* infrun.c (IN_SOLIB_TRAMPOLINE): Correct comment, trampolines
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior process.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include <string.h>
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "target.h"
32 #include "thread.h"
33
34 #include <signal.h>
35
36 /* unistd.h is needed to #define X_OK */
37 #ifdef USG
38 #include <unistd.h>
39 #else
40 #include <sys/file.h>
41 #endif
42
43 /* Prototypes for local functions */
44
45 static void
46 signals_info PARAMS ((char *, int));
47
48 static void
49 handle_command PARAMS ((char *, int));
50
51 static void sig_print_info PARAMS ((enum target_signal));
52
53 static void
54 sig_print_header PARAMS ((void));
55
56 static void
57 resume_cleanups PARAMS ((int));
58
59 static int
60 hook_stop_stub PARAMS ((char *));
61
62 /* GET_LONGJMP_TARGET returns the PC at which longjmp() will resume the
63    program.  It needs to examine the jmp_buf argument and extract the PC
64    from it.  The return value is non-zero on success, zero otherwise. */
65 #ifndef GET_LONGJMP_TARGET
66 #define GET_LONGJMP_TARGET(PC_ADDR) 0
67 #endif
68
69
70 /* Some machines have trampoline code that sits between function callers
71    and the actual functions themselves.  If this machine doesn't have
72    such things, disable their processing.  */
73 #ifndef SKIP_TRAMPOLINE_CODE
74 #define SKIP_TRAMPOLINE_CODE(pc)        0
75 #endif
76
77 /* For SVR4 shared libraries, each call goes through a small piece of
78    trampoline code in the ".plt" section.  IN_SOLIB_TRAMPOLINE evaluates
79    to nonzero if we are current stopped in one of these. */
80 #ifndef IN_SOLIB_TRAMPOLINE
81 #define IN_SOLIB_TRAMPOLINE(pc,name)    0
82 #endif
83
84 /* On some systems, the PC may be left pointing at an instruction that  won't
85    actually be executed.  This is usually indicated by a bit in the PSW.  If
86    we find ourselves in such a state, then we step the target beyond the
87    nullified instruction before returning control to the user so as to avoid
88    confusion. */
89
90 #ifndef INSTRUCTION_NULLIFIED
91 #define INSTRUCTION_NULLIFIED 0
92 #endif
93
94 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
95
96 static unsigned char *signal_stop;
97 static unsigned char *signal_print;
98 static unsigned char *signal_program;
99
100 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
101   do { \
102     int signum = (nsigs); \
103     while (signum-- > 0) \
104       if ((sigs)[signum]) \
105         (flags)[signum] = 1; \
106   } while (0)
107
108 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
109   do { \
110     int signum = (nsigs); \
111     while (signum-- > 0) \
112       if ((sigs)[signum]) \
113         (flags)[signum] = 0; \
114   } while (0)
115
116
117 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
118
119 static struct cmd_list_element *stop_command;
120
121 /* Nonzero if breakpoints are now inserted in the inferior.  */
122
123 static int breakpoints_inserted;
124
125 /* Function inferior was in as of last step command.  */
126
127 static struct symbol *step_start_function;
128
129 /* Nonzero if we are expecting a trace trap and should proceed from it.  */
130
131 static int trap_expected;
132
133 /* Nonzero if the next time we try to continue the inferior, it will
134    step one instruction and generate a spurious trace trap.
135    This is used to compensate for a bug in HP-UX.  */
136
137 static int trap_expected_after_continue;
138
139 /* Nonzero means expecting a trace trap
140    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
141
142 int stop_after_trap;
143
144 /* Nonzero means expecting a trap and caller will handle it themselves.
145    It is used after attach, due to attaching to a process;
146    when running in the shell before the child program has been exec'd;
147    and when running some kinds of remote stuff (FIXME?).  */
148
149 int stop_soon_quietly;
150
151 /* Nonzero if proceed is being used for a "finish" command or a similar
152    situation when stop_registers should be saved.  */
153
154 int proceed_to_finish;
155
156 /* Save register contents here when about to pop a stack dummy frame,
157    if-and-only-if proceed_to_finish is set.
158    Thus this contains the return value from the called function (assuming
159    values are returned in a register).  */
160
161 char stop_registers[REGISTER_BYTES];
162
163 /* Nonzero if program stopped due to error trying to insert breakpoints.  */
164
165 static int breakpoints_failed;
166
167 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
168
169 static int stop_print_frame;
170
171 #ifdef NO_SINGLE_STEP
172 extern int one_stepped;         /* From machine dependent code */
173 extern void single_step ();     /* Same. */
174 #endif /* NO_SINGLE_STEP */
175
176 \f
177 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
178 /* ARGSUSED */
179 static void
180 resume_cleanups (arg)
181      int arg;
182 {
183   normal_stop ();
184 }
185
186 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
187    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
188    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
189    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
190    other targets, that's not true).
191
192    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
193    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
194 void
195 resume (step, sig)
196      int step;
197      enum target_signal sig;
198 {
199   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
200   QUIT;
201
202 #ifdef CANNOT_STEP_BREAKPOINT
203   /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus executing it
204      normally.  But if this one cannot, just continue and we will hit
205      it anyway.  */
206   if (step && breakpoints_inserted && breakpoint_here_p (read_pc ()))
207     step = 0;
208 #endif
209
210 #ifdef NO_SINGLE_STEP
211   if (step) {
212     single_step(sig);   /* Do it the hard way, w/temp breakpoints */
213     step = 0;           /* ...and don't ask hardware to do it.  */
214   }
215 #endif
216
217   /* Handle any optimized stores to the inferior NOW...  */
218 #ifdef DO_DEFERRED_STORES
219   DO_DEFERRED_STORES;
220 #endif
221
222   /* Install inferior's terminal modes.  */
223   target_terminal_inferior ();
224
225   target_resume (-1, step, sig);
226   discard_cleanups (old_cleanups);
227 }
228
229 \f
230 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
231    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
232
233 void
234 clear_proceed_status ()
235 {
236   trap_expected = 0;
237   step_range_start = 0;
238   step_range_end = 0;
239   step_frame_address = 0;
240   step_over_calls = -1;
241   stop_after_trap = 0;
242   stop_soon_quietly = 0;
243   proceed_to_finish = 0;
244   breakpoint_proceeded = 1;     /* We're about to proceed... */
245
246   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
247   bpstat_clear (&stop_bpstat);
248 }
249
250 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
251
252    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
253    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
254      or -1 for act according to how it stopped.
255    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
256      -1 means return after that and print nothing.
257      You should probably set various step_... variables
258      before calling here, if you are stepping.
259
260    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
261
262 void
263 proceed (addr, siggnal, step)
264      CORE_ADDR addr;
265      enum target_signal siggnal;
266      int step;
267 {
268   int oneproc = 0;
269
270   if (step > 0)
271     step_start_function = find_pc_function (read_pc ());
272   if (step < 0)
273     stop_after_trap = 1;
274
275   if (addr == (CORE_ADDR)-1)
276     {
277       /* If there is a breakpoint at the address we will resume at,
278          step one instruction before inserting breakpoints
279          so that we do not stop right away.  */
280
281       if (breakpoint_here_p (read_pc ()))
282         oneproc = 1;
283
284 #ifdef STEP_SKIPS_DELAY
285       /* Check breakpoint_here_p first, because breakpoint_here_p is fast
286          (it just checks internal GDB data structures) and STEP_SKIPS_DELAY
287          is slow (it needs to read memory from the target).  */
288       if (breakpoint_here_p (read_pc () + 4)
289           && STEP_SKIPS_DELAY (read_pc ()))
290         oneproc = 1;
291 #endif /* STEP_SKIPS_DELAY */
292     }
293   else
294     write_pc (addr);
295
296   if (trap_expected_after_continue)
297     {
298       /* If (step == 0), a trap will be automatically generated after
299          the first instruction is executed.  Force step one
300          instruction to clear this condition.  This should not occur
301          if step is nonzero, but it is harmless in that case.  */
302       oneproc = 1;
303       trap_expected_after_continue = 0;
304     }
305
306   if (oneproc)
307     /* We will get a trace trap after one instruction.
308        Continue it automatically and insert breakpoints then.  */
309     trap_expected = 1;
310   else
311     {
312       int temp = insert_breakpoints ();
313       if (temp)
314         {
315           print_sys_errmsg ("ptrace", temp);
316           error ("Cannot insert breakpoints.\n\
317 The same program may be running in another process.");
318         }
319       breakpoints_inserted = 1;
320     }
321
322   if (siggnal != TARGET_SIGNAL_DEFAULT)
323     stop_signal = siggnal;
324   /* If this signal should not be seen by program,
325      give it zero.  Used for debugging signals.  */
326   else if (!signal_program[stop_signal])
327     stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
328
329   /* Resume inferior.  */
330   resume (oneproc || step || bpstat_should_step (), stop_signal);
331
332   /* Wait for it to stop (if not standalone)
333      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
334
335   wait_for_inferior ();
336   normal_stop ();
337 }
338
339 /* Record the pc and sp of the program the last time it stopped.
340    These are just used internally by wait_for_inferior, but need
341    to be preserved over calls to it and cleared when the inferior
342    is started.  */
343 static CORE_ADDR prev_pc;
344 static CORE_ADDR prev_sp;
345 static CORE_ADDR prev_func_start;
346 static char *prev_func_name;
347 static CORE_ADDR prev_frame_address;
348
349 \f
350 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
351
352 void
353 start_remote ()
354 {
355   init_wait_for_inferior ();
356   clear_proceed_status ();
357   stop_soon_quietly = 1;
358   trap_expected = 0;
359   wait_for_inferior ();
360   normal_stop ();
361 }
362
363 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
364
365 void
366 init_wait_for_inferior ()
367 {
368   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
369   prev_pc = 0;
370   prev_sp = 0;
371   prev_func_start = 0;
372   prev_func_name = NULL;
373   prev_frame_address = 0;
374
375   trap_expected_after_continue = 0;
376   breakpoints_inserted = 0;
377   breakpoint_init_inferior ();
378
379   /* Don't confuse first call to proceed(). */
380   stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
381 }
382
383 static void
384 delete_breakpoint_current_contents (arg)
385      PTR arg;
386 {
387   struct breakpoint **breakpointp = (struct breakpoint **)arg;
388   if (*breakpointp != NULL)
389     delete_breakpoint (*breakpointp);
390 }
391 \f
392 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
393    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
394    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
395    When this function actually returns it means the inferior
396    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
397
398 void
399 wait_for_inferior ()
400 {
401   struct cleanup *old_cleanups;
402   struct target_waitstatus w;
403   int another_trap;
404   int random_signal;
405   CORE_ADDR stop_sp = 0;
406   CORE_ADDR stop_func_start;
407   CORE_ADDR stop_func_end;
408   char *stop_func_name;
409   CORE_ADDR prologue_pc = 0, tmp;
410   struct symtab_and_line sal;
411   int remove_breakpoints_on_following_step = 0;
412   int current_line;
413   struct symtab *current_symtab;
414   int handling_longjmp = 0;     /* FIXME */
415   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
416   struct breakpoint *through_sigtramp_breakpoint = NULL;
417   int pid;
418
419   old_cleanups = make_cleanup (delete_breakpoint_current_contents,
420                                &step_resume_breakpoint);
421   make_cleanup (delete_breakpoint_current_contents,
422                 &through_sigtramp_breakpoint);
423   sal = find_pc_line(prev_pc, 0);
424   current_line = sal.line;
425   current_symtab = sal.symtab;
426
427   /* Are we stepping?  */
428 #define CURRENTLY_STEPPING() \
429   ((through_sigtramp_breakpoint == NULL \
430     && !handling_longjmp \
431     && ((step_range_end && step_resume_breakpoint == NULL) \
432         || trap_expected)) \
433    || bpstat_should_step ())
434
435   while (1)
436     {
437       /* Clean up saved state that will become invalid.  */
438       flush_cached_frames ();
439       registers_changed ();
440
441       pid = target_wait (-1, &w);
442
443       switch (w.kind)
444         {
445         case TARGET_WAITKIND_LOADED:
446           /* Ignore it gracefully.  */
447           if (breakpoints_inserted)
448             {
449               mark_breakpoints_out ();
450               insert_breakpoints ();
451             }
452           resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
453           continue;
454
455         case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
456           resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
457           continue;
458
459         case TARGET_WAITKIND_EXITED:
460           target_terminal_ours ();      /* Must do this before mourn anyway */
461           if (w.value.integer)
462             printf_filtered ("\nProgram exited with code 0%o.\n", 
463                              (unsigned int)w.value.integer);
464           else
465             if (!batch_mode())
466               printf_filtered ("\nProgram exited normally.\n");
467           gdb_flush (gdb_stdout);
468           target_mourn_inferior ();
469 #ifdef NO_SINGLE_STEP
470           one_stepped = 0;
471 #endif
472           stop_print_frame = 0;
473           goto stop_stepping;
474
475         case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
476           stop_print_frame = 0;
477           stop_signal = w.value.sig;
478           target_terminal_ours ();      /* Must do this before mourn anyway */
479           target_kill ();               /* kill mourns as well */
480           printf_filtered ("\nProgram terminated with signal %s, %s.\n",
481                            target_signal_to_name (stop_signal),
482                            target_signal_to_string (stop_signal));
483
484           printf_filtered ("The program no longer exists.\n");
485           gdb_flush (gdb_stdout);
486 #ifdef NO_SINGLE_STEP
487           one_stepped = 0;
488 #endif
489           goto stop_stepping;
490
491         case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
492           /* This is the only case in which we keep going; the above cases
493              end in a continue or goto.  */
494           break;
495         }
496
497       stop_signal = w.value.sig;
498
499       if (pid != inferior_pid)
500         {
501           int save_pid = inferior_pid;
502
503           inferior_pid = pid;   /* Setup for target memory/regs */
504           registers_changed ();
505           stop_pc = read_pc ();
506           inferior_pid = save_pid;
507           registers_changed ();
508         }
509       else
510         stop_pc = read_pc ();
511
512       if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
513           && breakpoint_here_p (stop_pc - DECR_PC_AFTER_BREAK))
514         {
515           if (!breakpoint_thread_match (stop_pc - DECR_PC_AFTER_BREAK, pid))
516             {
517               /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.  Just continue. */
518               if (breakpoints_inserted)
519                 {
520                   if (pid != inferior_pid)
521                     {
522                       int save_pid = inferior_pid;
523
524                       inferior_pid = pid;
525                       registers_changed ();
526                       write_pc (stop_pc - DECR_PC_AFTER_BREAK);
527                       inferior_pid = save_pid;
528                       registers_changed ();
529                     }
530                   else
531                     write_pc (stop_pc - DECR_PC_AFTER_BREAK);
532
533                   remove_breakpoints ();
534                   target_resume (pid, 1, TARGET_SIGNAL_0); /* Single step */
535                   /* FIXME: What if a signal arrives instead of the single-step
536                      happening?  */
537                   target_wait (pid, &w);
538                   insert_breakpoints ();
539                 }
540               target_resume (-1, 0, TARGET_SIGNAL_0);
541               continue;
542             }
543           else
544             if (pid != inferior_pid)
545               goto switch_thread;
546         }
547
548       if (pid != inferior_pid)
549         {
550           int printed = 0;
551
552           if (!in_thread_list (pid))
553             {
554               fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "[New %s]\n", target_pid_to_str (pid));
555               add_thread (pid);
556
557               target_resume (-1, 0, TARGET_SIGNAL_0);
558               continue;
559             }
560           else
561             {
562               if (signal_print[stop_signal])
563                 {
564                   char *signame;
565
566                   printed = 1;
567                   target_terminal_ours_for_output ();
568                   printf_filtered ("\nProgram received signal %s, %s.\n",
569                                    target_signal_to_name (stop_signal),
570                                    target_signal_to_string (stop_signal));
571                   gdb_flush (gdb_stdout);
572                 }
573
574               if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
575                   || signal_stop[stop_signal])
576                 {
577 switch_thread:
578                   inferior_pid = pid;
579                   printf_filtered ("[Switching to %s]\n", target_pid_to_str (pid));
580
581                   flush_cached_frames ();
582                   registers_changed ();
583                   trap_expected = 0;
584                   if (step_resume_breakpoint)
585                     {
586                       delete_breakpoint (step_resume_breakpoint);
587                       step_resume_breakpoint = NULL;
588                     }
589
590                   /* Not sure whether we need to blow this away too,
591                      but probably it is like the step-resume
592                      breakpoint.  */
593                   if (through_sigtramp_breakpoint)
594                     {
595                       delete_breakpoint (through_sigtramp_breakpoint);
596                       through_sigtramp_breakpoint = NULL;
597                     }
598                   prev_pc = 0;
599                   prev_sp = 0;
600                   prev_func_name = NULL;
601                   step_range_start = 0;
602                   step_range_end = 0;
603                   step_frame_address = 0;
604                   handling_longjmp = 0;
605                   another_trap = 0;
606                 }
607               else
608                 {
609                   if (printed)
610                     target_terminal_inferior ();
611
612                   /* Clear the signal if it should not be passed.  */
613                   if (signal_program[stop_signal] == 0)
614                     stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
615
616                   target_resume (pid, 0, stop_signal);
617                   continue;
618                 }
619             }
620         }
621
622 #ifdef NO_SINGLE_STEP
623       if (one_stepped)
624         single_step (0);        /* This actually cleans up the ss */
625 #endif /* NO_SINGLE_STEP */
626       
627 /* If PC is pointing at a nullified instruction, then step beyond it so that
628    the user won't be confused when GDB appears to be ready to execute it. */
629
630       if (INSTRUCTION_NULLIFIED)
631         {
632           resume (1, 0);
633           continue;
634         }
635
636       set_current_frame ( create_new_frame (read_fp (), stop_pc));
637
638       stop_frame_address = FRAME_FP (get_current_frame ());
639       stop_sp = read_sp ();
640       stop_func_start = 0;
641       stop_func_name = 0;
642       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
643          will both be 0 if it doesn't work.  */
644       find_pc_partial_function (stop_pc, &stop_func_name, &stop_func_start,
645                                 &stop_func_end);
646       stop_func_start += FUNCTION_START_OFFSET;
647       another_trap = 0;
648       bpstat_clear (&stop_bpstat);
649       stop_step = 0;
650       stop_stack_dummy = 0;
651       stop_print_frame = 1;
652       random_signal = 0;
653       stopped_by_random_signal = 0;
654       breakpoints_failed = 0;
655       
656       /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
657          The alternatives are:
658          1) break; to really stop and return to the debugger,
659          2) drop through to start up again
660          (set another_trap to 1 to single step once)
661          3) set random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
662          will be made according to the signal handling tables.  */
663       
664       /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
665          that have to do with the program's own actions.
666          Note that breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL
667          or SIGEMT, depending on the operating system version.
668          Here we detect when a SIGILL or SIGEMT is really a breakpoint
669          and change it to SIGTRAP.  */
670       
671       if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
672           || (breakpoints_inserted &&
673               (stop_signal == TARGET_SIGNAL_ILL
674                || stop_signal == TARGET_SIGNAL_EMT
675             ))
676           || stop_soon_quietly)
677         {
678           if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP && stop_after_trap)
679             {
680               stop_print_frame = 0;
681               break;
682             }
683           if (stop_soon_quietly)
684             break;
685
686           /* Don't even think about breakpoints
687              if just proceeded over a breakpoint.
688
689              However, if we are trying to proceed over a breakpoint
690              and end up in sigtramp, then through_sigtramp_breakpoint
691              will be set and we should check whether we've hit the
692              step breakpoint.  */
693           if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP && trap_expected
694               && through_sigtramp_breakpoint == NULL)
695             bpstat_clear (&stop_bpstat);
696           else
697             {
698               /* See if there is a breakpoint at the current PC.  */
699               stop_bpstat = bpstat_stop_status
700                 (&stop_pc, stop_frame_address,
701 #if DECR_PC_AFTER_BREAK
702                  /* Notice the case of stepping through a jump
703                     that lands just after a breakpoint.
704                     Don't confuse that with hitting the breakpoint.
705                     What we check for is that 1) stepping is going on
706                     and 2) the pc before the last insn does not match
707                     the address of the breakpoint before the current pc.  */
708                  (prev_pc != stop_pc - DECR_PC_AFTER_BREAK
709                   && CURRENTLY_STEPPING ())
710 #else /* DECR_PC_AFTER_BREAK zero */
711                  0
712 #endif /* DECR_PC_AFTER_BREAK zero */
713                  );
714               /* Following in case break condition called a
715                  function.  */
716               stop_print_frame = 1;
717             }
718
719           if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
720             random_signal
721               = !(bpstat_explains_signal (stop_bpstat)
722                   || trap_expected
723 #ifndef CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET
724                   || PC_IN_CALL_DUMMY (stop_pc, stop_sp, stop_frame_address)
725 #endif /* No CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET.  */
726                   || (step_range_end && step_resume_breakpoint == NULL));
727           else
728             {
729               random_signal
730                 = !(bpstat_explains_signal (stop_bpstat)
731                     /* End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony
732                        news) give another signal besides SIGTRAP,
733                        so check here as well as above.  */
734 #ifndef CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET
735                     || PC_IN_CALL_DUMMY (stop_pc, stop_sp, stop_frame_address)
736 #endif /* No CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET.  */
737                     );
738               if (!random_signal)
739                 stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
740             }
741         }
742       else
743         random_signal = 1;
744
745       /* For the program's own signals, act according to
746          the signal handling tables.  */
747
748       if (random_signal)
749         {
750           /* Signal not for debugging purposes.  */
751           int printed = 0;
752           
753           stopped_by_random_signal = 1;
754           
755           if (signal_print[stop_signal])
756             {
757               char *signame;
758               printed = 1;
759               target_terminal_ours_for_output ();
760               printf_filtered ("\nProgram received signal %s, %s.\n",
761                                target_signal_to_name (stop_signal),
762                                target_signal_to_string (stop_signal));
763               gdb_flush (gdb_stdout);
764             }
765           if (signal_stop[stop_signal])
766             break;
767           /* If not going to stop, give terminal back
768              if we took it away.  */
769           else if (printed)
770             target_terminal_inferior ();
771
772           /* Clear the signal if it should not be passed.  */
773           if (signal_program[stop_signal] == 0)
774             stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
775
776           /* I'm not sure whether this needs to be check_sigtramp2 or
777              whether it could/should be keep_going.  */
778           goto check_sigtramp2;
779         }
780
781       /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
782       {
783         CORE_ADDR jmp_buf_pc;
784         struct bpstat_what what;
785
786         what = bpstat_what (stop_bpstat);
787
788         if (what.call_dummy)
789           {
790             stop_stack_dummy = 1;
791 #ifdef HP_OS_BUG
792             trap_expected_after_continue = 1;
793 #endif
794           }
795
796         switch (what.main_action)
797           {
798           case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
799             /* If we hit the breakpoint at longjmp, disable it for the
800                duration of this command.  Then, install a temporary
801                breakpoint at the target of the jmp_buf. */
802             disable_longjmp_breakpoint();
803             remove_breakpoints ();
804             breakpoints_inserted = 0;
805             if (!GET_LONGJMP_TARGET(&jmp_buf_pc)) goto keep_going;
806
807             /* Need to blow away step-resume breakpoint, as it
808                interferes with us */
809             if (step_resume_breakpoint != NULL)
810               {
811                 delete_breakpoint (step_resume_breakpoint);
812                 step_resume_breakpoint = NULL;
813               }
814             /* Not sure whether we need to blow this away too, but probably
815                it is like the step-resume breakpoint.  */
816             if (through_sigtramp_breakpoint != NULL)
817               {
818                 delete_breakpoint (through_sigtramp_breakpoint);
819                 through_sigtramp_breakpoint = NULL;
820               }
821
822 #if 0
823             /* FIXME - Need to implement nested temporary breakpoints */
824             if (step_over_calls > 0)
825               set_longjmp_resume_breakpoint(jmp_buf_pc,
826                                             get_current_frame());
827             else
828 #endif                          /* 0 */
829               set_longjmp_resume_breakpoint(jmp_buf_pc, NULL);
830             handling_longjmp = 1; /* FIXME */
831             goto keep_going;
832
833           case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
834           case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE:
835             remove_breakpoints ();
836             breakpoints_inserted = 0;
837 #if 0
838             /* FIXME - Need to implement nested temporary breakpoints */
839             if (step_over_calls
840                 && (stop_frame_address
841                     INNER_THAN step_frame_address))
842               {
843                 another_trap = 1;
844                 goto keep_going;
845               }
846 #endif                          /* 0 */
847             disable_longjmp_breakpoint();
848             handling_longjmp = 0; /* FIXME */
849             if (what.main_action == BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME)
850               break;
851             /* else fallthrough */
852
853           case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
854             if (breakpoints_inserted)
855               remove_breakpoints ();
856             breakpoints_inserted = 0;
857             another_trap = 1;
858             /* Still need to check other stuff, at least the case
859                where we are stepping and step out of the right range.  */
860             break;
861
862           case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
863             stop_print_frame = 1;
864
865             /* We are about to nuke the step_resume_breakpoint and
866                through_sigtramp_breakpoint via the cleanup chain, so
867                no need to worry about it here.  */
868
869             goto stop_stepping;
870
871           case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
872             stop_print_frame = 0;
873
874             /* We are about to nuke the step_resume_breakpoint and
875                through_sigtramp_breakpoint via the cleanup chain, so
876                no need to worry about it here.  */
877
878             goto stop_stepping;
879
880           case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
881             delete_breakpoint (step_resume_breakpoint);
882             step_resume_breakpoint = NULL;
883             break;
884
885           case BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP:
886             delete_breakpoint (through_sigtramp_breakpoint);
887             through_sigtramp_breakpoint = NULL;
888
889             /* If were waiting for a trap, hitting the step_resume_break
890                doesn't count as getting it.  */
891             if (trap_expected)
892               another_trap = 1;
893             break;
894
895           case BPSTAT_WHAT_LAST:
896             /* Not a real code, but listed here to shut up gcc -Wall.  */
897
898           case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
899             break;
900           }
901       }
902
903       /* We come here if we hit a breakpoint but should not
904          stop for it.  Possibly we also were stepping
905          and should stop for that.  So fall through and
906          test for stepping.  But, if not stepping,
907          do not stop.  */
908
909 #ifndef CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET
910       /* This is the old way of detecting the end of the stack dummy.
911          An architecture which defines CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET gets
912          handled above.  As soon as we can test it on all of them, all
913          architectures should define it.  */
914
915       /* If this is the breakpoint at the end of a stack dummy,
916          just stop silently, unless the user was doing an si/ni, in which
917          case she'd better know what she's doing.  */
918
919       if (PC_IN_CALL_DUMMY (stop_pc, stop_sp, stop_frame_address)
920           && !step_range_end)
921         {
922           stop_print_frame = 0;
923           stop_stack_dummy = 1;
924 #ifdef HP_OS_BUG
925           trap_expected_after_continue = 1;
926 #endif
927           break;
928         }
929 #endif /* No CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET.  */
930
931       if (step_resume_breakpoint)
932         /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
933            else having to do with stepping commands until
934            that breakpoint is reached.  */
935         /* I'm not sure whether this needs to be check_sigtramp2 or
936            whether it could/should be keep_going.  */
937         goto check_sigtramp2;
938
939       if (step_range_end == 0)
940         /* Likewise if we aren't even stepping.  */
941         /* I'm not sure whether this needs to be check_sigtramp2 or
942            whether it could/should be keep_going.  */
943         goto check_sigtramp2;
944
945       /* If stepping through a line, keep going if still within it.  */
946       if (stop_pc >= step_range_start
947           && stop_pc < step_range_end
948           /* The step range might include the start of the
949              function, so if we are at the start of the
950              step range and either the stack or frame pointers
951              just changed, we've stepped outside */
952           && !(stop_pc == step_range_start
953                && stop_frame_address
954                && (stop_sp INNER_THAN prev_sp
955                    || stop_frame_address != step_frame_address)))
956         {
957           /* We might be doing a BPSTAT_WHAT_SINGLE and getting a signal.
958              So definately need to check for sigtramp here.  */
959           goto check_sigtramp2;
960         }
961
962       /* We stepped out of the stepping range.  See if that was due
963          to a subroutine call that we should proceed to the end of.  */
964
965       /* Did we just take a signal?  */
966       if (IN_SIGTRAMP (stop_pc, stop_func_name)
967           && !IN_SIGTRAMP (prev_pc, prev_func_name))
968         {
969           /* We've just taken a signal; go until we are back to
970              the point where we took it and one more.  */
971
972           /* This code is needed at least in the following case:
973              The user types "next" and then a signal arrives (before
974              the "next" is done).  */
975
976           /* Note that if we are stopped at a breakpoint, then we need
977              the step_resume breakpoint to override any breakpoints at
978              the same location, so that we will still step over the
979              breakpoint even though the signal happened.  */
980
981           {
982             struct symtab_and_line sr_sal;
983
984             sr_sal.pc = prev_pc;
985             sr_sal.symtab = NULL;
986             sr_sal.line = 0;
987             /* We could probably be setting the frame to
988                prev_frame_address; the reason we don't is that it didn't used
989                to exist.  */
990             step_resume_breakpoint =
991               set_momentary_breakpoint (sr_sal, NULL, bp_step_resume);
992             if (breakpoints_inserted)
993               insert_breakpoints ();
994           }
995
996           /* If this is stepi or nexti, make sure that the stepping range
997              gets us past that instruction.  */
998           if (step_range_end == 1)
999             /* FIXME: Does this run afoul of the code below which, if
1000                we step into the middle of a line, resets the stepping
1001                range?  */
1002             step_range_end = (step_range_start = prev_pc) + 1;
1003
1004           remove_breakpoints_on_following_step = 1;
1005           goto keep_going;
1006         }
1007
1008       if (stop_func_start)
1009         {
1010           /* Do this after the IN_SIGTRAMP check; it might give
1011              an error.  */
1012           prologue_pc = stop_func_start;
1013           SKIP_PROLOGUE (prologue_pc);
1014         }
1015
1016       if ((/* Might be a non-recursive call.  If the symbols are missing
1017               enough that stop_func_start == prev_func_start even though
1018               they are really two functions, we will treat some calls as
1019               jumps.  */
1020            stop_func_start != prev_func_start
1021
1022            /* Might be a recursive call if either we have a prologue
1023               or the call instruction itself saves the PC on the stack.  */
1024            || prologue_pc != stop_func_start
1025            || stop_sp != prev_sp)
1026           && (/* PC is completely out of bounds of any known objfiles.  Treat
1027                  like a subroutine call. */
1028               ! stop_func_start
1029
1030               /* If we do a call, we will be at the start of a function...  */
1031               || stop_pc == stop_func_start
1032
1033               /* ...except on the Alpha with -O (and also Irix 5 and
1034                  perhaps others), in which we might call the address
1035                  after the load of gp.  Since prologues don't contain
1036                  calls, we can't return to within one, and we don't
1037                  jump back into them, so this check is OK.  */
1038
1039               || stop_pc < prologue_pc
1040
1041               /* If we end up in certain places, it means we did a subroutine
1042                  call.  I'm not completely sure this is necessary now that we
1043                  have the above checks with stop_func_start (and now that
1044                  find_pc_partial_function is pickier).  */
1045               || IN_SOLIB_TRAMPOLINE (stop_pc, stop_func_name)
1046
1047               /* If none of the above apply, it is a jump within a function,
1048                  or a return from a subroutine.  The other case is longjmp,
1049                  which can no longer happen here as long as the
1050                  handling_longjmp stuff is working.  */
1051               ))
1052         {
1053           /* It's a subroutine call.  */
1054
1055           if (step_over_calls == 0)
1056             {
1057               /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
1058                  supposed to be stepping at the assembly language level
1059                  ("stepi").  Just stop.  */
1060               stop_step = 1;
1061               break;
1062             }
1063
1064           if (step_over_calls > 0)
1065             /* We're doing a "next".  */
1066             goto step_over_function;
1067
1068           /* If we are in a function call trampoline (a stub between
1069              the calling routine and the real function), locate the real
1070              function.  That's what tells us (a) whether we want to step
1071              into it at all, and (b) what prologue we want to run to
1072              the end of, if we do step into it.  */
1073           tmp = SKIP_TRAMPOLINE_CODE (stop_pc);
1074           if (tmp != 0)
1075             stop_func_start = tmp;
1076
1077           /* If we have line number information for the function we
1078              are thinking of stepping into, step into it.
1079
1080              If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
1081              files), just want to know whether *any* of them have line
1082              numbers.  find_pc_line handles this.  */
1083           {
1084             struct symtab_and_line tmp_sal;
1085
1086             tmp_sal = find_pc_line (stop_func_start, 0);
1087             if (tmp_sal.line != 0)
1088               goto step_into_function;
1089           }
1090
1091 step_over_function:
1092           /* A subroutine call has happened.  */
1093           {
1094             /* Set a special breakpoint after the return */
1095             struct symtab_and_line sr_sal;
1096             sr_sal.pc = 
1097               ADDR_BITS_REMOVE
1098                 (SAVED_PC_AFTER_CALL (get_current_frame ()));
1099             sr_sal.symtab = NULL;
1100             sr_sal.line = 0;
1101             step_resume_breakpoint =
1102               set_momentary_breakpoint (sr_sal, get_current_frame (),
1103                                         bp_step_resume);
1104             step_resume_breakpoint->frame = prev_frame_address;
1105             if (breakpoints_inserted)
1106               insert_breakpoints ();
1107           }
1108           goto keep_going;
1109
1110 step_into_function:
1111           /* Subroutine call with source code we should not step over.
1112              Do step to the first line of code in it.  */
1113           SKIP_PROLOGUE (stop_func_start);
1114           sal = find_pc_line (stop_func_start, 0);
1115           /* Use the step_resume_break to step until
1116              the end of the prologue, even if that involves jumps
1117              (as it seems to on the vax under 4.2).  */
1118           /* If the prologue ends in the middle of a source line,
1119              continue to the end of that source line (if it is still
1120              within the function).  Otherwise, just go to end of prologue.  */
1121 #ifdef PROLOGUE_FIRSTLINE_OVERLAP
1122           /* no, don't either.  It skips any code that's
1123              legitimately on the first line.  */
1124 #else
1125           if (sal.end && sal.pc != stop_func_start && sal.end < stop_func_end)
1126             stop_func_start = sal.end;
1127 #endif
1128
1129           if (stop_func_start == stop_pc)
1130             {
1131               /* We are already there: stop now.  */
1132               stop_step = 1;
1133               break;
1134             }
1135           else
1136             /* Put the step-breakpoint there and go until there. */
1137             {
1138               struct symtab_and_line sr_sal;
1139
1140               sr_sal.pc = stop_func_start;
1141               sr_sal.symtab = NULL;
1142               sr_sal.line = 0;
1143               /* Do not specify what the fp should be when we stop
1144                  since on some machines the prologue
1145                  is where the new fp value is established.  */
1146               step_resume_breakpoint =
1147                 set_momentary_breakpoint (sr_sal, NULL, bp_step_resume);
1148               if (breakpoints_inserted)
1149                 insert_breakpoints ();
1150
1151               /* And make sure stepping stops right away then.  */
1152               step_range_end = step_range_start;
1153             }
1154           goto keep_going;
1155         }
1156
1157       /* We've wandered out of the step range.  */
1158
1159       sal = find_pc_line(stop_pc, 0);
1160
1161       if (step_range_end == 1)
1162         {
1163           /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
1164              one instruction.  */
1165           stop_step = 1;
1166           break;
1167         }
1168
1169       if (sal.line == 0)
1170         {
1171           /* We have no line number information.  That means to stop
1172              stepping (does this always happen right after one instruction,
1173              when we do "s" in a function with no line numbers,
1174              or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
1175           stop_step = 1;
1176           break;
1177         }
1178
1179       if (stop_pc == sal.pc
1180           && (current_line != sal.line || current_symtab != sal.symtab))
1181         {
1182           /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
1183              we don't stop if we step into the middle of a different line.
1184              That is said to make things like for (;;) statements work
1185              better.  */
1186           stop_step = 1;
1187           break;
1188         }
1189
1190       /* We aren't done stepping.
1191
1192          Optimize by setting the stepping range to the line.
1193          (We might not be in the original line, but if we entered a
1194          new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes 
1195          things like for(;;) statements work better.)  */
1196
1197       if (stop_func_end && sal.end >= stop_func_end)
1198         {
1199           /* If this is the last line of the function, don't keep stepping
1200              (it would probably step us out of the function).
1201              This is particularly necessary for a one-line function,
1202              in which after skipping the prologue we better stop even though
1203              we will be in mid-line.  */
1204           stop_step = 1;
1205           break;
1206         }
1207       step_range_start = sal.pc;
1208       step_range_end = sal.end;
1209       goto keep_going;
1210
1211     check_sigtramp2:
1212       if (trap_expected
1213           && IN_SIGTRAMP (stop_pc, stop_func_name)
1214           && !IN_SIGTRAMP (prev_pc, prev_func_name))
1215         {
1216           /* What has happened here is that we have just stepped the inferior
1217              with a signal (because it is a signal which shouldn't make
1218              us stop), thus stepping into sigtramp.
1219
1220              So we need to set a step_resume_break_address breakpoint
1221              and continue until we hit it, and then step.  FIXME: This should
1222              be more enduring than a step_resume breakpoint; we should know
1223              that we will later need to keep going rather than re-hitting
1224              the breakpoint here (see testsuite/gdb.t06/signals.exp where
1225              it says "exceedingly difficult").  */
1226           struct symtab_and_line sr_sal;
1227
1228           sr_sal.pc = prev_pc;
1229           sr_sal.symtab = NULL;
1230           sr_sal.line = 0;
1231           /* We perhaps could set the frame if we kept track of what
1232              the frame corresponding to prev_pc was.  But we don't,
1233              so don't.  */
1234           through_sigtramp_breakpoint =
1235             set_momentary_breakpoint (sr_sal, NULL, bp_through_sigtramp);
1236           if (breakpoints_inserted)
1237             insert_breakpoints ();
1238
1239           remove_breakpoints_on_following_step = 1;
1240           another_trap = 1;
1241         }
1242
1243     keep_going:
1244       /* Come to this label when you need to resume the inferior.
1245          It's really much cleaner to do a goto than a maze of if-else
1246          conditions.  */
1247
1248       /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
1249       prev_pc = read_pc ();     /* Might have been DECR_AFTER_BREAK */
1250       prev_func_start = stop_func_start; /* Ok, since if DECR_PC_AFTER
1251                                           BREAK is defined, the
1252                                           original pc would not have
1253                                           been at the start of a
1254                                           function. */
1255       prev_func_name = stop_func_name;
1256       prev_sp = stop_sp;
1257       prev_frame_address = stop_frame_address;
1258
1259       /* If we did not do break;, it means we should keep
1260          running the inferior and not return to debugger.  */
1261
1262       if (trap_expected && stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
1263         {
1264           /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
1265              the inferior, else we'd have done a break above) and we
1266              haven't yet gotten our trap.  Simply continue.  */
1267           resume (CURRENTLY_STEPPING (), stop_signal);
1268         }
1269       else
1270         {
1271           /* Either the trap was not expected, but we are continuing
1272              anyway (the user asked that this signal be passed to the
1273              child)
1274                -- or --
1275              The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
1276              decided we should resume from it.
1277
1278              We're going to run this baby now!
1279
1280              Insert breakpoints now, unless we are trying
1281              to one-proceed past a breakpoint.  */
1282           /* If we've just finished a special step resume and we don't
1283              want to hit a breakpoint, pull em out.  */
1284           if (step_resume_breakpoint == NULL
1285               && through_sigtramp_breakpoint == NULL
1286               && remove_breakpoints_on_following_step)
1287             {
1288               remove_breakpoints_on_following_step = 0;
1289               remove_breakpoints ();
1290               breakpoints_inserted = 0;
1291             }
1292           else if (!breakpoints_inserted &&
1293                    (through_sigtramp_breakpoint != NULL || !another_trap))
1294             {
1295               breakpoints_failed = insert_breakpoints ();
1296               if (breakpoints_failed)
1297                 break;
1298               breakpoints_inserted = 1;
1299             }
1300
1301           trap_expected = another_trap;
1302
1303           if (stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
1304             stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1305
1306 #ifdef SHIFT_INST_REGS
1307           /* I'm not sure when this following segment applies.  I do know, now,
1308              that we shouldn't rewrite the regs when we were stopped by a
1309              random signal from the inferior process.  */
1310           /* FIXME: Shouldn't this be based on the valid bit of the SXIP?
1311              (this is only used on the 88k).  */
1312
1313           if (!bpstat_explains_signal (stop_bpstat)
1314               && (stop_signal != TARGET_SIGNAL_CHLD) 
1315               && !stopped_by_random_signal)
1316             SHIFT_INST_REGS();
1317 #endif /* SHIFT_INST_REGS */
1318
1319           resume (CURRENTLY_STEPPING (), stop_signal);
1320         }
1321     }
1322
1323  stop_stepping:
1324   if (target_has_execution)
1325     {
1326       /* Assuming the inferior still exists, set these up for next
1327          time, just like we did above if we didn't break out of the
1328          loop.  */
1329       prev_pc = read_pc ();
1330       prev_func_start = stop_func_start;
1331       prev_func_name = stop_func_name;
1332       prev_sp = stop_sp;
1333       prev_frame_address = stop_frame_address;
1334     }
1335   do_cleanups (old_cleanups);
1336 }
1337 \f
1338 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
1339    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
1340
1341    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
1342    (pc, function, args, file, line number and line text).
1343    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
1344    attempting to insert breakpoints.  */
1345
1346 void
1347 normal_stop ()
1348 {
1349   /* Make sure that the current_frame's pc is correct.  This
1350      is a correction for setting up the frame info before doing
1351      DECR_PC_AFTER_BREAK */
1352   if (target_has_execution && get_current_frame())
1353     (get_current_frame ())->pc = read_pc ();
1354   
1355   if (breakpoints_failed)
1356     {
1357       target_terminal_ours_for_output ();
1358       print_sys_errmsg ("ptrace", breakpoints_failed);
1359       printf_filtered ("Stopped; cannot insert breakpoints.\n\
1360 The same program may be running in another process.\n");
1361     }
1362
1363   if (target_has_execution && breakpoints_inserted)
1364     if (remove_breakpoints ())
1365       {
1366         target_terminal_ours_for_output ();
1367         printf_filtered ("Cannot remove breakpoints because program is no longer writable.\n\
1368 It might be running in another process.\n\
1369 Further execution is probably impossible.\n");
1370       }
1371
1372   breakpoints_inserted = 0;
1373
1374   /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
1375      Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
1376
1377   breakpoint_auto_delete (stop_bpstat);
1378
1379   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
1380      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
1381
1382   if (stopped_by_random_signal)
1383     disable_current_display ();
1384
1385   if (step_multi && stop_step)
1386     return;
1387
1388   target_terminal_ours ();
1389
1390   /* Look up the hook_stop and run it if it exists.  */
1391
1392   if (stop_command->hook)
1393     {
1394       catch_errors (hook_stop_stub, (char *)stop_command->hook,
1395                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
1396     }
1397
1398   if (!target_has_stack)
1399     return;
1400
1401   /* Select innermost stack frame except on return from a stack dummy routine,
1402      or if the program has exited.  Print it without a level number if
1403      we have changed functions or hit a breakpoint.  Print source line
1404      if we have one.  */
1405   if (!stop_stack_dummy)
1406     {
1407       select_frame (get_current_frame (), 0);
1408
1409       if (stop_print_frame)
1410         {
1411           int source_only;
1412
1413           source_only = bpstat_print (stop_bpstat);
1414           source_only = source_only ||
1415                 (   stop_step
1416                  && step_frame_address == stop_frame_address
1417                  && step_start_function == find_pc_function (stop_pc));
1418
1419           print_stack_frame (selected_frame, -1, source_only? -1: 1);
1420
1421           /* Display the auto-display expressions.  */
1422           do_displays ();
1423         }
1424     }
1425
1426   /* Save the function value return registers, if we care.
1427      We might be about to restore their previous contents.  */
1428   if (proceed_to_finish)
1429     read_register_bytes (0, stop_registers, REGISTER_BYTES);
1430
1431   if (stop_stack_dummy)
1432     {
1433       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
1434          POP_FRAME ends with a setting of the current frame, so we
1435          can use that next. */
1436       POP_FRAME;
1437       /* Set stop_pc to what it was before we called the function.  Can't rely
1438          on restore_inferior_status because that only gets called if we don't
1439          stop in the called function.  */
1440       stop_pc = read_pc();
1441       select_frame (get_current_frame (), 0);
1442     }
1443 }
1444
1445 static int
1446 hook_stop_stub (cmd)
1447      char *cmd;
1448 {
1449   execute_user_command ((struct cmd_list_element *)cmd, 0);
1450   return (0);
1451 }
1452 \f
1453 int signal_stop_state (signo)
1454      int signo;
1455 {
1456   return signal_stop[signo];
1457 }
1458
1459 int signal_print_state (signo)
1460      int signo;
1461 {
1462   return signal_print[signo];
1463 }
1464
1465 int signal_pass_state (signo)
1466      int signo;
1467 {
1468   return signal_program[signo];
1469 }
1470
1471 static void
1472 sig_print_header ()
1473 {
1474   printf_filtered ("\
1475 Signal        Stop\tPrint\tPass to program\tDescription\n");
1476 }
1477
1478 static void
1479 sig_print_info (oursig)
1480      enum target_signal oursig;
1481 {
1482   char *name = target_signal_to_name (oursig);
1483   printf_filtered ("%s", name);
1484   printf_filtered ("%*.*s ", 13 - strlen (name), 13 - strlen (name),
1485                    "                 ");
1486   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
1487   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
1488   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
1489   printf_filtered ("%s\n", target_signal_to_string (oursig));
1490 }
1491
1492 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
1493
1494 static void
1495 handle_command (args, from_tty)
1496      char *args;
1497      int from_tty;
1498 {
1499   char **argv;
1500   int digits, wordlen;
1501   int sigfirst, signum, siglast;
1502   enum target_signal oursig;
1503   int allsigs;
1504   int nsigs;
1505   unsigned char *sigs;
1506   struct cleanup *old_chain;
1507
1508   if (args == NULL)
1509     {
1510       error_no_arg ("signal to handle");
1511     }
1512
1513   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle. */
1514
1515   nsigs = (int)TARGET_SIGNAL_LAST;
1516   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
1517   memset (sigs, 0, nsigs);
1518
1519   /* Break the command line up into args. */
1520
1521   argv = buildargv (args);
1522   if (argv == NULL)
1523     {
1524       nomem (0);
1525     }
1526   old_chain = make_cleanup (freeargv, (char *) argv);
1527
1528   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
1529      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
1530      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
1531      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>. */
1532
1533   while (*argv != NULL)
1534     {
1535       wordlen = strlen (*argv);
1536       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++) {;}
1537       allsigs = 0;
1538       sigfirst = siglast = -1;
1539
1540       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
1541         {
1542           /* Apply action to all signals except those used by the
1543              debugger.  Silently skip those. */
1544           allsigs = 1;
1545           sigfirst = 0;
1546           siglast = nsigs - 1;
1547         }
1548       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
1549         {
1550           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
1551           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
1552         }
1553       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
1554         {
1555           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
1556         }
1557       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
1558         {
1559           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
1560         }
1561       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
1562         {
1563           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
1564         }
1565       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
1566         {
1567           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
1568         }
1569       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
1570         {
1571           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
1572         }
1573       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
1574         {
1575           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
1576           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
1577         }
1578       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
1579         {
1580           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
1581         }
1582       else if (digits > 0)
1583         {
1584           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own internal
1585              signal numbering from target.h, not to host/target signal number.
1586              This is a feature; users really should be using symbolic names
1587              anyway, and the common ones like SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc.
1588              will work right anyway.  */
1589
1590           sigfirst = siglast = atoi (*argv);
1591           if ((*argv)[digits] == '-')
1592             {
1593               siglast = atoi ((*argv) + digits + 1);
1594             }
1595           if (sigfirst > siglast)
1596             {
1597               /* Bet he didn't figure we'd think of this case... */
1598               signum = sigfirst;
1599               sigfirst = siglast;
1600               siglast = signum;
1601             }
1602           if (sigfirst < 0 || sigfirst >= nsigs)
1603             {
1604               error ("Signal %d not in range 0-%d", sigfirst, nsigs - 1);
1605             }
1606           if (siglast < 0 || siglast >= nsigs)
1607             {
1608               error ("Signal %d not in range 0-%d", siglast, nsigs - 1);
1609             }
1610         }
1611       else
1612         {
1613           oursig = target_signal_from_name (*argv);
1614           if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
1615             {
1616               sigfirst = siglast = (int)oursig;
1617             }
1618           else
1619             {
1620               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
1621               error ("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\".", *argv);
1622             }
1623         }
1624
1625       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
1626          which signals to apply actions to. */
1627
1628       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
1629         {
1630           switch ((enum target_signal)signum)
1631             {
1632               case TARGET_SIGNAL_TRAP:
1633               case TARGET_SIGNAL_INT:
1634                 if (!allsigs && !sigs[signum])
1635                   {
1636                     if (query ("%s is used by the debugger.\n\
1637 Are you sure you want to change it? ",
1638                                target_signal_to_name
1639                                ((enum target_signal)signum)))
1640                       {
1641                         sigs[signum] = 1;
1642                       }
1643                     else
1644                       {
1645                         printf_unfiltered ("Not confirmed, unchanged.\n");
1646                         gdb_flush (gdb_stdout);
1647                       }
1648                   }
1649                 break;
1650               default:
1651                 sigs[signum] = 1;
1652                 break;
1653             }
1654         }
1655
1656       argv++;
1657     }
1658
1659   target_notice_signals(inferior_pid);
1660
1661   if (from_tty)
1662     {
1663       /* Show the results.  */
1664       sig_print_header ();
1665       for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
1666         {
1667           if (sigs[signum])
1668             {
1669               sig_print_info (signum);
1670             }
1671         }
1672     }
1673
1674   do_cleanups (old_chain);
1675 }
1676
1677 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
1678    It is possible we should just be printing signals actually used
1679    by the current target (but for things to work right when switching
1680    targets, all signals should be in the signal tables).  */
1681
1682 static void
1683 signals_info (signum_exp, from_tty)
1684      char *signum_exp;
1685      int from_tty;
1686 {
1687   enum target_signal oursig;
1688   sig_print_header ();
1689
1690   if (signum_exp)
1691     {
1692       /* First see if this is a symbol name.  */
1693       oursig = target_signal_from_name (signum_exp);
1694       if (oursig == TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
1695         {
1696           /* Nope, maybe it's an address which evaluates to a signal
1697              number.  */
1698           /* The numeric signal refers to our own internal
1699              signal numbering from target.h, not to host/target signal number.
1700              This is a feature; users really should be using symbolic names
1701              anyway, and the common ones like SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc.
1702              will work right anyway.  */
1703           int i = parse_and_eval_address (signum_exp);
1704           if (i >= (int)TARGET_SIGNAL_LAST
1705               || i < 0
1706               || i == (int)TARGET_SIGNAL_UNKNOWN
1707               || i == (int)TARGET_SIGNAL_DEFAULT)
1708             error ("Signal number out of bounds.");
1709           oursig = (enum target_signal)i;
1710         }
1711       sig_print_info (oursig);
1712       return;
1713     }
1714
1715   printf_filtered ("\n");
1716   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
1717   for (oursig = TARGET_SIGNAL_FIRST;
1718        (int)oursig < (int)TARGET_SIGNAL_LAST;
1719        oursig = (enum target_signal)((int)oursig + 1))
1720     {
1721       QUIT;
1722
1723       if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN
1724           && oursig != TARGET_SIGNAL_DEFAULT
1725           && oursig != TARGET_SIGNAL_0)
1726         sig_print_info (oursig);
1727     }
1728
1729   printf_filtered ("\nUse the \"handle\" command to change these tables.\n");
1730 }
1731 \f
1732 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
1733    connection.  INF_STATUS is a pointer to a "struct inferior_status"
1734    (defined in inferior.h).  */
1735
1736 void
1737 save_inferior_status (inf_status, restore_stack_info)
1738      struct inferior_status *inf_status;
1739      int restore_stack_info;
1740 {
1741   inf_status->stop_signal = stop_signal;
1742   inf_status->stop_pc = stop_pc;
1743   inf_status->stop_frame_address = stop_frame_address;
1744   inf_status->stop_step = stop_step;
1745   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
1746   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
1747   inf_status->trap_expected = trap_expected;
1748   inf_status->step_range_start = step_range_start;
1749   inf_status->step_range_end = step_range_end;
1750   inf_status->step_frame_address = step_frame_address;
1751   inf_status->step_over_calls = step_over_calls;
1752   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
1753   inf_status->stop_soon_quietly = stop_soon_quietly;
1754   /* Save original bpstat chain here; replace it with copy of chain. 
1755      If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
1756      hand them back the original chain when restore_i_s is called.  */
1757   inf_status->stop_bpstat = stop_bpstat;
1758   stop_bpstat = bpstat_copy (stop_bpstat);
1759   inf_status->breakpoint_proceeded = breakpoint_proceeded;
1760   inf_status->restore_stack_info = restore_stack_info;
1761   inf_status->proceed_to_finish = proceed_to_finish;
1762   
1763   memcpy (inf_status->stop_registers, stop_registers, REGISTER_BYTES);
1764
1765   read_register_bytes (0, inf_status->registers, REGISTER_BYTES);
1766
1767   record_selected_frame (&(inf_status->selected_frame_address),
1768                          &(inf_status->selected_level));
1769   return;
1770 }
1771
1772 struct restore_selected_frame_args {
1773   FRAME_ADDR frame_address;
1774   int level;
1775 };
1776
1777 static int restore_selected_frame PARAMS ((char *));
1778
1779 /* Restore the selected frame.  args is really a struct
1780    restore_selected_frame_args * (declared as char * for catch_errors)
1781    telling us what frame to restore.  Returns 1 for success, or 0 for
1782    failure.  An error message will have been printed on error.  */
1783 static int
1784 restore_selected_frame (args)
1785      char *args;
1786 {
1787   struct restore_selected_frame_args *fr =
1788     (struct restore_selected_frame_args *) args;
1789   FRAME fid;
1790   int level = fr->level;
1791
1792   fid = find_relative_frame (get_current_frame (), &level);
1793
1794   /* If inf_status->selected_frame_address is NULL, there was no
1795      previously selected frame.  */
1796   if (fid == 0 ||
1797       FRAME_FP (fid) != fr->frame_address ||
1798       level != 0)
1799     {
1800       warning ("Unable to restore previously selected frame.\n");
1801       return 0;
1802     }
1803   select_frame (fid, fr->level);
1804   return(1);
1805 }
1806
1807 void
1808 restore_inferior_status (inf_status)
1809      struct inferior_status *inf_status;
1810 {
1811   stop_signal = inf_status->stop_signal;
1812   stop_pc = inf_status->stop_pc;
1813   stop_frame_address = inf_status->stop_frame_address;
1814   stop_step = inf_status->stop_step;
1815   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
1816   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
1817   trap_expected = inf_status->trap_expected;
1818   step_range_start = inf_status->step_range_start;
1819   step_range_end = inf_status->step_range_end;
1820   step_frame_address = inf_status->step_frame_address;
1821   step_over_calls = inf_status->step_over_calls;
1822   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
1823   stop_soon_quietly = inf_status->stop_soon_quietly;
1824   bpstat_clear (&stop_bpstat);
1825   stop_bpstat = inf_status->stop_bpstat;
1826   breakpoint_proceeded = inf_status->breakpoint_proceeded;
1827   proceed_to_finish = inf_status->proceed_to_finish;
1828
1829   memcpy (stop_registers, inf_status->stop_registers, REGISTER_BYTES);
1830
1831   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
1832      (and perhaps other times).  */
1833   if (target_has_execution)
1834     write_register_bytes (0, inf_status->registers, REGISTER_BYTES);
1835
1836   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
1837      (and perhaps other times).  */
1838
1839   /* FIXME: If we are being called after stopping in a function which
1840      is called from gdb, we should not be trying to restore the
1841      selected frame; it just prints a spurious error message (The
1842      message is useful, however, in detecting bugs in gdb (like if gdb
1843      clobbers the stack)).  In fact, should we be restoring the
1844      inferior status at all in that case?  .  */
1845
1846   if (target_has_stack && inf_status->restore_stack_info)
1847     {
1848       struct restore_selected_frame_args fr;
1849       fr.level = inf_status->selected_level;
1850       fr.frame_address = inf_status->selected_frame_address;
1851       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
1852          walking the stack might encounter a garbage pointer and error()
1853          trying to dereference it.  */
1854       if (catch_errors (restore_selected_frame, &fr,
1855                         "Unable to restore previously selected frame:\n",
1856                         RETURN_MASK_ERROR) == 0)
1857         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
1858            frame.  */
1859         select_frame (get_current_frame (), 0);
1860     }
1861 }
1862
1863 \f
1864 void
1865 _initialize_infrun ()
1866 {
1867   register int i;
1868   register int numsigs;
1869
1870   add_info ("signals", signals_info,
1871             "What debugger does when program gets various signals.\n\
1872 Specify a signal number as argument to print info on that signal only.");
1873   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
1874
1875   add_com ("handle", class_run, handle_command,
1876            "Specify how to handle a signal.\n\
1877 Args are signal numbers and actions to apply to those signals.\n\
1878 Signal numbers may be numeric (ex. 11) or symbolic (ex. SIGSEGV).\n\
1879 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (ex. 14-21).\n\
1880 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
1881 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
1882 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
1883 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
1884 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
1885 Print means print a message if this signal happens.\n\
1886 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
1887 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
1888 Pass and Stop may be combined.");
1889
1890   stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure, not_just_help_class_command,
1891            "There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
1892 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
1893 of the program stops.", &cmdlist);
1894
1895   numsigs = (int)TARGET_SIGNAL_LAST;
1896   signal_stop = (unsigned char *)    
1897     xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
1898   signal_print = (unsigned char *)
1899     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
1900   signal_program = (unsigned char *)
1901     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
1902   for (i = 0; i < numsigs; i++)
1903     {
1904       signal_stop[i] = 1;
1905       signal_print[i] = 1;
1906       signal_program[i] = 1;
1907     }
1908
1909   /* Signals caused by debugger's own actions
1910      should not be given to the program afterwards.  */
1911   signal_program[TARGET_SIGNAL_TRAP] = 0;
1912   signal_program[TARGET_SIGNAL_INT] = 0;
1913
1914   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
1915   signal_stop[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
1916   signal_print[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
1917   signal_stop[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
1918   signal_print[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
1919   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
1920   signal_print[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
1921   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
1922   signal_print[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
1923   signal_stop[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
1924   signal_print[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
1925   signal_stop[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
1926   signal_print[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
1927   signal_stop[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
1928   signal_print[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
1929 }