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