help set scheduler-locking)."),
9385                            NULL,
9386                            show_schedule_multiple,
9387                            &setlist, &showlist);
9388
9389   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9390 Set mode of the step operation."), _("\
9391 Show mode of the step operation."), _("\
9392 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9393 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9394 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9395                            NULL,
9396                            show_step_stop_if_no_debug,
9397                            &setlist, &showlist);
9398
9399   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9400                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9401 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9402 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9403 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9404 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9405 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9406 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9407 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9408 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9409                                 NULL,
9410                                 show_can_use_displaced_stepping,
9411                                 &setlist, &showlist);
9412
9413   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9414                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9415 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9416                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9417                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9418                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9419                         &setlist, &showlist);
9420
9421   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9422
9423   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9424 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9425 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9426 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9427                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9428
9429   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9430
9431   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9432                            &disable_randomization, _("\
9433 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9434 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9435 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9436 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9437 enabled by default on some platforms."),
9438                            &set_disable_randomization,
9439                            &show_disable_randomization,
9440                            &setlist, &showlist);
9441
9442   /* ptid initializations */
9443   inferior_ptid = null_ptid;
9444   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9445
9446   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9447   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9448   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9449   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9450
9451   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9452      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9453      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9454      isn't another convenience variable of the same name.  */
9455   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9456
9457   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9458                            &observer_mode_1, _("\
9459 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9460 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9461 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9462 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9463 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9464 or signalled."),
9465                            set_observer_mode,
9466                            show_observer_mode,
9467                            &setlist,
9468                            &showlist);
9469 }