* blockframe.c (find_pc_partial_function_gnu_ifunc): Change type of
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2012 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdb_string.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "exceptions.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdb_wait.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "cli/cli-script.h"
33 #include "target.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "annotate.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "top.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "inf-loop.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "value.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "language.h"
44 #include "solib.h"
45 #include "main.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "block.h"
48 #include "gdb_assert.h"
49 #include "mi/mi-common.h"
50 #include "event-top.h"
51 #include "record.h"
52 #include "inline-frame.h"
53 #include "jit.h"
54 #include "tracepoint.h"
55 #include "continuations.h"
56 #include "interps.h"
57 #include "skip.h"
58
59 /* Prototypes for local functions */
60
61 static void signals_info (char *, int);
62
63 static void handle_command (char *, int);
64
65 static void sig_print_info (enum target_signal);
66
67 static void sig_print_header (void);
68
69 static void resume_cleanups (void *);
70
71 static int hook_stop_stub (void *);
72
73 static int restore_selected_frame (void *);
74
75 static int follow_fork (void);
76
77 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
78                                 struct cmd_list_element *c);
79
80 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
81
82 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
83                                                    void *data);
84
85 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
86
87 static int prepare_to_proceed (int);
88
89 static void print_exited_reason (int exitstatus);
90
91 static void print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal);
92
93 static void print_no_history_reason (void);
94
95 static void print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal);
96
97 static void print_end_stepping_range_reason (void);
98
99 void _initialize_infrun (void);
100
101 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
102
103 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
104
105 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
106
107 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
108
109 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
110    no line number information.  The normal behavior is that we step
111    over such function.  */
112 int step_stop_if_no_debug = 0;
113 static void
114 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
115                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
116 {
117   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
118 }
119
120 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
121
122 int sync_execution = 0;
123
124 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
125    when the inferior stopped in a different thread than it had been
126    running in.  */
127
128 static ptid_t previous_inferior_ptid;
129
130 /* Default behavior is to detach newly forked processes (legacy).  */
131 int detach_fork = 1;
132
133 int debug_displaced = 0;
134 static void
135 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
136                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
137 {
138   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
139 }
140
141 int debug_infrun = 0;
142 static void
143 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
144                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
145 {
146   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
147 }
148
149
150 /* Support for disabling address space randomization.  */
151
152 int disable_randomization = 1;
153
154 static void
155 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
156                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
157 {
158   if (target_supports_disable_randomization ())
159     fprintf_filtered (file,
160                       _("Disabling randomization of debuggee's "
161                         "virtual address space is %s.\n"),
162                       value);
163   else
164     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
165                       "virtual address space is unsupported on\n"
166                       "this platform.\n"), file);
167 }
168
169 static void
170 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
171                            struct cmd_list_element *c)
172 {
173   if (!target_supports_disable_randomization ())
174     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
175              "virtual address space is unsupported on\n"
176              "this platform."));
177 }
178
179
180 /* If the program uses ELF-style shared libraries, then calls to
181    functions in shared libraries go through stubs, which live in a
182    table called the PLT (Procedure Linkage Table).  The first time the
183    function is called, the stub sends control to the dynamic linker,
184    which looks up the function's real address, patches the stub so
185    that future calls will go directly to the function, and then passes
186    control to the function.
187
188    If we are stepping at the source level, we don't want to see any of
189    this --- we just want to skip over the stub and the dynamic linker.
190    The simple approach is to single-step until control leaves the
191    dynamic linker.
192
193    However, on some systems (e.g., Red Hat's 5.2 distribution) the
194    dynamic linker calls functions in the shared C library, so you
195    can't tell from the PC alone whether the dynamic linker is still
196    running.  In this case, we use a step-resume breakpoint to get us
197    past the dynamic linker, as if we were using "next" to step over a
198    function call.
199
200    in_solib_dynsym_resolve_code() says whether we're in the dynamic
201    linker code or not.  Normally, this means we single-step.  However,
202    if SKIP_SOLIB_RESOLVER then returns non-zero, then its value is an
203    address where we can place a step-resume breakpoint to get past the
204    linker's symbol resolution function.
205
206    in_solib_dynsym_resolve_code() can generally be implemented in a
207    pretty portable way, by comparing the PC against the address ranges
208    of the dynamic linker's sections.
209
210    SKIP_SOLIB_RESOLVER is generally going to be system-specific, since
211    it depends on internal details of the dynamic linker.  It's usually
212    not too hard to figure out where to put a breakpoint, but it
213    certainly isn't portable.  SKIP_SOLIB_RESOLVER should do plenty of
214    sanity checking.  If it can't figure things out, returning zero and
215    getting the (possibly confusing) stepping behavior is better than
216    signalling an error, which will obscure the change in the
217    inferior's state.  */
218
219 /* This function returns TRUE if pc is the address of an instruction
220    that lies within the dynamic linker (such as the event hook, or the
221    dld itself).
222
223    This function must be used only when a dynamic linker event has
224    been caught, and the inferior is being stepped out of the hook, or
225    undefined results are guaranteed.  */
226
227 #ifndef SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER
228 #define SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER(pid,pc) 0
229 #endif
230
231 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
232    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
233    target's execution have been disabled.  */
234
235 static int non_stop_1 = 0;
236
237 int observer_mode = 0;
238 static int observer_mode_1 = 0;
239
240 static void
241 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
242                    struct cmd_list_element *c)
243 {
244   extern int pagination_enabled;
245
246   if (target_has_execution)
247     {
248       observer_mode_1 = observer_mode;
249       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
250     }
251
252   observer_mode = observer_mode_1;
253
254   may_write_registers = !observer_mode;
255   may_write_memory = !observer_mode;
256   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
257   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
258   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
259      but enable them if we're going into this mode.  */
260   if (observer_mode)
261     may_insert_fast_tracepoints = 1;
262   may_stop = !observer_mode;
263   update_target_permissions ();
264
265   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
266      going out we leave it that way.  */
267   if (observer_mode)
268     {
269       target_async_permitted = 1;
270       pagination_enabled = 0;
271       non_stop = non_stop_1 = 1;
272     }
273
274   if (from_tty)
275     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
276                      (observer_mode ? "on" : "off"));
277 }
278
279 static void
280 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
281                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
282 {
283   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
284 }
285
286 /* This updates the value of observer mode based on changes in
287    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
288    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
289    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
290    debugging-related global.  */
291
292 void
293 update_observer_mode (void)
294 {
295   int newval;
296
297   newval = (!may_insert_breakpoints
298             && !may_insert_tracepoints
299             && may_insert_fast_tracepoints
300             && !may_stop
301             && non_stop);
302
303   /* Let the user know if things change.  */
304   if (newval != observer_mode)
305     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
306                      (newval ? "on" : "off"));
307
308   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
309 }
310
311 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
312
313 static unsigned char *signal_stop;
314 static unsigned char *signal_print;
315 static unsigned char *signal_program;
316
317 /* Table of signals that the target may silently handle.
318    This is automatically determined from the flags above,
319    and simply cached here.  */
320 static unsigned char *signal_pass;
321
322 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
323   do { \
324     int signum = (nsigs); \
325     while (signum-- > 0) \
326       if ((sigs)[signum]) \
327         (flags)[signum] = 1; \
328   } while (0)
329
330 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
331   do { \
332     int signum = (nsigs); \
333     while (signum-- > 0) \
334       if ((sigs)[signum]) \
335         (flags)[signum] = 0; \
336   } while (0)
337
338 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
339
340 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
341
342 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
343
344 static struct cmd_list_element *stop_command;
345
346 /* Function inferior was in as of last step command.  */
347
348 static struct symbol *step_start_function;
349
350 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
351    of shared library events by the dynamic linker.  */
352 int stop_on_solib_events;
353 static void
354 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
355                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
356 {
357   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
358                     value);
359 }
360
361 /* Nonzero means expecting a trace trap
362    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
363
364 int stop_after_trap;
365
366 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
367    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
368    Thus this contains the return value from the called function (assuming
369    values are returned in a register).  */
370
371 struct regcache *stop_registers;
372
373 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
374
375 static int stop_print_frame;
376
377 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
378    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
379    information is returned by get_last_target_status().  */
380 static ptid_t target_last_wait_ptid;
381 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
382
383 static void context_switch (ptid_t ptid);
384
385 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
386
387 void init_infwait_state (void);
388
389 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
390 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
391
392 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
393   follow_fork_mode_child,
394   follow_fork_mode_parent,
395   NULL
396 };
397
398 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
399 static void
400 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
401                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
402 {
403   fprintf_filtered (file,
404                     _("Debugger response to a program "
405                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
406                     value);
407 }
408 \f
409
410 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
411    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
412    reason decided it's best not to resume.  */
413
414 static int
415 follow_fork (void)
416 {
417   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
418   int should_resume = 1;
419   struct thread_info *tp;
420
421   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
422      followed fork child thread should have a copy of most of the
423      parent thread structure's run control related fields, not just these.
424      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
425   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
426   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
427   CORE_ADDR step_range_start = 0;
428   CORE_ADDR step_range_end = 0;
429   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
430
431   if (!non_stop)
432     {
433       ptid_t wait_ptid;
434       struct target_waitstatus wait_status;
435
436       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
437       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
438
439       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
440          do.  */
441       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
442           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
443         return 1;
444
445       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
446          reported.  */
447       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
448           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
449         {
450           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
451              target to follow it (in either direction).  We'll
452              afterwards refuse to resume, and inform the user what
453              happened.  */
454           switch_to_thread (wait_ptid);
455           should_resume = 0;
456         }
457     }
458
459   tp = inferior_thread ();
460
461   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
462      followed, then do so now.  */
463   switch (tp->pending_follow.kind)
464     {
465     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
466     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
467       {
468         ptid_t parent, child;
469
470         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
471            preserve the stepping state in the fork child.  */
472         if (follow_child && should_resume)
473           {
474             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
475                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
476             step_range_start = tp->control.step_range_start;
477             step_range_end = tp->control.step_range_end;
478             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
479             exception_resume_breakpoint
480               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
481
482             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
483                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
484                and the child version will not be installed.  Remove
485                this when the breakpoints module becomes aware of
486                inferiors and address spaces.  */
487             delete_step_resume_breakpoint (tp);
488             tp->control.step_range_start = 0;
489             tp->control.step_range_end = 0;
490             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
491             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
492           }
493
494         parent = inferior_ptid;
495         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
496
497         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
498            either parent or child.  */
499         if (target_follow_fork (follow_child))
500           {
501             /* Target refused to follow, or there's some other reason
502                we shouldn't resume.  */
503             should_resume = 0;
504           }
505         else
506           {
507             /* This pending follow fork event is now handled, one way
508                or another.  The previous selected thread may be gone
509                from the lists by now, but if it is still around, need
510                to clear the pending follow request.  */
511             tp = find_thread_ptid (parent);
512             if (tp)
513               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
514
515             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
516                over from WAIT_PID" logic above.  */
517             nullify_last_target_wait_ptid ();
518
519             /* If we followed the child, switch to it...  */
520             if (follow_child)
521               {
522                 switch_to_thread (child);
523
524                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
525                    user was stepping over the fork call.  */
526                 if (should_resume)
527                   {
528                     tp = inferior_thread ();
529                     tp->control.step_resume_breakpoint
530                       = step_resume_breakpoint;
531                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
532                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
533                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
534                     tp->control.exception_resume_breakpoint
535                       = exception_resume_breakpoint;
536                   }
537                 else
538                   {
539                     /* If we get here, it was because we're trying to
540                        resume from a fork catchpoint, but, the user
541                        has switched threads away from the thread that
542                        forked.  In that case, the resume command
543                        issued is most likely not applicable to the
544                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
545                     warning (_("Not resuming: switched threads "
546                                "before following fork child.\n"));
547                   }
548
549                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
550                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
551               }
552             else
553               switch_to_thread (parent);
554           }
555       }
556       break;
557     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
558       /* Nothing to follow.  */
559       break;
560     default:
561       internal_error (__FILE__, __LINE__,
562                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
563                       tp->pending_follow.kind);
564       break;
565     }
566
567   return should_resume;
568 }
569
570 void
571 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
572 {
573   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
574
575   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
576      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
577      thread number.
578
579      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
580      Since we created the step_resume bp when the parent process
581      was being debugged, and now are switching to the child process,
582      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
583      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
584      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
585
586   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
587     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
588
589   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
590     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
591
592   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
593      breakpoints after catching the fork, in which case those
594      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
595      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
596
597   breakpoint_re_set ();
598   insert_breakpoints ();
599 }
600
601 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
602    user wanted to be executing.  */
603
604 static int
605 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
606                           void *arg)
607 {
608   int pid = * (int *) arg;
609
610   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
611       && is_running (thread->ptid)
612       && !is_executing (thread->ptid)
613       && !thread->stop_requested
614       && thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0)
615     {
616       if (debug_infrun)
617         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
618                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
619                             target_pid_to_str (thread->ptid));
620
621       switch_to_thread (thread->ptid);
622       clear_proceed_status ();
623       proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
624     }
625
626   return 0;
627 }
628
629 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
630    detaching or resuming a vfork parent.  */
631
632 static void
633 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
634 {
635   struct inferior *inf = current_inferior ();
636
637   if (inf->vfork_parent)
638     {
639       int resume_parent = -1;
640
641       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
642          between the parent and the child.  If the user wanted to
643          detach from the parent, now is the time.  */
644
645       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
646         {
647           struct thread_info *tp;
648           struct cleanup *old_chain;
649           struct program_space *pspace;
650           struct address_space *aspace;
651
652           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
653
654           old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
655
656           /* We're letting loose of the parent.  */
657           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
658           switch_to_thread (tp->ptid);
659
660           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
661              removes breakpoints from its address space.  There's a
662              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
663              but, parent/child are still sharing the pspace at this
664              point, although the exec in reality makes the kernel give
665              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
666              that the breakpoints module being unaware of this, would
667              likely chose the child process to write to the parent
668              address space.  Swapping the child temporarily away from
669              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
670              of" a hack.  */
671
672           pspace = inf->pspace;
673           aspace = inf->aspace;
674           inf->aspace = NULL;
675           inf->pspace = NULL;
676
677           if (debug_infrun || info_verbose)
678             {
679               target_terminal_ours ();
680
681               if (exec)
682                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
683                                   "Detaching vfork parent process "
684                                   "%d after child exec.\n",
685                                   inf->vfork_parent->pid);
686               else
687                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
688                                   "Detaching vfork parent process "
689                                   "%d after child exit.\n",
690                                   inf->vfork_parent->pid);
691             }
692
693           target_detach (NULL, 0);
694
695           /* Put it back.  */
696           inf->pspace = pspace;
697           inf->aspace = aspace;
698
699           do_cleanups (old_chain);
700         }
701       else if (exec)
702         {
703           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
704              child a new address space.  */
705           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
706           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
707           inf->removable = 1;
708           set_current_program_space (inf->pspace);
709
710           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
711
712           /* Break the bonds.  */
713           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
714         }
715       else
716         {
717           struct cleanup *old_chain;
718           struct program_space *pspace;
719
720           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
721              aspaces were shared with the parent.  Since we're
722              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
723              found in the address space, and switching to null_ptid,
724              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
725              want to clobber the parent's address/program spaces, we
726              go ahead and create a new one for this exiting
727              inferior.  */
728
729           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
730              to read the selected frame of a dead process.  */
731           old_chain = save_inferior_ptid ();
732           inferior_ptid = null_ptid;
733
734           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
735              module the option to write through to it (cloning a
736              program space resets breakpoints).  */
737           inf->aspace = NULL;
738           inf->pspace = NULL;
739           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
740           set_current_program_space (pspace);
741           inf->removable = 1;
742           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
743           inf->pspace = pspace;
744           inf->aspace = pspace->aspace;
745
746           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
747              inferior.  */
748           do_cleanups (old_chain);
749
750           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
751           /* Break the bonds.  */
752           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
753         }
754
755       inf->vfork_parent = NULL;
756
757       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
758
759       if (non_stop && resume_parent != -1)
760         {
761           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
762              free now.  */
763           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
764
765           if (debug_infrun)
766             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
767                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
768                                 resume_parent);
769
770           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
771
772           do_cleanups (old_chain);
773         }
774     }
775 }
776
777 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
778
779 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
780 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
781 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
782 {
783   follow_exec_mode_new,
784   follow_exec_mode_same,
785   NULL,
786 };
787
788 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
789 static void
790 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
791                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
792 {
793   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
794 }
795
796 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
797
798 static void
799 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
800 {
801   struct thread_info *th = inferior_thread ();
802   struct inferior *inf = current_inferior ();
803
804   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
805      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
806      momentary bp's, etc.
807
808      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
809      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
810      of instructions.
811
812      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
813      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
814      symbol table is read.
815
816      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
817      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
818      now.
819
820      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
821      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
822      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
823      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
824
825   mark_breakpoints_out ();
826
827   update_breakpoints_after_exec ();
828
829   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
830      statement through an exec().  */
831   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
832   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
833   th->control.step_range_start = 0;
834   th->control.step_range_end = 0;
835
836   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
837      some other thread does the exec, and even if the main thread was
838      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
839      the user had the main thread held stopped in the previous image
840      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
841      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
842   th->stop_requested = 0;
843
844   /* What is this a.out's name?  */
845   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
846                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
847                      execd_pathname);
848
849   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
850      inferior has essentially been killed & reborn.  */
851
852   gdb_flush (gdb_stdout);
853
854   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
855
856   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
857     {
858       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
859                             + strlen (execd_pathname)
860                             + 1);
861
862       strcpy (name, gdb_sysroot);
863       strcat (name, execd_pathname);
864       execd_pathname = name;
865     }
866
867   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
868      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
869      dld will have had a chance to initialize the child.  */
870   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
871      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
872      previous incarnation of this process.  */
873   no_shared_libraries (NULL, 0);
874
875   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
876     {
877       struct program_space *pspace;
878
879       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
880          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
881
882       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
883       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
884       inf->pspace = pspace;
885       inf->aspace = pspace->aspace;
886
887       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
888
889       set_current_inferior (inf);
890       set_current_program_space (pspace);
891     }
892
893   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
894
895   /* That a.out is now the one to use.  */
896   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
897
898   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
899      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
900      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
901      the breakpoints with the zero displacement.  */
902
903   symbol_file_add (execd_pathname, SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET,
904                    NULL, 0);
905
906   set_initial_language ();
907
908 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
909   SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
910 #else
911   solib_create_inferior_hook (0);
912 #endif
913
914   jit_inferior_created_hook ();
915
916   breakpoint_re_set ();
917
918   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
919      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
920      to symbol_file_command...).  */
921   insert_breakpoints ();
922
923   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
924      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
925      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
926      matically get reset there in the new process.).  */
927 }
928
929 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
930    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
931    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
932 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
933
934 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
935 static ptid_t singlestep_ptid;
936
937 /* PC when we started this single-step.  */
938 static CORE_ADDR singlestep_pc;
939
940 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
941    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
942 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
943 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
944
945 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
946    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
947
948    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
949    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
950    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
951    stepping the thread user has selected.  */
952 static ptid_t deferred_step_ptid;
953 \f
954 /* Displaced stepping.  */
955
956 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
957    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
958    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
959    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
960    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
961    concurrently will hit the breakpoint as they should.
962
963    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
964    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
965
966    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
967        inserted.
968    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
969    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
970
971    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
972    don't want to have to stop all threads in the system in order to
973    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
974    stepping:
975
976    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
977        breakpoints are inserted.
978    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
979        location, outside the main code stream, making any adjustments
980        to the instruction, register, and memory state as directed by
981        T's architecture.
982    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
983    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
984        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
985        back into the main instruction stream.
986    n4) We resume T.
987
988    This approach depends on the following gdbarch methods:
989
990    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
991      indicate where to copy the instruction, and how much space must
992      be reserved there.  We use these in step n1.
993
994    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
995      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
996      register contents, and memory.  We use this in step n1.
997
998    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
999      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1000      same effect the instruction would have had if we had executed it
1001      at its original address.  We use this in step n3.
1002
1003    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1004
1005    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1006    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1007    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1008    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1009    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1010    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1011    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1012    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1013
1014    See the comments in gdbarch.sh for details.
1015
1016    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1017    currently be used in combination, although with some care I think
1018    they could be made to.  Software single-step works by placing
1019    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1020    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1021    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1022    executable, or at addresses that are not proper instruction
1023    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1024    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1025    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1026    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1027    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1028    on architectures that use software single-stepping.
1029
1030    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1031    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1032    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1033    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1034    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1035    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1036    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1037    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1038    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1039    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1040    displaced_step_fixup for details.  */
1041
1042 struct displaced_step_request
1043 {
1044   ptid_t ptid;
1045   struct displaced_step_request *next;
1046 };
1047
1048 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1049 struct displaced_step_inferior_state
1050 {
1051   /* Pointer to next in linked list.  */
1052   struct displaced_step_inferior_state *next;
1053
1054   /* The process this displaced step state refers to.  */
1055   int pid;
1056
1057   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1058      thread that needs to do a displaced step.  */
1059   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1060
1061   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1062      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1063      require fixing up once it has completed its step.  */
1064   ptid_t step_ptid;
1065
1066   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1067   struct gdbarch *step_gdbarch;
1068
1069   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1070      for post-step cleanup.  */
1071   struct displaced_step_closure *step_closure;
1072
1073   /* The address of the original instruction, and the copy we
1074      made.  */
1075   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1076
1077   /* Saved contents of copy area.  */
1078   gdb_byte *step_saved_copy;
1079 };
1080
1081 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1082    presently.  */
1083 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1084
1085 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1086
1087 static struct displaced_step_inferior_state *
1088 get_displaced_stepping_state (int pid)
1089 {
1090   struct displaced_step_inferior_state *state;
1091
1092   for (state = displaced_step_inferior_states;
1093        state != NULL;
1094        state = state->next)
1095     if (state->pid == pid)
1096       return state;
1097
1098   return NULL;
1099 }
1100
1101 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1102    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1103    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1104
1105 static struct displaced_step_inferior_state *
1106 add_displaced_stepping_state (int pid)
1107 {
1108   struct displaced_step_inferior_state *state;
1109
1110   for (state = displaced_step_inferior_states;
1111        state != NULL;
1112        state = state->next)
1113     if (state->pid == pid)
1114       return state;
1115
1116   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1117   state->pid = pid;
1118   state->next = displaced_step_inferior_states;
1119   displaced_step_inferior_states = state;
1120
1121   return state;
1122 }
1123
1124 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1125    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1126    return NULL.  */
1127
1128 struct displaced_step_closure*
1129 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1130 {
1131   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1132     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1133
1134   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1135   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1136      && (displaced->step_copy == addr))
1137     return displaced->step_closure;
1138
1139   return NULL;
1140 }
1141
1142 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1143
1144 static void
1145 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1146 {
1147   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1148
1149   gdb_assert (pid != 0);
1150
1151   it = displaced_step_inferior_states;
1152   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1153   while (it)
1154     {
1155       if (it->pid == pid)
1156         {
1157           *prev_next_p = it->next;
1158           xfree (it);
1159           return;
1160         }
1161
1162       prev_next_p = &it->next;
1163       it = *prev_next_p;
1164     }
1165 }
1166
1167 static void
1168 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1169 {
1170   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1171 }
1172
1173 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
1174
1175 static const char can_use_displaced_stepping_auto[] = "auto";
1176 static const char can_use_displaced_stepping_on[] = "on";
1177 static const char can_use_displaced_stepping_off[] = "off";
1178 static const char *const can_use_displaced_stepping_enum[] =
1179 {
1180   can_use_displaced_stepping_auto,
1181   can_use_displaced_stepping_on,
1182   can_use_displaced_stepping_off,
1183   NULL,
1184 };
1185
1186 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1187    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1188    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1189    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1190    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1191    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1192    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1193
1194 static const char *can_use_displaced_stepping =
1195   can_use_displaced_stepping_auto;
1196
1197 static void
1198 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1199                                  struct cmd_list_element *c,
1200                                  const char *value)
1201 {
1202   if (can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto)
1203     fprintf_filtered (file,
1204                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1205                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1206                       value, non_stop ? "on" : "off");
1207   else
1208     fprintf_filtered (file,
1209                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1210                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1211 }
1212
1213 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1214    over breakpoints.  */
1215
1216 static int
1217 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1218 {
1219   return (((can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto
1220             && non_stop)
1221            || can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_on)
1222           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1223           && !RECORD_IS_USED);
1224 }
1225
1226 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1227 static void
1228 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1229 {
1230   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1231   displaced->step_ptid = null_ptid;
1232
1233   if (displaced->step_closure)
1234     {
1235       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1236                                            displaced->step_closure);
1237       displaced->step_closure = NULL;
1238     }
1239 }
1240
1241 static void
1242 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1243 {
1244   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1245
1246   displaced_step_clear (state);
1247 }
1248
1249 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1250 void
1251 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1252                            const gdb_byte *buf,
1253                            size_t len)
1254 {
1255   int i;
1256
1257   for (i = 0; i < len; i++)
1258     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1259   fputs_unfiltered ("\n", file);
1260 }
1261
1262 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1263
1264    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1265    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1266    over, then after the step, there will be no indication from the
1267    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1268    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1269    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1270    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1271    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1272    explain how we handle this case instead.
1273
1274    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1275    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1276 static int
1277 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1278 {
1279   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1280   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1281   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1282   CORE_ADDR original, copy;
1283   ULONGEST len;
1284   struct displaced_step_closure *closure;
1285   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1286
1287   /* We should never reach this function if the architecture does not
1288      support displaced stepping.  */
1289   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1290
1291   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1292      access to a single scratch space per inferior.  */
1293
1294   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1295
1296   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1297     {
1298       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1299          request and place in queue.  */
1300       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1301
1302       if (debug_displaced)
1303         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1304                             "displaced: defering step of %s\n",
1305                             target_pid_to_str (ptid));
1306
1307       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1308       new_req->ptid = ptid;
1309       new_req->next = NULL;
1310
1311       if (displaced->step_request_queue)
1312         {
1313           for (req = displaced->step_request_queue;
1314                req && req->next;
1315                req = req->next)
1316             ;
1317           req->next = new_req;
1318         }
1319       else
1320         displaced->step_request_queue = new_req;
1321
1322       return 0;
1323     }
1324   else
1325     {
1326       if (debug_displaced)
1327         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1328                             "displaced: stepping %s now\n",
1329                             target_pid_to_str (ptid));
1330     }
1331
1332   displaced_step_clear (displaced);
1333
1334   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1335   inferior_ptid = ptid;
1336
1337   original = regcache_read_pc (regcache);
1338
1339   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1340   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1341
1342   /* Save the original contents of the copy area.  */
1343   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1344   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1345                                   &displaced->step_saved_copy);
1346   read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1347   if (debug_displaced)
1348     {
1349       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1350                           paddress (gdbarch, copy));
1351       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1352                                  displaced->step_saved_copy,
1353                                  len);
1354     };
1355
1356   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1357                                               original, copy, regcache);
1358
1359   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1360   gdb_assert (closure);
1361
1362   /* Save the information we need to fix things up if the step
1363      succeeds.  */
1364   displaced->step_ptid = ptid;
1365   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1366   displaced->step_closure = closure;
1367   displaced->step_original = original;
1368   displaced->step_copy = copy;
1369
1370   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1371
1372   /* Resume execution at the copy.  */
1373   regcache_write_pc (regcache, copy);
1374
1375   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1376
1377   do_cleanups (old_cleanups);
1378
1379   if (debug_displaced)
1380     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1381                         paddress (gdbarch, copy));
1382
1383   return 1;
1384 }
1385
1386 static void
1387 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1388                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1389 {
1390   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1391
1392   inferior_ptid = ptid;
1393   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1394   do_cleanups (ptid_cleanup);
1395 }
1396
1397 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1398
1399 static void
1400 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1401                         ptid_t ptid)
1402 {
1403   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1404
1405   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1406                      displaced->step_saved_copy, len);
1407   if (debug_displaced)
1408     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1409                         target_pid_to_str (ptid),
1410                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1411                                   displaced->step_copy));
1412 }
1413
1414 static void
1415 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum target_signal signal)
1416 {
1417   struct cleanup *old_cleanups;
1418   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1419     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1420
1421   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1422   if (displaced == NULL)
1423     return;
1424
1425   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1426   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1427       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1428     return;
1429
1430   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1431
1432   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1433
1434   /* Did the instruction complete successfully?  */
1435   if (signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
1436     {
1437       /* Fix up the resulting state.  */
1438       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1439                                     displaced->step_closure,
1440                                     displaced->step_original,
1441                                     displaced->step_copy,
1442                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1443     }
1444   else
1445     {
1446       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1447          relocate the PC.  */
1448       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1449       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1450
1451       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1452       regcache_write_pc (regcache, pc);
1453     }
1454
1455   do_cleanups (old_cleanups);
1456
1457   displaced->step_ptid = null_ptid;
1458
1459   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1460      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1461      need it again soon.  */
1462   while (displaced->step_request_queue)
1463     {
1464       struct displaced_step_request *head;
1465       ptid_t ptid;
1466       struct regcache *regcache;
1467       struct gdbarch *gdbarch;
1468       CORE_ADDR actual_pc;
1469       struct address_space *aspace;
1470
1471       head = displaced->step_request_queue;
1472       ptid = head->ptid;
1473       displaced->step_request_queue = head->next;
1474       xfree (head);
1475
1476       context_switch (ptid);
1477
1478       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1479       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1480       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1481
1482       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1483         {
1484           if (debug_displaced)
1485             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1486                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1487                                 target_pid_to_str (ptid));
1488
1489           displaced_step_prepare (ptid);
1490
1491           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1492
1493           if (debug_displaced)
1494             {
1495               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1496               gdb_byte buf[4];
1497
1498               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1499                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1500               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1501               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1502             }
1503
1504           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1505                                                     displaced->step_closure))
1506             target_resume (ptid, 1, TARGET_SIGNAL_0);
1507           else
1508             target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
1509
1510           /* Done, we're stepping a thread.  */
1511           break;
1512         }
1513       else
1514         {
1515           int step;
1516           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1517
1518           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1519              removed.  */
1520           tp->control.trap_expected = 0;
1521
1522           /* Go back to what we were trying to do.  */
1523           step = currently_stepping (tp);
1524
1525           if (debug_displaced)
1526             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1527                                 "breakpoint is gone %s: step(%d)\n",
1528                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1529
1530           target_resume (ptid, step, TARGET_SIGNAL_0);
1531           tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1532
1533           /* This request was discarded.  See if there's any other
1534              thread waiting for its turn.  */
1535         }
1536     }
1537 }
1538
1539 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1540    holding OLD_PTID.  */
1541 static void
1542 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1543 {
1544   struct displaced_step_request *it;
1545   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1546
1547   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1548     inferior_ptid = new_ptid;
1549
1550   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1551     singlestep_ptid = new_ptid;
1552
1553   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1554     deferred_step_ptid = new_ptid;
1555
1556   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1557        displaced;
1558        displaced = displaced->next)
1559     {
1560       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1561         displaced->step_ptid = new_ptid;
1562
1563       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1564         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1565           it->ptid = new_ptid;
1566     }
1567 }
1568
1569 \f
1570 /* Resuming.  */
1571
1572 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1573 static void
1574 resume_cleanups (void *ignore)
1575 {
1576   normal_stop ();
1577 }
1578
1579 static const char schedlock_off[] = "off";
1580 static const char schedlock_on[] = "on";
1581 static const char schedlock_step[] = "step";
1582 static const char *const scheduler_enums[] = {
1583   schedlock_off,
1584   schedlock_on,
1585   schedlock_step,
1586   NULL
1587 };
1588 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1589 static void
1590 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1591                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1592 {
1593   fprintf_filtered (file,
1594                     _("Mode for locking scheduler "
1595                       "during execution is \"%s\".\n"),
1596                     value);
1597 }
1598
1599 static void
1600 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1601 {
1602   if (!target_can_lock_scheduler)
1603     {
1604       scheduler_mode = schedlock_off;
1605       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1606     }
1607 }
1608
1609 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1610    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1611    process.  */
1612 int sched_multi = 0;
1613
1614 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1615    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1616
1617    GDBARCH the current gdbarch.
1618    PC the location to step over.  */
1619
1620 static int
1621 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1622 {
1623   int hw_step = 1;
1624
1625   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1626       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1627       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1628     {
1629       hw_step = 0;
1630       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1631          `wait_for_inferior'.  */
1632       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1633       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1634       singlestep_pc = pc;
1635     }
1636   return hw_step;
1637 }
1638
1639 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1640    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1641    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1642    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1643    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1644    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1645    internal run control handling, if a previous command wanted them
1646    resumed.  */
1647
1648 ptid_t
1649 user_visible_resume_ptid (int step)
1650 {
1651   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1652   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1653
1654   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1655   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1656     {
1657       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1658     }
1659
1660   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1661   if (non_stop)
1662     {
1663       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1664          individually.  */
1665       resume_ptid = inferior_ptid;
1666     }
1667   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1668            || (scheduler_mode == schedlock_step
1669                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1670     {
1671       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1672       resume_ptid = inferior_ptid;
1673     }
1674
1675   return resume_ptid;
1676 }
1677
1678 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1679    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1680    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1681    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1682    other targets, that's not true).
1683
1684    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1685    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1686 void
1687 resume (int step, enum target_signal sig)
1688 {
1689   int should_resume = 1;
1690   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1691   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1692   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1693   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1694   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1695   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1696
1697   QUIT;
1698
1699   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1700     {
1701       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1702          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1703          or exiting).  This is particularly important on software
1704          single-step archs, as the child process would trip on the
1705          software single step breakpoint inserted for the parent
1706          process.  Since the parent will not actually execute any
1707          instruction until the child is out of the shared region (such
1708          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1709          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1710          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1711          re-sets it stepping.  */
1712       if (debug_infrun)
1713         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1714                             "infrun: resume : clear step\n");
1715       step = 0;
1716     }
1717
1718   if (debug_infrun)
1719     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1720                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1721                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1722                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1723                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1724                         paddress (gdbarch, pc));
1725
1726   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1727      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1728      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1729      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1730   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1731     {
1732       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1733         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1734       else
1735         error (_("\
1736 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1737 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1738 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1739     }
1740
1741   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1742      instruction at a different address.
1743
1744      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1745      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1746      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1747      signals' explain what we do instead.
1748
1749      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1750      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1751      step software breakpoint.  */
1752   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1753       && (tp->control.trap_expected
1754           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1755       && sig == TARGET_SIGNAL_0
1756       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1757     {
1758       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1759
1760       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1761         {
1762           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1763              later when all the currently queued displaced stepping
1764              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1765              and the call to set_executing will be made later.  But we
1766              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1767              the thread is running.  */
1768           set_running (inferior_ptid, 1);
1769           discard_cleanups (old_cleanups);
1770           return;
1771         }
1772
1773       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1774       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1775                                                    displaced->step_closure);
1776     }
1777
1778   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1779   else if (step)
1780     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1781
1782   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1783      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1784      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1785      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1786      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1787
1788      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1789      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1790      without kernel support.
1791
1792      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1793      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1794      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1795      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1796      handler, GDB still would not stop.
1797
1798      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1799      here the case where we are about to deliver a signal while software
1800      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1801      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1802      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1803      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1804      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1805      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1806   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1807       && tp->control.trap_expected && sig != TARGET_SIGNAL_0)
1808     {
1809       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1810          immediately after a handler returns, might might already have
1811          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1812          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1813          original breakpoint is hit.  */
1814       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1815         {
1816           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1817           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1818         }
1819
1820       remove_single_step_breakpoints ();
1821       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1822
1823       insert_breakpoints ();
1824       tp->control.trap_expected = 0;
1825     }
1826
1827   if (should_resume)
1828     {
1829       ptid_t resume_ptid;
1830
1831       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1832          facilities.  But in that case, we should never
1833          use singlestep breakpoint.  */
1834       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1835
1836       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1837          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1838          by applying increasingly restricting conditions.  */
1839       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1840
1841       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1842       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1843           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1844         {
1845           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1846              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1847              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1848              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1849              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1850              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1851              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1852              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1853              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1854              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1855              to support, and has no value.  */
1856           resume_ptid = inferior_ptid;
1857         }
1858       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1859                && tp->control.trap_expected)
1860         {
1861           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1862              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1863              removed.  In which case, we need to single-step only this
1864              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1865              breakpoint if allowed to run.
1866
1867              The current code actually removes all breakpoints when
1868              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1869              let other threads run, we can actually miss any
1870              breakpoint, not just the one at PC.  */
1871           resume_ptid = inferior_ptid;
1872         }
1873
1874       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1875         {
1876           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1877              executing it normally.  But if this one cannot, just
1878              continue and we will hit it anyway.  */
1879           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1880             step = 0;
1881         }
1882
1883       if (debug_displaced
1884           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1885           && tp->control.trap_expected)
1886         {
1887           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1888           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1889           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1890           gdb_byte buf[4];
1891
1892           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1893                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1894           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1895           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1896         }
1897
1898       /* Install inferior's terminal modes.  */
1899       target_terminal_inferior ();
1900
1901       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1902          happens to apply to another thread.  */
1903       tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1904
1905       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1906          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1907          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1908          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1909          during execution of a signal handler.  */
1910       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1911           && tp->control.trap_expected
1912           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1913         target_pass_signals (0, NULL);
1914       else
1915         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1916
1917       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1918     }
1919
1920   discard_cleanups (old_cleanups);
1921 }
1922 \f
1923 /* Proceeding.  */
1924
1925 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1926    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1927
1928 static void
1929 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1930 {
1931   if (debug_infrun)
1932     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1933                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1934                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1935
1936   tp->control.trap_expected = 0;
1937   tp->control.step_range_start = 0;
1938   tp->control.step_range_end = 0;
1939   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1940   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1941   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1942   tp->stop_requested = 0;
1943
1944   tp->control.stop_step = 0;
1945
1946   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1947
1948   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
1949   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
1950 }
1951
1952 static int
1953 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
1954 {
1955   if (is_exited (tp->ptid))
1956     return 0;
1957
1958   clear_proceed_status_thread (tp);
1959   return 0;
1960 }
1961
1962 void
1963 clear_proceed_status (void)
1964 {
1965   if (!non_stop)
1966     {
1967       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
1968          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
1969          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
1970          process, while selecting the executable.  */
1971       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
1972     }
1973
1974   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1975     {
1976       struct inferior *inferior;
1977
1978       if (non_stop)
1979         {
1980           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
1981              the current thread.  */
1982           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
1983         }
1984
1985       inferior = current_inferior ();
1986       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
1987     }
1988
1989   stop_after_trap = 0;
1990
1991   observer_notify_about_to_proceed ();
1992
1993   if (stop_registers)
1994     {
1995       regcache_xfree (stop_registers);
1996       stop_registers = NULL;
1997     }
1998 }
1999
2000 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
2001    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
2002    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
2003
2004    This should be suitable for any targets that support threads.  */
2005
2006 static int
2007 prepare_to_proceed (int step)
2008 {
2009   ptid_t wait_ptid;
2010   struct target_waitstatus wait_status;
2011   int schedlock_enabled;
2012
2013   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
2014   gdb_assert (! non_stop);
2015
2016   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
2017   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2018
2019   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
2020   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
2021       || (wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP
2022           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_ILL
2023           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_SEGV
2024           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_EMT))
2025     {
2026       return 0;
2027     }
2028
2029   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
2030                        || (scheduler_mode == schedlock_step
2031                            && step));
2032
2033   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
2034   if (schedlock_enabled)
2035     return 0;
2036
2037   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2038      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2039   if (!sched_multi
2040       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2041     return 0;
2042
2043   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2044   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2045       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2046     {
2047       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2048
2049       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2050                              regcache_read_pc (regcache)))
2051         {
2052           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2053           if (step)
2054             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2055
2056           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2057           switch_to_thread (wait_ptid);
2058
2059           if (debug_infrun)
2060             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2061                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2062                                 "switched to [%s]\n",
2063                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2064
2065           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2066              so we need to step over it before continuing to avoid
2067              hitting it straight away.  */
2068           return 1;
2069         }
2070     }
2071
2072   return 0;
2073 }
2074
2075 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2076
2077    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2078    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2079    or -1 for act according to how it stopped.
2080    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2081    -1 means return after that and print nothing.
2082    You should probably set various step_... variables
2083    before calling here, if you are stepping.
2084
2085    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2086
2087 void
2088 proceed (CORE_ADDR addr, enum target_signal siggnal, int step)
2089 {
2090   struct regcache *regcache;
2091   struct gdbarch *gdbarch;
2092   struct thread_info *tp;
2093   CORE_ADDR pc;
2094   struct address_space *aspace;
2095   int oneproc = 0;
2096
2097   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2098      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2099      resuming the current thread.  */
2100   if (!follow_fork ())
2101     {
2102       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2103       normal_stop ();
2104       if (target_can_async_p ())
2105         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2106       return;
2107     }
2108
2109   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2110   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2111
2112   regcache = get_current_regcache ();
2113   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2114   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2115   pc = regcache_read_pc (regcache);
2116
2117   if (step > 0)
2118     step_start_function = find_pc_function (pc);
2119   if (step < 0)
2120     stop_after_trap = 1;
2121
2122   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2123     {
2124       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2125           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2126         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2127            step one instruction before inserting breakpoints so that
2128            we do not stop right away (and report a second hit at this
2129            breakpoint).
2130
2131            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2132            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2133            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2134
2135         oneproc = 1;
2136       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2137                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2138                                                      get_current_frame ()))
2139         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2140            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2141         oneproc = 1;
2142     }
2143   else
2144     {
2145       regcache_write_pc (regcache, addr);
2146     }
2147
2148   if (debug_infrun)
2149     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2150                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2151                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2152
2153   if (non_stop)
2154     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2155        must already be set to the right thread here.  */
2156     ;
2157   else
2158     {
2159       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2160          then continue or step.
2161
2162          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2163          immediately cause another breakpoint stop without any
2164          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2165          So we must step over it first.
2166
2167          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2168          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2169          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2170          the old thread.  */
2171       if (prepare_to_proceed (step))
2172         oneproc = 1;
2173     }
2174
2175   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2176   tp = inferior_thread ();
2177
2178   if (oneproc)
2179     {
2180       tp->control.trap_expected = 1;
2181       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2182          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2183          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2184          one instruction, and then re-add them when that step is
2185          finished.  */
2186       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2187         remove_breakpoints ();
2188     }
2189
2190   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2191      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2192      to do so.  */
2193   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2194     insert_breakpoints ();
2195
2196   if (!non_stop)
2197     {
2198       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2199          irrespective of whether the current thread is the thread that
2200          got the last event or not.  This was historically GDB's
2201          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2202
2203       struct thread_info *last_thread;
2204       ptid_t last_ptid;
2205       struct target_waitstatus last_status;
2206
2207       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2208       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2209           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2210           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2211         {
2212           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2213           if (last_thread)
2214             {
2215               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2216               last_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2217             }
2218         }
2219     }
2220
2221   if (siggnal != TARGET_SIGNAL_DEFAULT)
2222     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2223   /* If this signal should not be seen by program,
2224      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2225   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2226     tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2227
2228   annotate_starting ();
2229
2230   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2231      inferior.  */
2232   gdb_flush (gdb_stdout);
2233
2234   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2235      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2236      scenarios such as inferior function calls or returning from
2237      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2238      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2239      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2240      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2241      represented by the next line table entry past our start position.
2242      On platforms that generate one line table entry per line, this
2243      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2244      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2245      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2246      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2247      within the original line we started.
2248
2249      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2250      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2251      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2252      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2253      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2254      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2255      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2256      correctly when the inferior is stopped.  */
2257   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2258
2259   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2260   init_thread_stepping_state (tp);
2261
2262   /* Reset to normal state.  */
2263   init_infwait_state ();
2264
2265   /* Resume inferior.  */
2266   resume (oneproc || step || bpstat_should_step (), tp->suspend.stop_signal);
2267
2268   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2269      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2270   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2271      does not support asynchronous execution.  */
2272   if (!target_can_async_p ())
2273     {
2274       wait_for_inferior ();
2275       normal_stop ();
2276     }
2277 }
2278 \f
2279
2280 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2281
2282 void
2283 start_remote (int from_tty)
2284 {
2285   struct inferior *inferior;
2286
2287   inferior = current_inferior ();
2288   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2289
2290   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2291   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2292      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2293      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2294      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2295      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2296      timeout.  */
2297   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2298      differentiate to its caller what the state of the target is after
2299      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2300      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2301      target_open() return to the caller an indication that the target
2302      is currently running and GDB state should be set to the same as
2303      for an async run.  */
2304   wait_for_inferior ();
2305
2306   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2307      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2308      so that the displayed frame is up to date.  */
2309   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2310
2311   normal_stop ();
2312 }
2313
2314 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2315
2316 void
2317 init_wait_for_inferior (void)
2318 {
2319   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2320
2321   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2322
2323   clear_proceed_status ();
2324
2325   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2326   deferred_step_ptid = null_ptid;
2327
2328   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2329
2330   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2331   init_infwait_state ();
2332
2333   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2334   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2335 }
2336
2337 \f
2338 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2339    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2340    moved out of the infinite loop entirely.) */
2341
2342 enum infwait_states
2343 {
2344   infwait_normal_state,
2345   infwait_thread_hop_state,
2346   infwait_step_watch_state,
2347   infwait_nonstep_watch_state
2348 };
2349
2350 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2351 ptid_t waiton_ptid;
2352
2353 /* Current inferior wait state.  */
2354 enum infwait_states infwait_state;
2355
2356 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2357    discarded between events.  */
2358 struct execution_control_state
2359 {
2360   ptid_t ptid;
2361   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2362      otherwise.  */
2363   struct thread_info *event_thread;
2364
2365   struct target_waitstatus ws;
2366   int random_signal;
2367   int stop_func_filled_in;
2368   CORE_ADDR stop_func_start;
2369   CORE_ADDR stop_func_end;
2370   const char *stop_func_name;
2371   int new_thread_event;
2372   int wait_some_more;
2373 };
2374
2375 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2376
2377 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2378                                        struct execution_control_state *ecs);
2379 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2380                                                 struct execution_control_state *ecs);
2381 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2382                                     struct frame_info *, struct symbol *);
2383
2384 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2385 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2386 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2387
2388 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2389    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2390    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2391    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2392    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2393    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2394    PTID.  */
2395
2396 static int
2397 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2398 {
2399   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2400
2401   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2402        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2403        || (ptid_is_pid (ptid)
2404            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2405       && is_running (info->ptid)
2406       && !is_executing (info->ptid))
2407     {
2408       struct cleanup *old_chain;
2409       struct execution_control_state ecss;
2410       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2411
2412       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2413
2414       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2415
2416       switch_to_thread (info->ptid);
2417
2418       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2419          have consistent output as if the stop event had been
2420          reported.  */
2421       ecs->ptid = info->ptid;
2422       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2423       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2424       ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_0;
2425
2426       handle_inferior_event (ecs);
2427
2428       if (!ecs->wait_some_more)
2429         {
2430           struct thread_info *tp;
2431
2432           normal_stop ();
2433
2434           /* Finish off the continuations.  */
2435           tp = inferior_thread ();
2436           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2437           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2438         }
2439
2440       do_cleanups (old_chain);
2441     }
2442
2443   return 0;
2444 }
2445
2446 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2447    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2448    report the stop to the frontend.  */
2449
2450 static void
2451 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2452 {
2453   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2454
2455   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2456      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2457
2458   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2459        displaced;
2460        displaced = displaced->next)
2461     {
2462       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2463
2464       it = displaced->step_request_queue;
2465       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2466       while (it)
2467         {
2468           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2469             {
2470               *prev_next_p = it->next;
2471               it->next = NULL;
2472               xfree (it);
2473             }
2474           else
2475             {
2476               prev_next_p = &it->next;
2477             }
2478
2479           it = *prev_next_p;
2480         }
2481     }
2482
2483   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2484 }
2485
2486 static void
2487 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2488 {
2489   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2490     nullify_last_target_wait_ptid ();
2491 }
2492
2493 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2494
2495 static int
2496 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2497 {
2498   if (is_exited (info->ptid))
2499     return 0;
2500
2501   delete_step_resume_breakpoint (info);
2502   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2503   return 0;
2504 }
2505
2506 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2507    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2508    thread that just stopped.  */
2509
2510 static void
2511 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2512 {
2513   if (!target_has_execution
2514       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2515     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2516        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2517     return;
2518
2519   if (non_stop)
2520     {
2521       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2522          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2523          stepping.  */
2524       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2525
2526       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2527       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2528     }
2529   else
2530     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2531        breakpoints of any thread that had them.  */
2532     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2533 }
2534
2535 /* A cleanup wrapper.  */
2536
2537 static void
2538 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2539 {
2540   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2541 }
2542
2543 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2544
2545 static void
2546 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2547                            const struct target_waitstatus *ws)
2548 {
2549   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2550   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2551   char *text;
2552
2553   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2554      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2555      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2556      is set.  */
2557
2558   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2559                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2560   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2561     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2562                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2563   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2564   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2565                       "infrun:   %d [%s],\n",
2566                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2567   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2568                       "infrun:   %s\n",
2569                       status_string);
2570
2571   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2572
2573   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2574      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2575   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2576
2577   xfree (status_string);
2578   xfree (text);
2579   ui_file_delete (tmp_stream);
2580 }
2581
2582 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2583    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2584    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2585    pad.  */
2586
2587 void
2588 prepare_for_detach (void)
2589 {
2590   struct inferior *inf = current_inferior ();
2591   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2592   struct cleanup *old_chain_1;
2593   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2594
2595   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2596
2597   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2598      there's nothing else to do.  */
2599   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2600     return;
2601
2602   if (debug_infrun)
2603     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2604                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2605
2606   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2607   inf->detaching = 1;
2608
2609   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2610     {
2611       struct cleanup *old_chain_2;
2612       struct execution_control_state ecss;
2613       struct execution_control_state *ecs;
2614
2615       ecs = &ecss;
2616       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2617
2618       overlay_cache_invalid = 1;
2619
2620       if (deprecated_target_wait_hook)
2621         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2622       else
2623         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2624
2625       if (debug_infrun)
2626         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2627
2628       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2629          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2630          state.  */
2631       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2632                                   &minus_one_ptid);
2633
2634       /* In non-stop mode, each thread is handled individually.
2635          Switch early, so the global state is set correctly for this
2636          thread.  */
2637       if (non_stop
2638           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2639           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2640         context_switch (ecs->ptid);
2641
2642       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2643       handle_inferior_event (ecs);
2644
2645       /* No error, don't finish the state yet.  */
2646       discard_cleanups (old_chain_2);
2647
2648       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2649          at this point, and signals are passed directly to the
2650          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2651       if (!ecs->wait_some_more)
2652         {
2653           discard_cleanups (old_chain_1);
2654           error (_("Program exited while detaching"));
2655         }
2656     }
2657
2658   discard_cleanups (old_chain_1);
2659 }
2660
2661 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2662
2663    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2664    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2665    When this function actually returns it means the inferior
2666    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2667
2668 void
2669 wait_for_inferior (void)
2670 {
2671   struct cleanup *old_cleanups;
2672   struct execution_control_state ecss;
2673   struct execution_control_state *ecs;
2674
2675   if (debug_infrun)
2676     fprintf_unfiltered
2677       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2678
2679   old_cleanups =
2680     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2681
2682   ecs = &ecss;
2683   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2684
2685   while (1)
2686     {
2687       struct cleanup *old_chain;
2688
2689       overlay_cache_invalid = 1;
2690
2691       if (deprecated_target_wait_hook)
2692         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2693       else
2694         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2695
2696       if (debug_infrun)
2697         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2698
2699       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2700          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2701          state.  */
2702       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2703
2704       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2705       handle_inferior_event (ecs);
2706
2707       /* No error, don't finish the state yet.  */
2708       discard_cleanups (old_chain);
2709
2710       if (!ecs->wait_some_more)
2711         break;
2712     }
2713
2714   do_cleanups (old_cleanups);
2715 }
2716
2717 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2718    event loop whenever a change of state is detected on the file
2719    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2720    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2721    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2722    that this function is called for a single execution command, then
2723    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2724    necessary cleanups.  */
2725
2726 void
2727 fetch_inferior_event (void *client_data)
2728 {
2729   struct execution_control_state ecss;
2730   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2731   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2732   struct cleanup *ts_old_chain;
2733   int was_sync = sync_execution;
2734   int cmd_done = 0;
2735
2736   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2737
2738   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2739      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2740      running, we're going to need to get back to that mode after
2741      handling the event.  */
2742   if (non_stop)
2743     {
2744       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2745       set_current_traceframe (-1);
2746     }
2747
2748   if (non_stop)
2749     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2750        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2751        user selected thread and frame after handling the event and
2752        running any breakpoint commands.  */
2753     make_cleanup_restore_current_thread ();
2754
2755   overlay_cache_invalid = 1;
2756
2757   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2758   execution_direction = target_execution_direction ();
2759
2760   if (deprecated_target_wait_hook)
2761     ecs->ptid =
2762       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2763   else
2764     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2765
2766   if (debug_infrun)
2767     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2768
2769   if (non_stop
2770       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE
2771       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
2772       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2773       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2774     /* In non-stop mode, each thread is handled individually.  Switch
2775        early, so the global state is set correctly for this
2776        thread.  */
2777     context_switch (ecs->ptid);
2778
2779   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2780      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2781      state.  */
2782   if (!non_stop)
2783     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2784   else
2785     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2786
2787   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
2788      still for the thread which has thrown the exception.  */
2789   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
2790
2791   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2792   handle_inferior_event (ecs);
2793
2794   if (!ecs->wait_some_more)
2795     {
2796       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2797
2798       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2799
2800       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2801       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2802         normal_stop ();
2803
2804       if (target_has_execution
2805           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
2806           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2807           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2808           && ecs->event_thread->step_multi
2809           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2810         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2811       else
2812         {
2813           inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2814           cmd_done = 1;
2815         }
2816     }
2817
2818   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2819   discard_cleanups (ts_old_chain);
2820
2821   /* Revert thread and frame.  */
2822   do_cleanups (old_chain);
2823
2824   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2825      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
2826      and we're ready for input).  */
2827   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
2828     display_gdb_prompt (0);
2829
2830   if (cmd_done
2831       && !was_sync
2832       && exec_done_display_p
2833       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
2834           || !is_running (inferior_ptid)))
2835     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
2836 }
2837
2838 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2839 void
2840 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2841 {
2842   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2843
2844   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2845   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2846
2847   tp->current_symtab = sal.symtab;
2848   tp->current_line = sal.line;
2849 }
2850
2851 /* Clear context switchable stepping state.  */
2852
2853 void
2854 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2855 {
2856   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2857   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2858 }
2859
2860 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2861    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2862    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2863    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2864
2865 void
2866 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2867 {
2868   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2869   *status = target_last_waitstatus;
2870 }
2871
2872 void
2873 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2874 {
2875   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2876 }
2877
2878 /* Switch thread contexts.  */
2879
2880 static void
2881 context_switch (ptid_t ptid)
2882 {
2883   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
2884     {
2885       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2886                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2887       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2888                           target_pid_to_str (ptid));
2889     }
2890
2891   switch_to_thread (ptid);
2892 }
2893
2894 static void
2895 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2896 {
2897   struct regcache *regcache;
2898   struct gdbarch *gdbarch;
2899   struct address_space *aspace;
2900   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2901
2902   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2903      we aren't, just return.
2904
2905      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2906      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2907      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2908      breakpoint layer.
2909
2910      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2911      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2912      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2913      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2914      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2915      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2916
2917      In earlier versions of GDB, a target with 
2918      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2919      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2920      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2921      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2922
2923   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2924     return;
2925
2926   if (ecs->ws.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP)
2927     return;
2928
2929   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2930      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2931      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2932      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2933      architecture:
2934
2935        B1         0x08000000 :   INSN1
2936        B2         0x08000001 :   INSN2
2937                   0x08000002 :   INSN3
2938             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2939
2940      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2941      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2942      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2943      been de-executed already.
2944
2945        B1         0x08000000 :   INSN1
2946        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2947                   0x08000002 :   INSN3
2948                   0x08000003 :   INSN4
2949
2950      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2951      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2952      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2953      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2954      behaviour.  */
2955   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2956     return;
2957
2958   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2959      we have nothing to do.  */
2960   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2961   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2962   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2963     return;
2964
2965   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2966
2967   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
2968      breakpoint would be.  */
2969   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
2970                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
2971
2972   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
2973      that location.
2974
2975      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
2976      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
2977      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
2978      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
2979      and retire them after a number of stop events are reported.  */
2980   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
2981       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
2982     {
2983       struct cleanup *old_cleanups = NULL;
2984
2985       if (RECORD_IS_USED)
2986         old_cleanups = record_gdb_operation_disable_set ();
2987
2988       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
2989          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
2990          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
2991          but the former does not.
2992
2993          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
2994           - we didn't insert software single-step breakpoints
2995           - the thread to be examined is still the current thread
2996           - this thread is currently being stepped
2997
2998          If any of these events did not occur, we must have stopped due
2999          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
3000          breakpoint address.
3001
3002          As a special case, we could have hardware single-stepped a
3003          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
3004          we also need to back up to the breakpoint address.  */
3005
3006       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
3007           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3008           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
3009           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
3010         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
3011
3012       if (RECORD_IS_USED)
3013         do_cleanups (old_cleanups);
3014     }
3015 }
3016
3017 void
3018 init_infwait_state (void)
3019 {
3020   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3021   infwait_state = infwait_normal_state;
3022 }
3023
3024 void
3025 error_is_running (void)
3026 {
3027   error (_("Cannot execute this command while "
3028            "the selected thread is running."));
3029 }
3030
3031 void
3032 ensure_not_running (void)
3033 {
3034   if (is_running (inferior_ptid))
3035     error_is_running ();
3036 }
3037
3038 static int
3039 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3040 {
3041   for (frame = get_prev_frame (frame);
3042        frame != NULL;
3043        frame = get_prev_frame (frame))
3044     {
3045       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3046         return 1;
3047       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3048         break;
3049     }
3050
3051   return 0;
3052 }
3053
3054 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3055    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3056    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3057    processed.  */
3058
3059 static int
3060 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3061 {
3062   struct regcache *regcache;
3063   struct gdbarch *gdbarch;
3064   int syscall_number;
3065
3066   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3067     context_switch (ecs->ptid);
3068
3069   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3070   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3071   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
3072   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3073
3074   if (catch_syscall_enabled () > 0
3075       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3076     {
3077       if (debug_infrun)
3078         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3079                             syscall_number);
3080
3081       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3082         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3083                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3084       ecs->random_signal
3085         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3086
3087       if (!ecs->random_signal)
3088         {
3089           /* Catchpoint hit.  */
3090           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3091           return 0;
3092         }
3093     }
3094
3095   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3096   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3097   keep_going (ecs);
3098   return 1;
3099 }
3100
3101 /* Clear the supplied execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3102
3103 static void
3104 clear_stop_func (struct execution_control_state *ecs)
3105 {
3106   ecs->stop_func_filled_in = 0;
3107   ecs->stop_func_start = 0;
3108   ecs->stop_func_end = 0;
3109   ecs->stop_func_name = NULL;
3110 }
3111
3112 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3113
3114 static void
3115 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
3116                    struct execution_control_state *ecs)
3117 {
3118   if (!ecs->stop_func_filled_in)
3119     {
3120       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3121          will both be 0 if it doesn't work.  */
3122       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3123                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3124       ecs->stop_func_start
3125         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3126
3127       ecs->stop_func_filled_in = 1;
3128     }
3129 }
3130
3131 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3132    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3133    appropriate action.  */
3134
3135 static void
3136 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3137 {
3138   struct frame_info *frame;
3139   struct gdbarch *gdbarch;
3140   int stopped_by_watchpoint;
3141   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3142   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3143   enum stop_kind stop_soon;
3144
3145   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3146     {
3147       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3148          handling it at this level.  The lower layers have already
3149          done what needs to be done, if anything.
3150
3151          One of the possible circumstances for this is when the
3152          inferior produces output for the console.  The inferior has
3153          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3154          circumstance is any event which the lower level knows will be
3155          reported multiple times without an intervening resume.  */
3156       if (debug_infrun)
3157         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3158       prepare_to_wait (ecs);
3159       return;
3160     }
3161
3162   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
3163       && target_can_async_p () && !sync_execution)
3164     {
3165       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
3166          we're not synchronously waiting for events either.  Just
3167          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
3168          execution command, we need to cancel it and give the user
3169          back the terminal.  */
3170       if (debug_infrun)
3171         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3172                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
3173       prepare_to_wait (ecs);
3174       return;
3175     }
3176
3177   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3178       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3179       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3180     {
3181       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3182
3183       gdb_assert (inf);
3184       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3185     }
3186   else
3187     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3188
3189   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3190   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3191   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3192
3193   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3194   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3195
3196   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
3197     {
3198       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
3199          have exited.  */
3200       if (debug_infrun)
3201         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
3202
3203       stop_print_frame = 0;
3204       stop_stepping (ecs);
3205       return;
3206     }
3207
3208   /* If it's a new process, add it to the thread database.  */
3209
3210   ecs->new_thread_event = (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3211                            && !ptid_equal (ecs->ptid, minus_one_ptid)
3212                            && !in_thread_list (ecs->ptid));
3213
3214   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3215       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED && ecs->new_thread_event)
3216     add_thread (ecs->ptid);
3217
3218   ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3219
3220   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3221   adjust_pc_after_break (ecs);
3222
3223   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3224   reinit_frame_cache ();
3225
3226   breakpoint_retire_moribund ();
3227
3228   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3229      that have to do with the program's own actions.  Note that
3230      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3231      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3232      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3233      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3234      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3235      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3236      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3237      stack.  */
3238   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3239       && (ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_ILL
3240           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_SEGV
3241           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_EMT))
3242     {
3243       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3244
3245       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3246                                       regcache_read_pc (regcache)))
3247         {
3248           if (debug_infrun)
3249             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3250                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3251           ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3252         }
3253     }
3254
3255   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3256      threads of all processes are stopped when we get any event
3257      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3258      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3259      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3260      any other process were left running.  */
3261   if (!non_stop)
3262     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3263   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3264            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3265     set_executing (ecs->ptid, 0);
3266
3267   switch (infwait_state)
3268     {
3269     case infwait_thread_hop_state:
3270       if (debug_infrun)
3271         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3272       break;
3273
3274     case infwait_normal_state:
3275       if (debug_infrun)
3276         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3277       break;
3278
3279     case infwait_step_watch_state:
3280       if (debug_infrun)
3281         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3282                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3283
3284       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3285       break;
3286
3287     case infwait_nonstep_watch_state:
3288       if (debug_infrun)
3289         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3290                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3291       insert_breakpoints ();
3292
3293       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3294          handle things like signals arriving and other things happening
3295          in combination correctly?  */
3296       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3297       break;
3298
3299     default:
3300       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3301     }
3302
3303   infwait_state = infwait_normal_state;
3304   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3305
3306   switch (ecs->ws.kind)
3307     {
3308     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3309       if (debug_infrun)
3310         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3311       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3312          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3313          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3314          the beginning of an attach or remote session; we will query
3315          the full list of libraries once the connection is
3316          established.  */
3317       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3318         {
3319           struct regcache *regcache;
3320
3321           if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3322             context_switch (ecs->ptid);
3323           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3324
3325           handle_solib_event ();
3326
3327           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3328             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3329                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3330           ecs->random_signal
3331             = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3332
3333           if (!ecs->random_signal)
3334             {
3335               /* A catchpoint triggered.  */
3336               ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3337               goto process_event_stop_test;
3338             }
3339
3340           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3341              gdb of events.  This allows the user to get control
3342              and place breakpoints in initializer routines for
3343              dynamically loaded objects (among other things).  */
3344           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3345           if (stop_on_solib_events)
3346             {
3347               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3348                  normal_stop.  */
3349               stop_print_frame = 1;
3350
3351               stop_stepping (ecs);
3352               return;
3353             }
3354         }
3355
3356       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3357          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3358          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3359          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3360       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3361         {
3362           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3363              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3364           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3365               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3366             insert_breakpoints ();
3367           resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3368           prepare_to_wait (ecs);
3369           return;
3370         }
3371
3372       break;
3373
3374     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3375       if (debug_infrun)
3376         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3377       resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3378       prepare_to_wait (ecs);
3379       return;
3380
3381     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3382       if (debug_infrun)
3383         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3384       inferior_ptid = ecs->ptid;
3385       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3386       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3387       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3388       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3389       print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3390
3391       /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3392          that the user can inspect this again later.  */
3393       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3394                                (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3395
3396       /* Also record this in the inferior itself.  */
3397       current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3398       current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3399
3400       gdb_flush (gdb_stdout);
3401       target_mourn_inferior ();
3402       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3403       cancel_single_step_breakpoints ();
3404       stop_print_frame = 0;
3405       stop_stepping (ecs);
3406       return;
3407
3408     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3409       if (debug_infrun)
3410         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3411       inferior_ptid = ecs->ptid;
3412       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3413       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3414       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3415       stop_print_frame = 0;
3416       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3417
3418       /* Note: By definition of TARGET_WAITKIND_SIGNALLED, we shouldn't
3419          reach here unless the inferior is dead.  However, for years
3420          target_kill() was called here, which hints that fatal signals aren't
3421          really fatal on some systems.  If that's true, then some changes
3422          may be needed.  */
3423       target_mourn_inferior ();
3424
3425       print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3426       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3427       cancel_single_step_breakpoints ();
3428       stop_stepping (ecs);
3429       return;
3430
3431       /* The following are the only cases in which we keep going;
3432          the above cases end in a continue or goto.  */
3433     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3434     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3435       if (debug_infrun)
3436         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3437
3438       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
3439       {
3440         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3441         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3442         struct displaced_step_inferior_state *displaced
3443           = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3444
3445         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
3446            ecs->ptid is displaced stepping.  */
3447         if (displaced && ptid_equal (displaced->step_ptid, ecs->ptid))
3448           {
3449             struct inferior *parent_inf
3450               = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3451             struct regcache *child_regcache;
3452             CORE_ADDR parent_pc;
3453
3454             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
3455                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
3456                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
3457                that this operation also cleans up the child process for vfork,
3458                because their pages are shared.  */
3459             displaced_step_fixup (ecs->ptid, TARGET_SIGNAL_TRAP);
3460
3461             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
3462               {
3463                 /* Restore scratch pad for child process.  */
3464                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
3465               }
3466
3467             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
3468                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
3469                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
3470                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
3471                the child, because the child hasn't been added to the inferior
3472                list yet at this point.  */
3473
3474             child_regcache
3475               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
3476                                                  gdbarch,
3477                                                  parent_inf->aspace);
3478             /* Read PC value of parent process.  */
3479             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
3480
3481             if (debug_displaced)
3482               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3483                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
3484                                   paddress (gdbarch,
3485                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
3486                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
3487
3488             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
3489           }
3490       }
3491
3492       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3493         {
3494           context_switch (ecs->ptid);
3495           reinit_frame_cache ();
3496         }
3497
3498       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3499          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3500          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3501          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3502          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3503          the fork on the last `continue', and by that time the
3504          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3505          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3506          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3507          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3508          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3509          vfork follow are detached.  */
3510       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3511         {
3512           int child_pid = ptid_get_pid (ecs->ws.value.related_pid);
3513
3514           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3515              physically remove the breakpoints from the child.  */
3516           detach_breakpoints (child_pid);
3517         }
3518
3519       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3520         {
3521           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3522           remove_single_step_breakpoints ();
3523           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3524         }
3525
3526       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3527          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3528          and not immediately.  */
3529       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3530
3531       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3532
3533       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3534         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3535                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3536
3537       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3538          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3539          Software watchpoints, for example, always appear in the
3540          bpstat.  */
3541       ecs->random_signal
3542         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3543
3544       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3545       if (ecs->random_signal)
3546         {
3547           ptid_t parent;
3548           ptid_t child;
3549           int should_resume;
3550           int follow_child
3551             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3552
3553           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3554
3555           should_resume = follow_fork ();
3556
3557           parent = ecs->ptid;
3558           child = ecs->ws.value.related_pid;
3559
3560           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3561           if (non_stop && !detach_fork)
3562             {
3563               if (follow_child)
3564                 switch_to_thread (parent);
3565               else
3566                 switch_to_thread (child);
3567
3568               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3569               ecs->ptid = inferior_ptid;
3570               keep_going (ecs);
3571             }
3572
3573           if (follow_child)
3574             switch_to_thread (child);
3575           else
3576             switch_to_thread (parent);
3577
3578           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3579           ecs->ptid = inferior_ptid;
3580
3581           if (should_resume)
3582             keep_going (ecs);
3583           else
3584             stop_stepping (ecs);
3585           return;
3586         }
3587       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3588       goto process_event_stop_test;
3589
3590     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3591       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3592          the parent, and keep going.  */
3593
3594       if (debug_infrun)
3595         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3596                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3597
3598       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3599         context_switch (ecs->ptid);
3600
3601       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3602       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3603       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3604          previously locked inferior.  */
3605       keep_going (ecs);
3606       return;
3607
3608     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3609       if (debug_infrun)
3610         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3611
3612       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3613         {
3614           context_switch (ecs->ptid);
3615           reinit_frame_cache ();
3616         }
3617
3618       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3619       cancel_single_step_breakpoints ();
3620
3621       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3622
3623       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3624       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3625
3626       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3627          Must do this now, before trying to determine whether to
3628          stop.  */
3629       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3630
3631       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3632         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3633                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
3634       ecs->random_signal
3635         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3636
3637       /* Note that this may be referenced from inside
3638          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3639       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3640       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3641
3642       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3643       if (ecs->random_signal)
3644         {
3645           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3646           keep_going (ecs);
3647           return;
3648         }
3649       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3650       goto process_event_stop_test;
3651
3652       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3653          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3654     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3655       if (debug_infrun)
3656         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3657                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3658       /* Getting the current syscall number.  */
3659       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3660         return;
3661       goto process_event_stop_test;
3662
3663       /* Before examining the threads further, step this thread to
3664          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3665          event when the thread is just on the verge of exiting a
3666          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3667          into user code.)  */
3668     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3669       if (debug_infrun)
3670         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3671                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3672       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3673         return;
3674       goto process_event_stop_test;
3675
3676     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3677       if (debug_infrun)
3678         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3679       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3680       break;
3681
3682     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3683       if (debug_infrun)
3684         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
3685       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3686       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3687       print_no_history_reason ();
3688       stop_stepping (ecs);
3689       return;
3690     }
3691
3692   if (ecs->new_thread_event)
3693     {
3694       if (non_stop)
3695         /* Non-stop assumes that the target handles adding new threads
3696            to the thread list.  */
3697         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3698                         "targets should add new threads to the thread "
3699                         "list themselves in non-stop mode.");
3700
3701       /* We may want to consider not doing a resume here in order to
3702          give the user a chance to play with the new thread.  It might
3703          be good to make that a user-settable option.  */
3704
3705       /* At this point, all threads are stopped (happens automatically
3706          in either the OS or the native code).  Therefore we need to
3707          continue all threads in order to make progress.  */
3708
3709       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3710         context_switch (ecs->ptid);
3711       target_resume (RESUME_ALL, 0, TARGET_SIGNAL_0);
3712       prepare_to_wait (ecs);
3713       return;
3714     }
3715
3716   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3717     {
3718       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3719          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3720          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3721       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3722                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3723
3724       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3725          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3726          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3727
3728       if (ecs->event_thread->stop_requested
3729           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3730         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3731     }
3732
3733   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3734
3735   if (debug_infrun)
3736     {
3737       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3738       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3739       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3740
3741       inferior_ptid = ecs->ptid;
3742
3743       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3744                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3745       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3746         {
3747           CORE_ADDR addr;
3748
3749           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3750
3751           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3752             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3753                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3754                                 paddress (gdbarch, addr));
3755           else
3756             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3757                                 "infrun: (no data address available)\n");
3758         }
3759
3760       do_cleanups (old_chain);
3761     }
3762
3763   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3764     {
3765       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3766       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3767       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3768
3769       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3770
3771       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3772          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3773          we could tell, but we can't reliably.  */
3774       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3775         {
3776           if (debug_infrun)
3777             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3778                                 "infrun: stepping_past_"
3779                                 "singlestep_breakpoint\n");
3780           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3781           remove_single_step_breakpoints ();
3782           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3783
3784           ecs->random_signal = 0;
3785           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3786
3787           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3788           if (deprecated_context_hook)
3789             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3790
3791           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3792           prepare_to_wait (ecs);
3793           return;
3794         }
3795     }
3796
3797   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3798     {
3799       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3800       gdb_assert (!non_stop);
3801
3802       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3803          the fact that we were supposed to switch back.  */
3804       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3805         {
3806           if (debug_infrun)
3807             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3808                                 "infrun: handling deferred step\n");
3809
3810           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3811           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3812             {
3813               remove_single_step_breakpoints ();
3814               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3815             }
3816
3817           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3818
3819           /* Note: We do not call context_switch at this point, as the
3820              context is already set up for stepping the original thread.  */
3821           switch_to_thread (deferred_step_ptid);
3822           deferred_step_ptid = null_ptid;
3823           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3824           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3825
3826           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3827           prepare_to_wait (ecs);
3828           return;
3829         }
3830
3831       deferred_step_ptid = null_ptid;
3832     }
3833
3834   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3835      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3836      and continue it.  */
3837
3838   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3839     {
3840       int thread_hop_needed = 0;
3841       struct address_space *aspace = 
3842         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3843
3844       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3845          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3846          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3847       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3848         {
3849           ecs->random_signal = 0;
3850           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3851             thread_hop_needed = 1;
3852         }
3853       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3854         {
3855           /* We have not context switched yet, so this should be true
3856              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3857           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3858           if (debug_infrun)
3859             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3860                                 "trap for %s\n",
3861                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3862
3863           ecs->random_signal = 0;
3864           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3865              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3866              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3867              really different from ecs->ptid.  */
3868           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3869               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3870             {
3871               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3872                  has changed, discard this event (which we were going
3873                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3874                  trap.  This prevents us continuously moving the
3875                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3876                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3877                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3878                  but the event has not been reported to GDB yet.
3879
3880                  There might be some cases where this loses signal
3881                  information, if a signal has arrived at exactly the
3882                  same time that the PC changed, but this is the best
3883                  we can do with the information available.  Perhaps we
3884                  should arrange to report all events for all threads
3885                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3886                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3887                  schedlock).  */
3888
3889              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3890                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3891
3892              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3893                {
3894                  enum target_signal stop_signal;
3895
3896                  if (debug_infrun)
3897                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3898                                        " but expected thread advanced also\n");
3899
3900                  /* The current context still belongs to
3901                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3902                     the context we want to use.  Just fudge our
3903                     state and continue.  */
3904                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3905                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3906                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3907                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3908                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3909                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3910                }
3911              else
3912                {
3913                  if (debug_infrun)
3914                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3915                                        "infrun: unexpected thread\n");
3916
3917                  thread_hop_needed = 1;
3918                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3919                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3920                }
3921             }
3922         }
3923
3924       if (thread_hop_needed)
3925         {
3926           struct regcache *thread_regcache;
3927           int remove_status = 0;
3928
3929           if (debug_infrun)
3930             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3931
3932           /* Switch context before touching inferior memory, the
3933              previous thread may have exited.  */
3934           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3935             context_switch (ecs->ptid);
3936
3937           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3938              Just continue.  */
3939
3940           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3941             {
3942               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3943               remove_single_step_breakpoints ();
3944               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3945             }
3946
3947           /* If the arch can displace step, don't remove the
3948              breakpoints.  */
3949           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3950           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3951             remove_status = remove_breakpoints ();
3952
3953           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3954              to set the PC past the bp.  (There's at least
3955              one situation in which we can fail to remove
3956              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3957              change the address space of a vforking child
3958              process until the child exits (well, okay, not
3959              then either :-) or execs.  */
3960           if (remove_status != 0)
3961             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3962           else
3963             {                   /* Single step */
3964               if (!non_stop)
3965                 {
3966                   /* Only need to require the next event from this
3967                      thread in all-stop mode.  */
3968                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3969                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3970                 }
3971
3972               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3973               keep_going (ecs);
3974               return;
3975             }
3976         }
3977       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3978         {
3979           ecs->random_signal = 0;
3980         }
3981     }
3982   else
3983     ecs->random_signal = 1;
3984
3985   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3986      so, then switch to that thread.  */
3987   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3988     {
3989       if (debug_infrun)
3990         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3991
3992       context_switch (ecs->ptid);
3993
3994       if (deprecated_context_hook)
3995         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3996     }
3997
3998   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
3999   frame = get_current_frame ();
4000   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4001
4002   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
4003     {
4004       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
4005       remove_single_step_breakpoints ();
4006       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
4007     }
4008
4009   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
4010     stopped_by_watchpoint = 0;
4011   else
4012     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
4013
4014   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
4015      it in a moment.  */
4016   if (stopped_by_watchpoint
4017       && (target_have_steppable_watchpoint
4018           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
4019     {
4020       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
4021          attempted to write to a piece of memory under control of
4022          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
4023          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
4024          now, we would get the old value, and therefore no change
4025          would seem to have occurred.
4026
4027          In order to make watchpoints work `right', we really need
4028          to complete the memory write, and then evaluate the
4029          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
4030          target.
4031
4032          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
4033          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
4034          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
4035
4036          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
4037          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
4038          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
4039          disable all watchpoints and breakpoints.  */
4040       int hw_step = 1;
4041
4042       if (!target_have_steppable_watchpoint)
4043         {
4044           remove_breakpoints ();
4045           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
4046              while breakpoints have been removed.  */
4047           target_pass_signals (0, NULL);
4048         }
4049         /* Single step */
4050       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
4051       target_resume (ecs->ptid, hw_step, TARGET_SIGNAL_0);
4052       waiton_ptid = ecs->ptid;
4053       if (target_have_steppable_watchpoint)
4054         infwait_state = infwait_step_watch_state;
4055       else
4056         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
4057       prepare_to_wait (ecs);
4058       return;
4059     }
4060
4061   clear_stop_func (ecs);
4062   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
4063   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4064   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
4065   stop_print_frame = 1;
4066   ecs->random_signal = 0;
4067   stopped_by_random_signal = 0;
4068
4069   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
4070      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
4071      inline function call sites).  */
4072   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
4073     {
4074       struct address_space *aspace = 
4075         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
4076
4077       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
4078          determine that the address is one where functions cannot have
4079          been inlined.  This improves performance with inferiors that
4080          load a lot of shared libraries, because the solib event
4081          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
4082          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
4083          as the current one to catch cases when we have just
4084          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
4085          Note that we're assuming that the code we single-step to is
4086          not inline, but that's not definitive: there's nothing
4087          preventing the event breakpoint function from containing
4088          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
4089          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
4090          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
4091          that's an extremely unlikely scenario.  */
4092       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
4093           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4094                && ecs->event_thread->control.trap_expected
4095                && pc_at_non_inline_function (aspace,
4096                                              ecs->event_thread->prev_pc,
4097                                              &ecs->ws)))
4098         skip_inline_frames (ecs->ptid);
4099     }
4100
4101   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4102       && ecs->event_thread->control.trap_expected
4103       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
4104       && currently_stepping (ecs->event_thread))
4105     {
4106       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
4107          also on an instruction that needs to be stepped multiple
4108          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
4109          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
4110          the instruction and once for the delay slot.  */
4111       int step_through_delay
4112         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
4113
4114       if (debug_infrun && step_through_delay)
4115         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
4116       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
4117           && step_through_delay)
4118         {
4119           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
4120              Set up for another trap and get out of here.  */
4121          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4122          keep_going (ecs);
4123          return;
4124         }
4125       else if (step_through_delay)
4126         {
4127           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
4128              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
4129              slot *might* correspond to a line of source.  In any
4130              case, don't decide that here, just set 
4131              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
4132              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
4133           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4134         }
4135     }
4136
4137   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
4138      The alternatives are:
4139      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
4140      2) keep_going and return to start up again
4141      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
4142      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
4143      will be made according to the signal handling tables.  */
4144
4145   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4146       || stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4147       || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4148     {
4149       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4150           && stop_after_trap)
4151         {
4152           if (debug_infrun)
4153             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4154           stop_print_frame = 0;
4155           stop_stepping (ecs);
4156           return;
4157         }
4158
4159       /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4160          shared libraries hook functions.  */
4161       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4162         {
4163           if (debug_infrun)
4164             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4165           stop_stepping (ecs);
4166           return;
4167         }
4168
4169       /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4170          the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4171          SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4172          See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4173          get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4174          will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4175
4176          Also consider that the attach is complete when we see a
4177          SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4178          target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4179          (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4180          signal, so this is no exception.
4181
4182          Also consider that the attach is complete when we see a
4183          TARGET_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4184          the target to stop all threads of the inferior, in case the
4185          low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4186          they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4187          TARGET_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4188          other than GDB's request.  */
4189       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4190           && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_STOP
4191               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4192               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0))
4193         {
4194           stop_stepping (ecs);
4195           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4196           return;
4197         }
4198
4199       /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
4200          handles this event.  */
4201       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4202         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4203                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4204
4205       /* Following in case break condition called a
4206          function.  */
4207       stop_print_frame = 1;
4208
4209       /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4210          software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4211          always distinguishable from random traps.  If no high-level
4212          watchpoint is associated with the reported stop data address
4213          anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4214          simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4215          set.  */
4216
4217       if (debug_infrun
4218           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4219           && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4220           && stopped_by_watchpoint)
4221         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4222                             "infrun: no user watchpoint explains "
4223                             "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4224
4225       /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4226          at one stage in the past included checks for an inferior
4227          function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4228          comment, that went with the test, read:
4229
4230          ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4231          another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4232          above.''
4233
4234          If someone ever tries to get call dummys on a
4235          non-executable stack to work (where the target would stop
4236          with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4237          to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4238          enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4239          suspect that it won't be the case.
4240
4241          NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4242          be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4243          SPARC.  */
4244
4245       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
4246         ecs->random_signal
4247           = !(bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4248               || stopped_by_watchpoint
4249               || ecs->event_thread->control.trap_expected
4250               || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4251                   && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4252                       == NULL)));
4253       else
4254         {
4255           ecs->random_signal = !bpstat_explains_signal
4256                                      (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4257           if (!ecs->random_signal)
4258             ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
4259         }
4260     }
4261
4262   /* When we reach this point, we've pretty much decided
4263      that the reason for stopping must've been a random
4264      (unexpected) signal.  */
4265
4266   else
4267     ecs->random_signal = 1;
4268
4269 process_event_stop_test:
4270
4271   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4272      "goto process_event_stop_test" above.  */
4273   frame = get_current_frame ();
4274   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4275
4276   /* For the program's own signals, act according to
4277      the signal handling tables.  */
4278
4279   if (ecs->random_signal)
4280     {
4281       /* Signal not for debugging purposes.  */
4282       int printed = 0;
4283       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4284
4285       if (debug_infrun)
4286          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4287                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4288
4289       stopped_by_random_signal = 1;
4290
4291       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4292         {
4293           printed = 1;
4294           target_terminal_ours_for_output ();
4295           print_signal_received_reason
4296                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4297         }
4298       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4299          of the program, or the user explicitly requested this thread
4300          to remain stopped.  */
4301       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4302           || ecs->event_thread->stop_requested
4303           || (!inf->detaching
4304               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4305         {
4306           stop_stepping (ecs);
4307           return;
4308         }
4309       /* If not going to stop, give terminal back
4310          if we took it away.  */
4311       else if (printed)
4312         target_terminal_inferior ();
4313
4314       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4315       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4316         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4317
4318       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4319           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4320           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4321         {
4322           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4323              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4324              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4325              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4326              the signal handler returns, resume stepping off that
4327              breakpoint.  */
4328           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4329              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4330              signal return address and then, once hit, step off that
4331              breakpoint.  */
4332           if (debug_infrun)
4333             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4334                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4335                                 "breakpoint\n");
4336
4337           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4338           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4339           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4340           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4341           keep_going (ecs);
4342           return;
4343         }
4344
4345       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4346           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
4347           && (ecs->event_thread->control.step_range_start <= stop_pc
4348               && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end)
4349           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4350                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4351           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4352         {
4353           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4354              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4355              current PC (which is presumably where the signal handler
4356              will eventually return) and then allow the inferior to
4357              run free.
4358
4359              Note that this is only needed for a signal delivered
4360              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4361              problem as they eventually all return.  */
4362           if (debug_infrun)
4363             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4364                                 "infrun: signal may take us out of "
4365                                 "single-step range\n");
4366
4367           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4368           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4369           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4370           keep_going (ecs);
4371           return;
4372         }
4373
4374       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4375          when either there's a nested signal, or when there's a
4376          pending signal enabled just as the signal handler returns
4377          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4378          actually executing it).  Either way continue until the
4379          breakpoint is really hit.  */
4380       keep_going (ecs);
4381       return;
4382     }
4383
4384   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4385   {
4386     CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4387     struct bpstat_what what;
4388
4389     what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4390
4391     if (what.call_dummy)
4392       {
4393         stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4394       }
4395
4396     /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4397        current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if
4398        we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4399     frame = get_current_frame ();
4400     gdbarch = get_frame_arch (frame);
4401
4402     switch (what.main_action)
4403       {
4404       case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4405         /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4406            install a momentary breakpoint at the target of the
4407            jmp_buf.  */
4408
4409         if (debug_infrun)
4410           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4411                               "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4412
4413         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4414
4415         if (what.is_longjmp)
4416           {
4417             if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4418                 || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4419                                                 frame, &jmp_buf_pc))
4420               {
4421                 if (debug_infrun)
4422                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4423                                       "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4424                                       "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4425                 keep_going (ecs);
4426                 return;
4427               }
4428
4429             /* We're going to replace the current step-resume breakpoint
4430                with a longjmp-resume breakpoint.  */
4431             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4432
4433             /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4434             insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4435           }
4436         else
4437           {
4438             struct symbol *func = get_frame_function (frame);
4439
4440             if (func)
4441               check_exception_resume (ecs, frame, func);
4442           }
4443         keep_going (ecs);
4444         return;
4445
4446       case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4447         if (debug_infrun)
4448           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4449                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4450
4451         if (what.is_longjmp)
4452           {
4453             gdb_assert (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4454                         != NULL);
4455             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4456           }
4457         else
4458           {
4459             /* There are several cases to consider.
4460
4461                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4462                we must stop, because the exception has gone too far.
4463
4464                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4465                current frame.  We stop, because the exception has been
4466                caught.
4467
4468                3. The initiating frame exists and is different from
4469                the current frame.  This means the exception has been
4470                caught beneath the initiating frame, so keep going.  */
4471             struct frame_info *init_frame
4472               = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4473
4474             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4475                         != NULL);
4476             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4477
4478             if (init_frame)
4479               {
4480                 struct frame_id current_id
4481                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4482                 if (frame_id_eq (current_id,
4483                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4484                   {
4485                     /* Case 2.  Fall through.  */
4486                   }
4487                 else
4488                   {
4489                     /* Case 3.  */
4490                     keep_going (ecs);
4491                     return;
4492                   }
4493               }
4494
4495             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4496                if it exists.  */
4497             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4498           }
4499
4500         ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4501         print_end_stepping_range_reason ();
4502         stop_stepping (ecs);
4503         return;
4504
4505       case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4506         if (debug_infrun)
4507           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4508         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4509         /* Still need to check other stuff, at least the case
4510            where we are stepping and step out of the right range.  */
4511         break;
4512
4513       case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4514         if (debug_infrun)
4515           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4516
4517         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4518         if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4519             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4520           {
4521             struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4522
4523             /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4524                the step-resume breakpoint at the start address of the
4525                function, and we're almost there -- just need to back
4526                up by one more single-step, which should take us back
4527                to the function call.  */
4528             tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4529             keep_going (ecs);
4530             return;
4531           }
4532         fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4533         if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4534             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4535           {
4536             /* We are stepping over a function call in reverse, and
4537                just hit the step-resume breakpoint at the start
4538                address of the function.  Go back to single-stepping,
4539                which should take us back to the function call.  */
4540             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4541             keep_going (ecs);
4542             return;
4543           }
4544         break;
4545
4546       case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4547         if (debug_infrun)
4548           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4549         stop_print_frame = 1;
4550
4551         /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4552            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4553
4554         stop_stepping (ecs);
4555         return;
4556
4557       case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4558         if (debug_infrun)
4559           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4560         stop_print_frame = 0;
4561
4562         /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4563            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4564
4565         stop_stepping (ecs);
4566         return;
4567
4568       case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4569         if (debug_infrun)
4570           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4571
4572         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4573         if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4574           {
4575             /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4576                were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4577                to doing that.  */
4578             ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4579             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4580             keep_going (ecs);
4581             return;
4582           }
4583         break;
4584
4585       case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4586         break;
4587       }
4588   }
4589
4590   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4591      stop for it.  Possibly we also were stepping
4592      and should stop for that.  So fall through and
4593      test for stepping.  But, if not stepping,
4594      do not stop.  */
4595
4596   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4597      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4598   if (!non_stop)
4599     {
4600       struct thread_info *tp;
4601
4602       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4603                                  ecs->event_thread);
4604       if (tp)
4605         {
4606           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4607              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4608              to get it going again, do that first.  */
4609           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4610                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
4611               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4612             {
4613               keep_going (ecs);
4614               return;
4615             }
4616
4617           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4618              back and resume it, which could fail in several different
4619              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4620
4621              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4622              two cases:
4623
4624              - The target supports thread exit events, and when the
4625              target tries to delete the thread from the thread list,
4626              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4627              case, calling delete_thread does not really remove the
4628              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4629              with 'exited' state.
4630
4631              - The target's debug interface does not support thread
4632              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4633              previously stepping thread is still alive.  For that
4634              reason, we need to synchronously query the target
4635              now.  */
4636           if (is_exited (tp->ptid)
4637               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4638             {
4639               if (debug_infrun)
4640                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4641                                     "infrun: not switching back to "
4642                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4643
4644               delete_thread (tp->ptid);
4645               keep_going (ecs);
4646               return;
4647             }
4648
4649           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4650              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4651              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4652           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4653
4654           if (debug_infrun)
4655             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4656                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4657
4658           ecs->event_thread = tp;
4659           ecs->ptid = tp->ptid;
4660           context_switch (ecs->ptid);
4661           keep_going (ecs);
4662           return;
4663         }
4664     }
4665
4666   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4667     {
4668       if (debug_infrun)
4669          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4670                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4671
4672       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4673          else having to do with stepping commands until
4674          that breakpoint is reached.  */
4675       keep_going (ecs);
4676       return;
4677     }
4678
4679   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4680     {
4681       if (debug_infrun)
4682          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4683       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4684       keep_going (ecs);
4685       return;
4686     }
4687
4688   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4689      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4690      a dangling pointer.  */
4691   frame = get_current_frame ();
4692   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4693   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4694
4695   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4696
4697      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4698      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4699      within it!
4700
4701      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4702      through a function epilogue and therefore must detect when
4703      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4704
4705   if (stop_pc >= ecs->event_thread->control.step_range_start
4706       && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end
4707       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4708           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4709                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4710     {
4711       if (debug_infrun)
4712         fprintf_unfiltered
4713           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4714            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4715            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4716
4717       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4718          (unless it's the function entry point, in which case
4719          keep going back to the call point).  */
4720       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4721           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4722           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4723         {
4724           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4725           print_end_stepping_range_reason ();
4726           stop_stepping (ecs);
4727         }
4728       else
4729         keep_going (ecs);
4730
4731       return;
4732     }
4733
4734   /* We stepped out of the stepping range.  */
4735
4736   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4737      loader dynamic symbol resolution code...
4738
4739      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4740      time loader code and reach the callee's address.
4741
4742      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4743      the runtime loader code is handled just like any other
4744      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4745      backward through the trampoline code, and that's handled further
4746      down, so there is nothing for us to do here.  */
4747
4748   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4749       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4750       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4751     {
4752       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4753         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4754
4755       if (debug_infrun)
4756          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4757                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4758
4759       if (pc_after_resolver)
4760         {
4761           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4762              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4763           struct symtab_and_line sr_sal;
4764
4765           init_sal (&sr_sal);
4766           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4767           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4768
4769           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4770                                                 sr_sal, null_frame_id);
4771         }
4772
4773       keep_going (ecs);
4774       return;
4775     }
4776
4777   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4778       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4779           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4780       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4781     {
4782       if (debug_infrun)
4783          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4784                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4785       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4786          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4787          the signal handler returning).  Just single-step until the
4788          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4789          or returning).  */
4790       keep_going (ecs);
4791       return;
4792     }
4793
4794   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4795      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4796      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4797      cheaper than checking the previous frame's ID.
4798
4799      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4800      being equal, so to get into this block, both the current and
4801      previous frame must have valid frame IDs.  */
4802   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4803      through startup code.  If we step over an instruction which
4804      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4805      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4806      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4807      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4808      initial outermost frame, before sp was valid, would
4809      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4810      for more.  */
4811   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4812                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4813       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4814                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4815           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4816                             outer_frame_id)
4817               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4818     {
4819       CORE_ADDR real_stop_pc;
4820
4821       if (debug_infrun)
4822          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4823
4824       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4825           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4826               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4827                               ecs->stop_func_start)))
4828         {
4829           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4830              supposed to be stepping at the assembly language level
4831              ("stepi").  Just stop.  */
4832           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4833              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4834              well.  FENN */
4835           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4836           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4837           print_end_stepping_range_reason ();
4838           stop_stepping (ecs);
4839           return;
4840         }
4841
4842       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4843
4844       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4845           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4846           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4847               || (ecs->stop_func_start == 0
4848                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4849         {
4850           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4851              by simply continuing to single-step.  We have already
4852              executed the solib function (backwards), and a few 
4853              steps will take us back through the trampoline to the
4854              caller.  */
4855           keep_going (ecs);
4856           return;
4857         }
4858
4859       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4860         {
4861           /* We're doing a "next".
4862
4863              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4864              callee's return address (the address at which the caller
4865              will resume).
4866
4867              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4868              breakpoint at the start of the function that we just
4869              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4870              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4871
4872           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4873             {
4874               struct symtab_and_line sr_sal;
4875
4876               /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4877               init_sal (&sr_sal);
4878               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4879               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4880               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4881                                                     sr_sal, null_frame_id);
4882             }
4883           else
4884             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4885
4886           keep_going (ecs);
4887           return;
4888         }
4889
4890       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4891          calling routine and the real function), locate the real
4892          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4893          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4894          end of, if we do step into it.  */
4895       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4896       if (real_stop_pc == 0)
4897         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4898       if (real_stop_pc != 0)
4899         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4900
4901       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4902         {
4903           struct symtab_and_line sr_sal;
4904
4905           init_sal (&sr_sal);
4906           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4907           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4908
4909           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4910                                                 sr_sal, null_frame_id);
4911           keep_going (ecs);
4912           return;
4913         }
4914
4915       /* If we have line number information for the function we are
4916          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
4917          list, step into it.
4918
4919          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4920          files), just want to know whether *any* of them have line
4921          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4922       {
4923         struct symtab_and_line tmp_sal;
4924
4925         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
4926         if (tmp_sal.line != 0
4927             && !function_pc_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_start))
4928           {
4929             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4930               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
4931             else
4932               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
4933             return;
4934           }
4935       }
4936
4937       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
4938          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
4939          in assembly mode.  */
4940       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4941           && step_stop_if_no_debug)
4942         {
4943           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4944           print_end_stepping_range_reason ();
4945           stop_stepping (ecs);
4946           return;
4947         }
4948
4949       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4950         {
4951           /* Set a breakpoint at callee's start address.
4952              From there we can step once and be back in the caller.  */
4953           struct symtab_and_line sr_sal;
4954
4955           init_sal (&sr_sal);
4956           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4957           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4958           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4959                                                 sr_sal, null_frame_id);
4960         }
4961       else
4962         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4963            at which the caller will resume).  */
4964         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4965
4966       keep_going (ecs);
4967       return;
4968     }
4969
4970   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4971
4972   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4973       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4974     {
4975       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4976           || (ecs->stop_func_start == 0
4977               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
4978         {
4979           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4980              by simply continuing to single-step.  We have already
4981              executed the solib function (backwards), and a few 
4982              steps will take us back through the trampoline to the
4983              caller.  */
4984           keep_going (ecs);
4985           return;
4986         }
4987       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4988         {
4989           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
4990              Set a breakpoint at its start and continue, then
4991              one more step will take us out.  */
4992           struct symtab_and_line sr_sal;
4993
4994           init_sal (&sr_sal);
4995           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4996           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4997           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
4998                                                 sr_sal, null_frame_id);
4999           keep_going (ecs);
5000           return;
5001         }
5002     }
5003
5004   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
5005      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
5006   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
5007                                           stop_pc, ecs->stop_func_name))
5008     {
5009       /* Determine where this trampoline returns.  */
5010       CORE_ADDR real_stop_pc;
5011
5012       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
5013
5014       if (debug_infrun)
5015          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5016                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
5017
5018       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
5019       if (real_stop_pc)
5020         {
5021           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
5022           struct symtab_and_line sr_sal;
5023
5024           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
5025           sr_sal.pc = real_stop_pc;
5026           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5027           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
5028
5029           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
5030              on some machines the prologue is where the new fp value
5031              is established.  */
5032           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
5033                                                 sr_sal, null_frame_id);
5034
5035           /* Restart without fiddling with the step ranges or
5036              other state.  */
5037           keep_going (ecs);
5038           return;
5039         }
5040     }
5041
5042   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5043
5044   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
5045      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
5046      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
5047   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
5048       && ecs->stop_func_name == NULL
5049       && stop_pc_sal.line == 0)
5050     {
5051       if (debug_infrun)
5052          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5053                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
5054
5055       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
5056          undebuggable function (where there is no debugging information
5057          and no line number corresponding to the address where the
5058          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
5059          we keep going until the inferior returns from this
5060          function - unless the user has asked us not to (via
5061          set step-mode) or we no longer know how to get back
5062          to the call site.  */
5063       if (step_stop_if_no_debug
5064           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
5065         {
5066           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
5067              is set, we stop the step so that the user has a chance to
5068              switch in assembly mode.  */
5069           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5070           print_end_stepping_range_reason ();
5071           stop_stepping (ecs);
5072           return;
5073         }
5074       else
5075         {
5076           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
5077              at which the caller will resume).  */
5078           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
5079           keep_going (ecs);
5080           return;
5081         }
5082     }
5083
5084   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5085     {
5086       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
5087          one instruction.  */
5088       if (debug_infrun)
5089          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
5090       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5091       print_end_stepping_range_reason ();
5092       stop_stepping (ecs);
5093       return;
5094     }
5095
5096   if (stop_pc_sal.line == 0)
5097     {
5098       /* We have no line number information.  That means to stop
5099          stepping (does this always happen right after one instruction,
5100          when we do "s" in a function with no line numbers,
5101          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
5102       if (debug_infrun)
5103          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
5104       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5105       print_end_stepping_range_reason ();
5106       stop_stepping (ecs);
5107       return;
5108     }
5109
5110   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
5111      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
5112      a new inline function.  */
5113
5114   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5115                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5116       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
5117     {
5118       struct symtab_and_line call_sal;
5119
5120       if (debug_infrun)
5121         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5122                             "infrun: stepped into inlined function\n");
5123
5124       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5125
5126       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5127         {
5128           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5129              for this inlined function is on the same source line as
5130              we were previously stepping, go down into the function
5131              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5132
5133           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5134               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5135             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5136
5137           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5138           print_end_stepping_range_reason ();
5139           stop_stepping (ecs);
5140           return;
5141         }
5142       else
5143         {
5144           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5145              different source line.  Otherwise continue through the
5146              inlined function.  */
5147           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5148               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5149             keep_going (ecs);
5150           else
5151             {
5152               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5153               print_end_stepping_range_reason ();
5154               stop_stepping (ecs);
5155             }
5156           return;
5157         }
5158     }
5159
5160   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5161      in the same real function we were stepping through, but we have
5162      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5163      through a more inlined call beyond its call site.  */
5164
5165   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5166       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5167                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5168       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5169                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5170     {
5171       if (debug_infrun)
5172         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5173                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5174
5175       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5176         keep_going (ecs);
5177       else
5178         {
5179           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5180           print_end_stepping_range_reason ();
5181           stop_stepping (ecs);
5182         }
5183       return;
5184     }
5185
5186   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5187       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5188           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5189     {
5190       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5191          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5192          That is said to make things like for (;;) statements work
5193          better.  */
5194       if (debug_infrun)
5195          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5196                              "infrun: stepped to a different line\n");
5197       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5198       print_end_stepping_range_reason ();
5199       stop_stepping (ecs);
5200       return;
5201     }
5202
5203   /* We aren't done stepping.
5204
5205      Optimize by setting the stepping range to the line.
5206      (We might not be in the original line, but if we entered a
5207      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5208      things like for(;;) statements work better.)  */
5209
5210   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5211   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5212   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5213
5214   if (debug_infrun)
5215      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5216   keep_going (ecs);
5217 }
5218
5219 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5220
5221 static int
5222 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5223 {
5224   return ((tp->control.step_range_end
5225            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5226           || tp->control.trap_expected
5227           || bpstat_should_step ());
5228 }
5229
5230 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5231    middle of stepping or of handling a "next".  */
5232
5233 static int
5234 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5235 {
5236   if (tp == data)
5237     return 0;
5238
5239   return (tp->control.step_range_end
5240           || tp->control.trap_expected);
5241 }
5242
5243 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5244    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5245    it.  */
5246
5247 static void
5248 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5249                            struct execution_control_state *ecs)
5250 {
5251   struct symtab *s;
5252   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5253
5254   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5255
5256   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5257   if (s && s->language != language_asm)
5258     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5259                                                   ecs->stop_func_start);
5260
5261   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5262   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5263      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5264      4.2).  */
5265   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5266      the end of that source line (if it is still within the function).
5267      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5268   if (stop_func_sal.end
5269       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5270       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5271     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5272
5273   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5274      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5275      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5276      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5277      legitimately placed.
5278
5279      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5280      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5281      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5282      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5283      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5284      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5285      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5286      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5287      adjustment here when computing the stop address.  */
5288
5289   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5290     {
5291       ecs->stop_func_start
5292         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5293                                              ecs->stop_func_start);
5294     }
5295
5296   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5297     {
5298       /* We are already there: stop now.  */
5299       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5300       print_end_stepping_range_reason ();
5301       stop_stepping (ecs);
5302       return;
5303     }
5304   else
5305     {
5306       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5307       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5308       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5309       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5310       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5311
5312       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5313          some machines the prologue is where the new fp value is
5314          established.  */
5315       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5316
5317       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5318       ecs->event_thread->control.step_range_end
5319         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5320     }
5321   keep_going (ecs);
5322 }
5323
5324 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5325    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5326    last line of code in it.  */
5327
5328 static void
5329 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5330                                     struct execution_control_state *ecs)
5331 {
5332   struct symtab *s;
5333   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5334
5335   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5336
5337   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5338   if (s && s->language != language_asm)
5339     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5340                                                   ecs->stop_func_start);
5341
5342   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5343
5344   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5345   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5346     {
5347       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5348       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5349       print_end_stepping_range_reason ();
5350       stop_stepping (ecs);
5351     }
5352   else
5353     {
5354       /* Else just reset the step range and keep going.
5355          No step-resume breakpoint, they don't work for
5356          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5357       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5358       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5359       keep_going (ecs);
5360     }
5361   return;
5362 }
5363
5364 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5365    This is used to both functions and to skip over code.  */
5366
5367 static void
5368 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5369                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5370                                         struct frame_id sr_id,
5371                                         enum bptype sr_type)
5372 {
5373   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5374      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5375      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5376   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5377   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5378
5379   if (debug_infrun)
5380     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5381                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5382                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5383
5384   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5385     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5386 }
5387
5388 void
5389 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5390                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5391                                       struct frame_id sr_id)
5392 {
5393   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5394                                           sr_sal, sr_id,
5395                                           bp_step_resume);
5396 }
5397
5398 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5399    This is used to skip a potential signal handler.
5400
5401    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5402    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5403    RETURN_FRAME.pc.  */
5404
5405 static void
5406 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5407 {
5408   struct symtab_and_line sr_sal;
5409   struct gdbarch *gdbarch;
5410
5411   gdb_assert (return_frame != NULL);
5412   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5413
5414   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5415   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5416   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5417   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5418
5419   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5420                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5421                                           bp_hp_step_resume);
5422 }
5423
5424 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5425    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5426    the called function has no debugging information).
5427
5428    The current function has almost always been reached by single
5429    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5430    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5431    resume address.
5432
5433    This is a separate function rather than reusing
5434    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5435    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5436    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5437
5438 static void
5439 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5440 {
5441   struct symtab_and_line sr_sal;
5442   struct gdbarch *gdbarch;
5443
5444   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5445      is.  */
5446   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5447
5448   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5449
5450   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5451   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5452                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5453   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5454   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5455
5456   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5457                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5458 }
5459
5460 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5461    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5462    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5463    "step-resume" breakpoints.  */
5464
5465 static void
5466 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5467 {
5468   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5469      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5470      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5471   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5472
5473   if (debug_infrun)
5474     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5475                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5476                         paddress (gdbarch, pc));
5477
5478   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint =
5479     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5480 }
5481
5482 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5483    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5484    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5485    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5486    target PC of the exception.  */
5487
5488 static void
5489 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5490                                     struct block *b,
5491                                     struct frame_info *frame,
5492                                     struct symbol *sym)
5493 {
5494   volatile struct gdb_exception e;
5495
5496   /* We want to ignore errors here.  */
5497   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5498     {
5499       struct symbol *vsym;
5500       struct value *value;
5501       CORE_ADDR handler;
5502       struct breakpoint *bp;
5503
5504       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5505       value = read_var_value (vsym, frame);
5506       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5507       if (! value_optimized_out (value))
5508         {
5509           handler = value_as_address (value);
5510
5511           if (debug_infrun)
5512             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5513                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5514                                 (unsigned long) handler);
5515
5516           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5517                                                handler, bp_exception_resume);
5518           bp->thread = tp->num;
5519           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5520         }
5521     }
5522 }
5523
5524 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5525    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5526    set an exception resume breakpoint there.  */
5527
5528 static void
5529 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5530                         struct frame_info *frame, struct symbol *func)
5531 {
5532   volatile struct gdb_exception e;
5533
5534   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5535     {
5536       struct block *b;
5537       struct dict_iterator iter;
5538       struct symbol *sym;
5539       int argno = 0;
5540
5541       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5542          the unwinder's debug hook, declared as:
5543          
5544          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5545          
5546          The CFA argument indicates the frame to which control is
5547          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5548          
5549          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5550          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5551          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5552          cases such as throwing an exception from inside a signal
5553          handler.  */
5554
5555       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5556       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5557         {
5558           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5559             continue;
5560
5561           if (argno == 0)
5562             ++argno;
5563           else
5564             {
5565               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5566                                                   b, frame, sym);
5567               break;
5568             }
5569         }
5570     }
5571 }
5572
5573 static void
5574 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5575 {
5576   if (debug_infrun)
5577     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5578
5579   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5580   ecs->wait_some_more = 0;
5581 }
5582
5583 /* This function handles various cases where we need to continue
5584    waiting for the inferior.  */
5585 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5586
5587 static void
5588 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5589 {
5590   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5591      reaching resume.  */
5592   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5593
5594   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5595   ecs->event_thread->prev_pc
5596     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5597
5598   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5599      inferior and not return to debugger.  */
5600
5601   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5602       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
5603     {
5604       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5605          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5606          gotten our trap.  Simply continue.  */
5607
5608       discard_cleanups (old_cleanups);
5609       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5610               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5611     }
5612   else
5613     {
5614       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5615          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5616          child)
5617          -- or --
5618          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5619          decided we should resume from it.
5620
5621          We're going to run this baby now!  
5622
5623          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5624          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5625          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5626       
5627       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5628         {
5629           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5630
5631           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5632             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5633                the breakpoint while we step it.  To keep things
5634                simple, we remove them all.  */
5635             remove_breakpoints ();
5636         }
5637       else
5638         {
5639           volatile struct gdb_exception e;
5640
5641           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5642              has failed.  */
5643           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5644             {
5645               insert_breakpoints ();
5646             }
5647           if (e.reason < 0)
5648             {
5649               exception_print (gdb_stderr, e);
5650               stop_stepping (ecs);
5651               return;
5652             }
5653         }
5654
5655       ecs->event_thread->control.trap_expected
5656         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5657
5658       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5659          specifies that such a signal should be delivered to the
5660          target program).
5661
5662          Typically, this would occure when a user is debugging a
5663          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5664          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5665          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5666          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5667          simulator; the simulator then delivers the hardware
5668          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5669
5670       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
5671           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5672         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
5673
5674       discard_cleanups (old_cleanups);
5675       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5676               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5677     }
5678
5679   prepare_to_wait (ecs);
5680 }
5681
5682 /* This function normally comes after a resume, before
5683    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5684    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5685
5686 static void
5687 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5688 {
5689   if (debug_infrun)
5690     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5691
5692   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5693      want to wait for the inferior some more and get called again
5694      soon.  */
5695   ecs->wait_some_more = 1;
5696 }
5697
5698 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5699    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5700    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5701    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5702    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5703    stop_stepping is called.  */
5704
5705 /* Print why the inferior has stopped.  
5706    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5707    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5708    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5709
5710 static void
5711 print_end_stepping_range_reason (void)
5712 {
5713   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5714        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5715       && ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
5716     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
5717                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5718 }
5719
5720 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5721
5722 static void
5723 print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal)
5724 {
5725   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5726
5727   annotate_signalled ();
5728   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5729     ui_out_field_string
5730       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5731   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5732   annotate_signal_name ();
5733   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5734                        target_signal_to_name (siggnal));
5735   annotate_signal_name_end ();
5736   ui_out_text (uiout, ", ");
5737   annotate_signal_string ();
5738   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5739                        target_signal_to_string (siggnal));
5740   annotate_signal_string_end ();
5741   ui_out_text (uiout, ".\n");
5742   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5743 }
5744
5745 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5746
5747 static void
5748 print_exited_reason (int exitstatus)
5749 {
5750   struct inferior *inf = current_inferior ();
5751   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5752   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5753
5754   annotate_exited (exitstatus);
5755   if (exitstatus)
5756     {
5757       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5758         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5759                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5760       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5761       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5762       ui_out_text (uiout, " (");
5763       ui_out_text (uiout, pidstr);
5764       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5765       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5766       ui_out_text (uiout, "]\n");
5767     }
5768   else
5769     {
5770       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5771         ui_out_field_string
5772           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5773       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5774       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5775       ui_out_text (uiout, " (");
5776       ui_out_text (uiout, pidstr);
5777       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5778     }
5779   /* Support the --return-child-result option.  */
5780   return_child_result_value = exitstatus;
5781 }
5782
5783 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5784    tells us to print about it.  */
5785
5786 static void
5787 print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal)
5788 {
5789   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5790
5791   annotate_signal ();
5792
5793   if (siggnal == TARGET_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5794     {
5795       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5796
5797       ui_out_text (uiout, "\n[");
5798       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5799                            target_pid_to_str (t->ptid));
5800       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5801       ui_out_text (uiout, " stopped");
5802     }
5803   else
5804     {
5805       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5806       annotate_signal_name ();
5807       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5808         ui_out_field_string
5809           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5810       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5811                            target_signal_to_name (siggnal));
5812       annotate_signal_name_end ();
5813       ui_out_text (uiout, ", ");
5814       annotate_signal_string ();
5815       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5816                            target_signal_to_string (siggnal));
5817       annotate_signal_string_end ();
5818     }
5819   ui_out_text (uiout, ".\n");
5820 }
5821
5822 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5823    has stopped.  */
5824
5825 static void
5826 print_no_history_reason (void)
5827 {
5828   ui_out_text (current_uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5829 }
5830
5831 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5832    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5833
5834    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5835    (pc, function, args, file, line number and line text).
5836    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5837    attempting to insert breakpoints.  */
5838
5839 void
5840 normal_stop (void)
5841 {
5842   struct target_waitstatus last;
5843   ptid_t last_ptid;
5844   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5845
5846   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5847
5848   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5849      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5850      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5851      here, so do this before any filtered output.  */
5852   if (!non_stop)
5853     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5854   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5855            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5856            && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5857     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5858
5859   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5860      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5861      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5862      finishes entering the command.  */
5863
5864   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5865      notifying the user that we've switched thread context until
5866      the inferior actually stops.
5867
5868      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5869      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5870      "received a signal".  */
5871   if (!non_stop
5872       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5873       && target_has_execution
5874       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5875       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5876       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5877     {
5878       target_terminal_ours_for_output ();
5879       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5880                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5881       annotate_thread_changed ();
5882       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5883     }
5884
5885   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
5886     {
5887       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
5888
5889       target_terminal_ours_for_output ();
5890       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
5891     }
5892
5893   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5894     {
5895       if (remove_breakpoints ())
5896         {
5897           target_terminal_ours_for_output ();
5898           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5899                              "program is no longer writable.\nFurther "
5900                              "execution is probably impossible.\n"));
5901         }
5902     }
5903
5904   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
5905      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
5906
5907   if (stopped_by_random_signal)
5908     disable_current_display ();
5909
5910   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
5911      operation for n > 1 */
5912   if (target_has_execution
5913       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5914       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5915       && inferior_thread ()->step_multi
5916       && inferior_thread ()->control.stop_step)
5917     goto done;
5918
5919   target_terminal_ours ();
5920   async_enable_stdin ();
5921
5922   /* Set the current source location.  This will also happen if we
5923      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
5924      during a user hook-stop function.  */
5925   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
5926     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
5927
5928   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
5929   do_cleanups (old_chain);
5930
5931   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
5932      of stop_command's pre-hook not existing).  */
5933   if (stop_command)
5934     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
5935                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
5936
5937   if (!has_stack_frames ())
5938     goto done;
5939
5940   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5941       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5942     goto done;
5943
5944   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
5945      and current location is based on that.
5946      Don't do this on return from a stack dummy routine,
5947      or if the program has exited.  */
5948
5949   if (!stop_stack_dummy)
5950     {
5951       select_frame (get_current_frame ());
5952
5953       /* Print current location without a level number, if
5954          we have changed functions or hit a breakpoint.
5955          Print source line if we have one.
5956          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
5957          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
5958
5959       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
5960          source location, and to try risks causing an error message about
5961          missing source files.  */
5962       if (stop_print_frame && !batch_silent)
5963         {
5964           int bpstat_ret;
5965           int source_flag;
5966           int do_frame_printing = 1;
5967           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
5968
5969           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, last.kind);
5970           switch (bpstat_ret)
5971             {
5972             case PRINT_UNKNOWN:
5973               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
5974                  (or should) carry around the function and does (or
5975                  should) use that when doing a frame comparison.  */
5976               if (tp->control.stop_step
5977                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
5978                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
5979                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
5980                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
5981                                                    print source line.  */
5982               else
5983                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
5984                                                    source line.  */
5985               break;
5986             case PRINT_SRC_AND_LOC:
5987               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
5988                                                    source line.  */
5989               break;
5990             case PRINT_SRC_ONLY:
5991               source_flag = SRC_LINE;
5992               break;
5993             case PRINT_NOTHING:
5994               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
5995               do_frame_printing = 0;
5996               break;
5997             default:
5998               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
5999             }
6000
6001           /* The behavior of this routine with respect to the source
6002              flag is:
6003              SRC_LINE: Print only source line
6004              LOCATION: Print only location
6005              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
6006           if (do_frame_printing)
6007             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
6008
6009           /* Display the auto-display expressions.  */
6010           do_displays ();
6011         }
6012     }
6013
6014   /* Save the function value return registers, if we care.
6015      We might be about to restore their previous contents.  */
6016   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
6017       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
6018     {
6019       /* This should not be necessary.  */
6020       if (stop_registers)
6021         regcache_xfree (stop_registers);
6022
6023       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
6024          all the registers.  */
6025       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
6026     }
6027
6028   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
6029     {
6030       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
6031          This also restores inferior state prior to the call
6032          (struct infcall_suspend_state).  */
6033       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
6034
6035       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
6036       frame_pop (frame);
6037       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
6038          does which means there's currently no selected frame.  We
6039          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
6040          returns normally, that will be done by
6041          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
6042          the case where the dummy call is returning after being
6043          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
6044          We can't know which case we have so just always re-establish
6045          a selected frame here.  */
6046       select_frame (get_current_frame ());
6047     }
6048
6049 done:
6050   annotate_stopped ();
6051
6052   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
6053
6054      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
6055
6056      - a "finish" command, as the observer will be called in
6057        finish_command_continuation, so it can include the inferior
6058        function's return value.
6059
6060      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
6061        run at all.  The return value of the call is handled by the
6062        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
6063
6064   if (!target_has_execution
6065       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6066       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
6067       || last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
6068       || (!(inferior_thread ()->step_multi
6069             && inferior_thread ()->control.stop_step)
6070           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
6071                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
6072           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
6073     {
6074       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6075         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
6076                                      stop_print_frame);
6077       else
6078         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
6079     }
6080
6081   if (target_has_execution)
6082     {
6083       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6084           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
6085         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
6086            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
6087         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
6088     }
6089
6090   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
6091      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
6092      Note that this never removes the current inferior.  */
6093   prune_inferiors ();
6094 }
6095
6096 static int
6097 hook_stop_stub (void *cmd)
6098 {
6099   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
6100   return (0);
6101 }
6102 \f
6103 int
6104 signal_stop_state (int signo)
6105 {
6106   return signal_stop[signo];
6107 }
6108
6109 int
6110 signal_print_state (int signo)
6111 {
6112   return signal_print[signo];
6113 }
6114
6115 int
6116 signal_pass_state (int signo)
6117 {
6118   return signal_program[signo];
6119 }
6120
6121 static void
6122 signal_cache_update (int signo)
6123 {
6124   if (signo == -1)
6125     {
6126       for (signo = 0; signo < (int) TARGET_SIGNAL_LAST; signo++)
6127         signal_cache_update (signo);
6128
6129       return;
6130     }
6131
6132   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6133                         && signal_print[signo] == 0
6134                         && signal_program[signo] == 1);
6135 }
6136
6137 int
6138 signal_stop_update (int signo, int state)
6139 {
6140   int ret = signal_stop[signo];
6141
6142   signal_stop[signo] = state;
6143   signal_cache_update (signo);
6144   return ret;
6145 }
6146
6147 int
6148 signal_print_update (int signo, int state)
6149 {
6150   int ret = signal_print[signo];
6151
6152   signal_print[signo] = state;
6153   signal_cache_update (signo);
6154   return ret;
6155 }
6156
6157 int
6158 signal_pass_update (int signo, int state)
6159 {
6160   int ret = signal_program[signo];
6161
6162   signal_program[signo] = state;
6163   signal_cache_update (signo);
6164   return ret;
6165 }
6166
6167 static void
6168 sig_print_header (void)
6169 {
6170   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6171                      "to program\tDescription\n"));
6172 }
6173
6174 static void
6175 sig_print_info (enum target_signal oursig)
6176 {
6177   const char *name = target_signal_to_name (oursig);
6178   int name_padding = 13 - strlen (name);
6179
6180   if (name_padding <= 0)
6181     name_padding = 0;
6182
6183   printf_filtered ("%s", name);
6184   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6185   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6186   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6187   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6188   printf_filtered ("%s\n", target_signal_to_string (oursig));
6189 }
6190
6191 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6192
6193 static void
6194 handle_command (char *args, int from_tty)
6195 {
6196   char **argv;
6197   int digits, wordlen;
6198   int sigfirst, signum, siglast;
6199   enum target_signal oursig;
6200   int allsigs;
6201   int nsigs;
6202   unsigned char *sigs;
6203   struct cleanup *old_chain;
6204
6205   if (args == NULL)
6206     {
6207       error_no_arg (_("signal to handle"));
6208     }
6209
6210   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6211
6212   nsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6213   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6214   memset (sigs, 0, nsigs);
6215
6216   /* Break the command line up into args.  */
6217
6218   argv = gdb_buildargv (args);
6219   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6220
6221   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6222      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6223      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6224      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6225
6226   while (*argv != NULL)
6227     {
6228       wordlen = strlen (*argv);
6229       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6230         {;
6231         }
6232       allsigs = 0;
6233       sigfirst = siglast = -1;
6234
6235       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6236         {
6237           /* Apply action to all signals except those used by the
6238              debugger.  Silently skip those.  */
6239           allsigs = 1;
6240           sigfirst = 0;
6241           siglast = nsigs - 1;
6242         }
6243       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6244         {
6245           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6246           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6247         }
6248       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6249         {
6250           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6251         }
6252       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6253         {
6254           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6255         }
6256       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6257         {
6258           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6259         }
6260       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6261         {
6262           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6263         }
6264       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6265         {
6266           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6267         }
6268       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6269         {
6270           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6271           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6272         }
6273       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6274         {
6275           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6276         }
6277       else if (digits > 0)
6278         {
6279           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6280              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6281              signal  number.  This is a feature; users really should be
6282              using symbolic names anyway, and the common ones like
6283              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6284
6285           sigfirst = siglast = (int)
6286             target_signal_from_command (atoi (*argv));
6287           if ((*argv)[digits] == '-')
6288             {
6289               siglast = (int)
6290                 target_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6291             }
6292           if (sigfirst > siglast)
6293             {
6294               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6295               signum = sigfirst;
6296               sigfirst = siglast;
6297               siglast = signum;
6298             }
6299         }
6300       else
6301         {
6302           oursig = target_signal_from_name (*argv);
6303           if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6304             {
6305               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6306             }
6307           else
6308             {
6309               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6310               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6311             }
6312         }
6313
6314       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6315          which signals to apply actions to.  */
6316
6317       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6318         {
6319           switch ((enum target_signal) signum)
6320             {
6321             case TARGET_SIGNAL_TRAP:
6322             case TARGET_SIGNAL_INT:
6323               if (!allsigs && !sigs[signum])
6324                 {
6325                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6326 Are you sure you want to change it? "),
6327                              target_signal_to_name ((enum target_signal) signum)))
6328                     {
6329                       sigs[signum] = 1;
6330                     }
6331                   else
6332                     {
6333                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6334                       gdb_flush (gdb_stdout);
6335                     }
6336                 }
6337               break;
6338             case TARGET_SIGNAL_0:
6339             case TARGET_SIGNAL_DEFAULT:
6340             case TARGET_SIGNAL_UNKNOWN:
6341               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6342               break;
6343             default:
6344               sigs[signum] = 1;
6345               break;
6346             }
6347         }
6348
6349       argv++;
6350     }
6351
6352   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6353     if (sigs[signum])
6354       {
6355         signal_cache_update (-1);
6356         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6357
6358         if (from_tty)
6359           {
6360             /* Show the results.  */
6361             sig_print_header ();
6362             for (; signum < nsigs; signum++)
6363               if (sigs[signum])
6364                 sig_print_info (signum);
6365           }
6366
6367         break;
6368       }
6369
6370   do_cleanups (old_chain);
6371 }
6372
6373 static void
6374 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6375 {
6376   char **argv;
6377   struct cleanup *old_chain;
6378
6379   if (args == NULL)
6380     error_no_arg (_("xdb command"));
6381
6382   /* Break the command line up into args.  */
6383
6384   argv = gdb_buildargv (args);
6385   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6386   if (argv[1] != (char *) NULL)
6387     {
6388       char *argBuf;
6389       int bufLen;
6390
6391       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6392       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6393       if (argBuf)
6394         {
6395           int validFlag = 1;
6396           enum target_signal oursig;
6397
6398           oursig = target_signal_from_name (argv[0]);
6399           memset (argBuf, 0, bufLen);
6400           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6401             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6402           else
6403             {
6404               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6405                 {
6406                   if (!signal_stop[oursig])
6407                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6408                   else
6409                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6410                 }
6411               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6412                 {
6413                   if (!signal_program[oursig])
6414                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6415                   else
6416                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6417                 }
6418               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6419                 {
6420                   if (!signal_print[oursig])
6421                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6422                   else
6423                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6424                 }
6425               else
6426                 validFlag = 0;
6427             }
6428           if (validFlag)
6429             handle_command (argBuf, from_tty);
6430           else
6431             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6432           if (argBuf)
6433             xfree (argBuf);
6434         }
6435     }
6436   do_cleanups (old_chain);
6437 }
6438
6439 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6440    It is possible we should just be printing signals actually used
6441    by the current target (but for things to work right when switching
6442    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6443
6444 static void
6445 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6446 {
6447   enum target_signal oursig;
6448
6449   sig_print_header ();
6450
6451   if (signum_exp)
6452     {
6453       /* First see if this is a symbol name.  */
6454       oursig = target_signal_from_name (signum_exp);
6455       if (oursig == TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6456         {
6457           /* No, try numeric.  */
6458           oursig =
6459             target_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6460         }
6461       sig_print_info (oursig);
6462       return;
6463     }
6464
6465   printf_filtered ("\n");
6466   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6467   for (oursig = TARGET_SIGNAL_FIRST;
6468        (int) oursig < (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6469        oursig = (enum target_signal) ((int) oursig + 1))
6470     {
6471       QUIT;
6472
6473       if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN
6474           && oursig != TARGET_SIGNAL_DEFAULT && oursig != TARGET_SIGNAL_0)
6475         sig_print_info (oursig);
6476     }
6477
6478   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6479                      "to change these tables.\n"));
6480 }
6481
6482 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
6483    at this point.  If not, throw an error.  */
6484
6485 static void
6486 validate_siginfo_access (void)
6487 {
6488   /* No current inferior, no siginfo.  */
6489   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
6490     error (_("No thread selected."));
6491
6492   /* Don't try to read from a dead thread.  */
6493   if (is_exited (inferior_ptid))
6494     error (_("The current thread has terminated"));
6495
6496   /* ... or from a spinning thread.  */
6497   if (is_running (inferior_ptid))
6498     error (_("Selected thread is running."));
6499 }
6500
6501 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6502    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6503    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6504    also dependent on which thread you have selected.
6505
6506      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6507      access.
6508
6509      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6510
6511 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6512    $_siginfo value.  */
6513
6514 static void
6515 siginfo_value_read (struct value *v)
6516 {
6517   LONGEST transferred;
6518
6519   validate_siginfo_access ();
6520
6521   transferred =
6522     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6523                  NULL,
6524                  value_contents_all_raw (v),
6525                  value_offset (v),
6526                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6527
6528   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6529     error (_("Unable to read siginfo"));
6530 }
6531
6532 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6533    $_siginfo value.  */
6534
6535 static void
6536 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6537 {
6538   LONGEST transferred;
6539
6540   validate_siginfo_access ();
6541
6542   transferred = target_write (&current_target,
6543                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6544                               NULL,
6545                               value_contents_all_raw (fromval),
6546                               value_offset (v),
6547                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6548
6549   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6550     error (_("Unable to write siginfo"));
6551 }
6552
6553 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6554   {
6555     siginfo_value_read,
6556     siginfo_value_write
6557   };
6558
6559 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6560    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6561    if there's no object available.  */
6562
6563 static struct value *
6564 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var)
6565 {
6566   if (target_has_stack
6567       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6568       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6569     {
6570       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6571
6572       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6573     }
6574
6575   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6576 }
6577
6578 \f
6579 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6580    registers and any signal it received when it last stopped.
6581    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6582    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6583    if the program is to properly continue where it left off.  */
6584
6585 struct infcall_suspend_state
6586 {
6587   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6588   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6589
6590   /* Other fields:  */
6591   CORE_ADDR stop_pc;
6592   struct regcache *registers;
6593
6594   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6595   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6596
6597   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6598      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6599      content would be invalid.  */
6600   gdb_byte *siginfo_data;
6601 };
6602
6603 struct infcall_suspend_state *
6604 save_infcall_suspend_state (void)
6605 {
6606   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6607   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6608   struct inferior *inf = current_inferior ();
6609   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6610   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6611   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6612
6613   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6614     {
6615       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6616       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6617       struct cleanup *back_to;
6618
6619       siginfo_data = xmalloc (len);
6620       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6621
6622       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6623                        siginfo_data, 0, len) == len)
6624         discard_cleanups (back_to);
6625       else
6626         {
6627           /* Errors ignored.  */
6628           do_cleanups (back_to);
6629           siginfo_data = NULL;
6630         }
6631     }
6632
6633   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6634
6635   if (siginfo_data)
6636     {
6637       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6638       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6639     }
6640
6641   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6642   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6643
6644   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6645      TARGET_SIGNAL_0 anyway.  */
6646   tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
6647
6648   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6649
6650   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6651
6652   return inf_state;
6653 }
6654
6655 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6656
6657 void
6658 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6659 {
6660   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6661   struct inferior *inf = current_inferior ();
6662   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6663   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6664
6665   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6666   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6667
6668   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6669
6670   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6671     {
6672       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6673       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6674
6675       /* Errors ignored.  */
6676       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6677                     inf_state->siginfo_data, 0, len);
6678     }
6679
6680   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6681      (and perhaps other times).  */
6682   if (target_has_execution)
6683     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6684     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6685
6686   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6687 }
6688
6689 static void
6690 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6691 {
6692   restore_infcall_suspend_state (state);
6693 }
6694
6695 struct cleanup *
6696 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6697   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6698 {
6699   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6700 }
6701
6702 void
6703 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6704 {
6705   regcache_xfree (inf_state->registers);
6706   xfree (inf_state->siginfo_data);
6707   xfree (inf_state);
6708 }
6709
6710 struct regcache *
6711 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6712 {
6713   return inf_state->registers;
6714 }
6715
6716 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6717    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6718    the user's currently selected frame.  */
6719
6720 struct infcall_control_state
6721 {
6722   struct thread_control_state thread_control;
6723   struct inferior_control_state inferior_control;
6724
6725   /* Other fields:  */
6726   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6727   int stopped_by_random_signal;
6728   int stop_after_trap;
6729
6730   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6731   struct frame_id selected_frame_id;
6732 };
6733
6734 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6735    connection.  */
6736
6737 struct infcall_control_state *
6738 save_infcall_control_state (void)
6739 {
6740   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6741   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6742   struct inferior *inf = current_inferior ();
6743
6744   inf_status->thread_control = tp->control;
6745   inf_status->inferior_control = inf->control;
6746
6747   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6748   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6749
6750   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6751      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6752      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6753      called.  */
6754   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6755
6756   /* Other fields:  */
6757   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6758   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6759   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6760
6761   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6762
6763   return inf_status;
6764 }
6765
6766 static int
6767 restore_selected_frame (void *args)
6768 {
6769   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6770   struct frame_info *frame;
6771
6772   frame = frame_find_by_id (*fid);
6773
6774   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6775      selected frame.  */
6776   if (frame == NULL)
6777     {
6778       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6779       return 0;
6780     }
6781
6782   select_frame (frame);
6783
6784   return (1);
6785 }
6786
6787 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6788
6789 void
6790 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6791 {
6792   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6793   struct inferior *inf = current_inferior ();
6794
6795   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6796     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6797
6798   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6799     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6800       = disp_del_at_next_stop;
6801
6802   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6803   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6804
6805   tp->control = inf_status->thread_control;
6806   inf->control = inf_status->inferior_control;
6807
6808   /* Other fields:  */
6809   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6810   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6811   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6812
6813   if (target_has_stack)
6814     {
6815       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6816          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6817          error() trying to dereference it.  */
6818       if (catch_errors
6819           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6820            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6821            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6822         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6823            frame.  */
6824         select_frame (get_current_frame ());
6825     }
6826
6827   xfree (inf_status);
6828 }
6829
6830 static void
6831 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6832 {
6833   restore_infcall_control_state (sts);
6834 }
6835
6836 struct cleanup *
6837 make_cleanup_restore_infcall_control_state
6838   (struct infcall_control_state *inf_status)
6839 {
6840   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
6841 }
6842
6843 void
6844 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6845 {
6846   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
6847     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
6848       = disp_del_at_next_stop;
6849
6850   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
6851     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
6852       = disp_del_at_next_stop;
6853
6854   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
6855   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
6856
6857   xfree (inf_status);
6858 }
6859 \f
6860 int
6861 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
6862 {
6863   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
6864     return 1;
6865   if (ptid_is_pid (filter)
6866       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
6867     return 1;
6868   else if (ptid_equal (ptid, filter))
6869     return 1;
6870
6871   return 0;
6872 }
6873
6874 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
6875    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
6876    save_inferior_ptid().  */
6877
6878 static void
6879 restore_inferior_ptid (void *arg)
6880 {
6881   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
6882
6883   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
6884   xfree (arg);
6885 }
6886
6887 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
6888    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
6889    needed for later doing the cleanup.  */
6890
6891 struct cleanup *
6892 save_inferior_ptid (void)
6893 {
6894   ptid_t *saved_ptid_ptr;
6895
6896   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
6897   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
6898   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
6899 }
6900 \f
6901
6902 /* User interface for reverse debugging:
6903    Set exec-direction / show exec-direction commands
6904    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
6905
6906 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
6907 static const char exec_forward[] = "forward";
6908 static const char exec_reverse[] = "reverse";
6909 static const char *exec_direction = exec_forward;
6910 static const char *const exec_direction_names[] = {
6911   exec_forward,
6912   exec_reverse,
6913   NULL
6914 };
6915
6916 static void
6917 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
6918                          struct cmd_list_element *cmd)
6919 {
6920   if (target_can_execute_reverse)
6921     {
6922       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
6923         execution_direction = EXEC_FORWARD;
6924       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
6925         execution_direction = EXEC_REVERSE;
6926     }
6927   else
6928     {
6929       exec_direction = exec_forward;
6930       error (_("Target does not support this operation."));
6931     }
6932 }
6933
6934 static void
6935 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
6936                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
6937 {
6938   switch (execution_direction) {
6939   case EXEC_FORWARD:
6940     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
6941     break;
6942   case EXEC_REVERSE:
6943     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
6944     break;
6945   default:
6946     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6947                     _("bogus execution_direction value: %d"),
6948                     (int) execution_direction);
6949   }
6950 }
6951
6952 /* User interface for non-stop mode.  */
6953
6954 int non_stop = 0;
6955
6956 static void
6957 set_non_stop (char *args, int from_tty,
6958               struct cmd_list_element *c)
6959 {
6960   if (target_has_execution)
6961     {
6962       non_stop_1 = non_stop;
6963       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
6964     }
6965
6966   non_stop = non_stop_1;
6967 }
6968
6969 static void
6970 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
6971                struct cmd_list_element *c, const char *value)
6972 {
6973   fprintf_filtered (file,
6974                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
6975                     value);
6976 }
6977
6978 static void
6979 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
6980                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
6981 {
6982   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
6983                             "of all processes is %s.\n"), value);
6984 }
6985
6986 void
6987 _initialize_infrun (void)
6988 {
6989   int i;
6990   int numsigs;
6991
6992   add_info ("signals", signals_info, _("\
6993 What debugger does when program gets various signals.\n\
6994 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
6995   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
6996
6997   add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
6998 Specify how to handle a signal.\n\
6999 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7000 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7001 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7002 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7003 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7004 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7005 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
7006 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
7007 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7008 Print means print a message if this signal happens.\n\
7009 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7010 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7011 Pass and Stop may be combined."));
7012   if (xdb_commands)
7013     {
7014       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
7015 What debugger does when program gets various signals.\n\
7016 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
7017       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
7018 Specify how to handle a signal.\n\
7019 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
7020 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
7021 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
7022 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
7023 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
7024 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
7025 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
7026 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
7027 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
7028 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
7029 Print means print a message if this signal happens.\n\
7030 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
7031 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
7032 Pass and Stop may be combined."));
7033     }
7034
7035   if (!dbx_commands)
7036     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
7037                             not_just_help_class_command, _("\
7038 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
7039 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
7040 of the program stops."), &cmdlist);
7041
7042   add_setshow_zinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
7043 Set inferior debugging."), _("\
7044 Show inferior debugging."), _("\
7045 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
7046                             NULL,
7047                             show_debug_infrun,
7048                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7049
7050   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7051                            &debug_displaced, _("\
7052 Set displaced stepping debugging."), _("\
7053 Show displaced stepping debugging."), _("\
7054 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7055                             NULL,
7056                             show_debug_displaced,
7057                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7058
7059   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7060                            &non_stop_1, _("\
7061 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7062 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7063 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7064 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7065 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7066 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7067 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7068 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7069 thread's state, all threads stop.\n\
7070 \n\
7071 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7072 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7073 leave it stopped or free to run as needed."),
7074                            set_non_stop,
7075                            show_non_stop,
7076                            &setlist,
7077                            &showlist);
7078
7079   numsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
7080   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7081   signal_print = (unsigned char *)
7082     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7083   signal_program = (unsigned char *)
7084     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7085   signal_pass = (unsigned char *)
7086     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7087   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7088     {
7089       signal_stop[i] = 1;
7090       signal_print[i] = 1;
7091       signal_program[i] = 1;
7092     }
7093
7094   /* Signals caused by debugger's own actions
7095      should not be given to the program afterwards.  */
7096   signal_program[TARGET_SIGNAL_TRAP] = 0;
7097   signal_program[TARGET_SIGNAL_INT] = 0;
7098
7099   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7100   signal_stop[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7101   signal_print[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7102   signal_stop[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7103   signal_print[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7104   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7105   signal_print[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7106   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7107   signal_print[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7108   signal_stop[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7109   signal_print[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7110   signal_stop[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7111   signal_print[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7112   signal_stop[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7113   signal_print[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7114   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7115   signal_print[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7116   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7117   signal_print[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7118
7119   /* These signals are used internally by user-level thread
7120      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7121      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7122      its normal operation.  */
7123   signal_stop[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7124   signal_print[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7125   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7126   signal_print[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7127   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7128   signal_print[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7129
7130   /* Update cached state.  */
7131   signal_cache_update (-1);
7132
7133   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7134                             &stop_on_solib_events, _("\
7135 Set stopping for shared library events."), _("\
7136 Show stopping for shared library events."), _("\
7137 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7138 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7139 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7140                             NULL,
7141                             show_stop_on_solib_events,
7142                             &setlist, &showlist);
7143
7144   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7145                         follow_fork_mode_kind_names,
7146                         &follow_fork_mode_string, _("\
7147 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7148 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7149 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7150   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7151   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7152 The unfollowed process will continue to run.\n\
7153 By default, the debugger will follow the parent process."),
7154                         NULL,
7155                         show_follow_fork_mode_string,
7156                         &setlist, &showlist);
7157
7158   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7159                         follow_exec_mode_names,
7160                         &follow_exec_mode_string, _("\
7161 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7162 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7163 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7164 \n\
7165 follow-exec-mode can be:\n\
7166 \n\
7167   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7168 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7169 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7170 inferior.\n\
7171 \n\
7172   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7173 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7174 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7175 the executable the process was running after the exec call.\n\
7176 \n\
7177 By default, the debugger will use the same inferior."),
7178                         NULL,
7179                         show_follow_exec_mode_string,
7180                         &setlist, &showlist);
7181
7182   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7183                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7184 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7185 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7186 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7187 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7188 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7189         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7190         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7191                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7192                         show_scheduler_mode,
7193                         &setlist, &showlist);
7194
7195   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7196 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7197 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7198 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7199 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7200 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7201 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7202 mode (see help set scheduler-locking)."),
7203                            NULL,
7204                            show_schedule_multiple,
7205                            &setlist, &showlist);
7206
7207   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7208 Set mode of the step operation."), _("\
7209 Show mode of the step operation."), _("\
7210 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7211 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7212 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7213                            NULL,
7214                            show_step_stop_if_no_debug,
7215                            &setlist, &showlist);
7216
7217   add_setshow_enum_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7218                         can_use_displaced_stepping_enum,
7219                         &can_use_displaced_stepping, _("\
7220 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7221 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7222 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7223 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7224 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7225 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7226 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7227 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7228                         NULL,
7229                         show_can_use_displaced_stepping,
7230                         &setlist, &showlist);
7231
7232   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7233                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7234 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7235                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7236                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7237                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7238                         &setlist, &showlist);
7239
7240   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7241
7242   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7243 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7244 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7245 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7246                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7247
7248   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
7249
7250   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
7251                            &disable_randomization, _("\
7252 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7253 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
7254 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
7255 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
7256 enabled by default on some platforms."),
7257                            &set_disable_randomization,
7258                            &show_disable_randomization,
7259                            &setlist, &showlist);
7260
7261   /* ptid initializations */
7262   inferior_ptid = null_ptid;
7263   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7264
7265   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7266   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7267   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7268   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7269
7270   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7271      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7272      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7273      isn't another convenience variable of the same name.  */
7274   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", siginfo_make_value);
7275
7276   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7277                            &observer_mode_1, _("\
7278 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7279 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7280 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7281 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7282 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7283 or signalled."),
7284                            set_observer_mode,
7285                            show_observer_mode,
7286                            &setlist,
7287                            &showlist);
7288 }