Use scoped_restore for current_ui
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67
68 /* Prototypes for local functions */
69
70 static void signals_info (char *, int);
71
72 static void handle_command (char *, int);
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static void resume_cleanups (void *);
79
80 static int hook_stop_stub (void *);
81
82 static int restore_selected_frame (void *);
83
84 static int follow_fork (void);
85
86 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
87
88 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
89
90 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
91                                 struct cmd_list_element *c);
92
93 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
94
95 void _initialize_infrun (void);
96
97 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
98
99 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
100
101 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
102
103 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
104
105 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
106
107 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
108    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
109 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
110
111 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
112    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
113 static int infrun_is_async = -1;
114
115 /* See infrun.h.  */
116
117 void
118 infrun_async (int enable)
119 {
120   if (infrun_is_async != enable)
121     {
122       infrun_is_async = enable;
123
124       if (debug_infrun)
125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
126                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
127                             enable);
128
129       if (enable)
130         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
131       else
132         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133     }
134 }
135
136 /* See infrun.h.  */
137
138 void
139 mark_infrun_async_event_handler (void)
140 {
141   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
142 }
143
144 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
145    no line number information.  The normal behavior is that we step
146    over such function.  */
147 int step_stop_if_no_debug = 0;
148 static void
149 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
150                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
151 {
152   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
153 }
154
155 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
156    inferior stopped in a different thread than it had been running
157    in.  */
158
159 static ptid_t previous_inferior_ptid;
160
161 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
162    will detach from one of the fork branches, child or parent.
163    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
164    setting.  */
165
166 static int detach_fork = 1;
167
168 int debug_displaced = 0;
169 static void
170 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
171                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
172 {
173   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
174 }
175
176 unsigned int debug_infrun = 0;
177 static void
178 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
179                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
182 }
183
184
185 /* Support for disabling address space randomization.  */
186
187 int disable_randomization = 1;
188
189 static void
190 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
191                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
192 {
193   if (target_supports_disable_randomization ())
194     fprintf_filtered (file,
195                       _("Disabling randomization of debuggee's "
196                         "virtual address space is %s.\n"),
197                       value);
198   else
199     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
200                       "virtual address space is unsupported on\n"
201                       "this platform.\n"), file);
202 }
203
204 static void
205 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
206                            struct cmd_list_element *c)
207 {
208   if (!target_supports_disable_randomization ())
209     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
210              "virtual address space is unsupported on\n"
211              "this platform."));
212 }
213
214 /* User interface for non-stop mode.  */
215
216 int non_stop = 0;
217 static int non_stop_1 = 0;
218
219 static void
220 set_non_stop (char *args, int from_tty,
221               struct cmd_list_element *c)
222 {
223   if (target_has_execution)
224     {
225       non_stop_1 = non_stop;
226       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
227     }
228
229   non_stop = non_stop_1;
230 }
231
232 static void
233 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
234                struct cmd_list_element *c, const char *value)
235 {
236   fprintf_filtered (file,
237                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
238                     value);
239 }
240
241 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
242    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
243    target's execution have been disabled.  */
244
245 int observer_mode = 0;
246 static int observer_mode_1 = 0;
247
248 static void
249 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
250                    struct cmd_list_element *c)
251 {
252   if (target_has_execution)
253     {
254       observer_mode_1 = observer_mode;
255       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
256     }
257
258   observer_mode = observer_mode_1;
259
260   may_write_registers = !observer_mode;
261   may_write_memory = !observer_mode;
262   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
263   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
264   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
265      but enable them if we're going into this mode.  */
266   if (observer_mode)
267     may_insert_fast_tracepoints = 1;
268   may_stop = !observer_mode;
269   update_target_permissions ();
270
271   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
272      going out we leave it that way.  */
273   if (observer_mode)
274     {
275       pagination_enabled = 0;
276       non_stop = non_stop_1 = 1;
277     }
278
279   if (from_tty)
280     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
281                      (observer_mode ? "on" : "off"));
282 }
283
284 static void
285 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
286                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
287 {
288   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
289 }
290
291 /* This updates the value of observer mode based on changes in
292    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
293    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
294    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
295    debugging-related global.  */
296
297 void
298 update_observer_mode (void)
299 {
300   int newval;
301
302   newval = (!may_insert_breakpoints
303             && !may_insert_tracepoints
304             && may_insert_fast_tracepoints
305             && !may_stop
306             && non_stop);
307
308   /* Let the user know if things change.  */
309   if (newval != observer_mode)
310     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
311                      (newval ? "on" : "off"));
312
313   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
314 }
315
316 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
317
318 static unsigned char *signal_stop;
319 static unsigned char *signal_print;
320 static unsigned char *signal_program;
321
322 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
323    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
324    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
325    signals.  */
326 static unsigned char *signal_catch;
327
328 /* Table of signals that the target may silently handle.
329    This is automatically determined from the flags above,
330    and simply cached here.  */
331 static unsigned char *signal_pass;
332
333 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
334   do { \
335     int signum = (nsigs); \
336     while (signum-- > 0) \
337       if ((sigs)[signum]) \
338         (flags)[signum] = 1; \
339   } while (0)
340
341 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
342   do { \
343     int signum = (nsigs); \
344     while (signum-- > 0) \
345       if ((sigs)[signum]) \
346         (flags)[signum] = 0; \
347   } while (0)
348
349 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
350    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
351
352 void
353 update_signals_program_target (void)
354 {
355   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
356 }
357
358 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
359
360 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
361
362 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
363
364 static struct cmd_list_element *stop_command;
365
366 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
367    of shared library events by the dynamic linker.  */
368 int stop_on_solib_events;
369
370 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
371    as appropriate when the above flag is changed.  */
372
373 static void
374 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
375 {
376   update_solib_breakpoints ();
377 }
378
379 static void
380 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
381                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
382 {
383   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
384                     value);
385 }
386
387 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
388
389 static int stop_print_frame;
390
391 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
392    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
393    information is returned by get_last_target_status().  */
394 static ptid_t target_last_wait_ptid;
395 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
396
397 static void context_switch (ptid_t ptid);
398
399 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
400
401 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
402 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
403
404 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
405   follow_fork_mode_child,
406   follow_fork_mode_parent,
407   NULL
408 };
409
410 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
411 static void
412 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
413                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
414 {
415   fprintf_filtered (file,
416                     _("Debugger response to a program "
417                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
418                     value);
419 }
420 \f
421
422 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
423    which process is being followed, and whether the other process
424    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
425    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
426    followed inferior.  */
427
428 static int
429 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
430 {
431   int has_vforked;
432   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
433
434   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
435                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
436   parent_ptid = inferior_ptid;
437   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
438
439   if (has_vforked
440       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
441       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
442       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
443     {
444       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
445          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
446          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
447          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
448          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
449       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
450 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
451 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
452 \"set schedule-multiple\".\n"));
453       /* FIXME output string > 80 columns.  */
454       return 1;
455     }
456
457   if (!follow_child)
458     {
459       /* Detach new forked process?  */
460       if (detach_fork)
461         {
462           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
463              from it.  If we forked, then this has already been taken
464              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
465              breakpoint inserted in the parent is visible in the
466              child, even those added while stopped in a vfork
467              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
468              parent also, but they'll be reinserted below.  */
469           if (has_vforked)
470             {
471               /* Keep breakpoints list in sync.  */
472               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
473             }
474
475           if (info_verbose || debug_infrun)
476             {
477               /* Ensure that we have a process ptid.  */
478               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
479
480               target_terminal_ours_for_output ();
481               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
482                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
483                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
484                                 target_pid_to_str (process_ptid));
485             }
486         }
487       else
488         {
489           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
490           struct cleanup *old_chain;
491
492           /* Add process to GDB's tables.  */
493           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
494
495           parent_inf = current_inferior ();
496           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
497           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
498           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
499           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
500
501           old_chain = save_inferior_ptid ();
502           save_current_program_space ();
503
504           inferior_ptid = child_ptid;
505           add_thread (inferior_ptid);
506           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
507
508           /* If this is a vfork child, then the address-space is
509              shared with the parent.  */
510           if (has_vforked)
511             {
512               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
513               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
514
515               /* The parent will be frozen until the child is done
516                  with the shared region.  Keep track of the
517                  parent.  */
518               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
519               child_inf->pending_detach = 0;
520               parent_inf->vfork_child = child_inf;
521               parent_inf->pending_detach = 0;
522             }
523           else
524             {
525               child_inf->aspace = new_address_space ();
526               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
527               child_inf->removable = 1;
528               set_current_program_space (child_inf->pspace);
529               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
530
531               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
532                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
533                  in shared libraries, and install the solib event
534                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
535                  better throughout the core, this wouldn't be
536                  required.  */
537               solib_create_inferior_hook (0);
538             }
539
540           do_cleanups (old_chain);
541         }
542
543       if (has_vforked)
544         {
545           struct inferior *parent_inf;
546
547           parent_inf = current_inferior ();
548
549           /* If we detached from the child, then we have to be careful
550              to not insert breakpoints in the parent until the child
551              is done with the shared memory region.  However, if we're
552              staying attached to the child, then we can and should
553              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
554              subsequent child exec or exit is enough to know when does
555              the child stops using the parent's address space.  */
556           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
557           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
558         }
559     }
560   else
561     {
562       /* Follow the child.  */
563       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
564       struct program_space *parent_pspace;
565
566       if (info_verbose || debug_infrun)
567         {
568           target_terminal_ours_for_output ();
569           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
570                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
571                             target_pid_to_str (parent_ptid),
572                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
573                             target_pid_to_str (child_ptid));
574         }
575
576       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
577          doesn't unpush the target.  */
578
579       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
580
581       parent_inf = current_inferior ();
582       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
583       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
584       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
585       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
586
587       parent_pspace = parent_inf->pspace;
588
589       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
590          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
591          remove the old breakpoints from the parent and detach or
592          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
593          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
594          them to the child before removing breakpoints from the
595          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
596          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
597          assigned to the same address space).  */
598
599       if (has_vforked)
600         {
601           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
602           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
603           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
604           child_inf->pending_detach = 0;
605           parent_inf->vfork_child = child_inf;
606           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
607           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
608         }
609       else if (detach_fork)
610         {
611           if (info_verbose || debug_infrun)
612             {
613               /* Ensure that we have a process ptid.  */
614               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
615
616               target_terminal_ours_for_output ();
617               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
618                                 _("Detaching after fork from "
619                                   "child %s.\n"),
620                                 target_pid_to_str (process_ptid));
621             }
622
623           target_detach (NULL, 0);
624         }
625
626       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
627
628       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
629          this new thread, before cloning the program space, and
630          informing the solib layer about this new process.  */
631
632       inferior_ptid = child_ptid;
633       add_thread (inferior_ptid);
634
635       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
636          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
637          reuse the parent's program/address spaces.  */
638       if (has_vforked || detach_fork)
639         {
640           child_inf->pspace = parent_pspace;
641           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
642         }
643       else
644         {
645           child_inf->aspace = new_address_space ();
646           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
647           child_inf->removable = 1;
648           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
649           set_current_program_space (child_inf->pspace);
650           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
651
652           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
653              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
654              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
655              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
656              the core, this wouldn't be required.  */
657           solib_create_inferior_hook (0);
658         }
659     }
660
661   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
662 }
663
664 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
665    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
666    reason decided it's best not to resume.  */
667
668 static int
669 follow_fork (void)
670 {
671   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
672   int should_resume = 1;
673   struct thread_info *tp;
674
675   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
676      followed fork child thread should have a copy of most of the
677      parent thread structure's run control related fields, not just these.
678      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
679   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
680   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
681   CORE_ADDR step_range_start = 0;
682   CORE_ADDR step_range_end = 0;
683   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
684   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
685
686   if (!non_stop)
687     {
688       ptid_t wait_ptid;
689       struct target_waitstatus wait_status;
690
691       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
692       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
693
694       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
695          do.  */
696       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
697           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
698         return 1;
699
700       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
701          reported.  */
702       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
703           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
704         {
705           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
706              target to follow it (in either direction).  We'll
707              afterwards refuse to resume, and inform the user what
708              happened.  */
709           switch_to_thread (wait_ptid);
710           should_resume = 0;
711         }
712     }
713
714   tp = inferior_thread ();
715
716   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
717      followed, then do so now.  */
718   switch (tp->pending_follow.kind)
719     {
720     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
721     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
722       {
723         ptid_t parent, child;
724
725         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
726            preserve the stepping state in the fork child.  */
727         if (follow_child && should_resume)
728           {
729             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
730                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
731             step_range_start = tp->control.step_range_start;
732             step_range_end = tp->control.step_range_end;
733             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
734             exception_resume_breakpoint
735               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
736             thread_fsm = tp->thread_fsm;
737
738             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
739                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
740                and the child version will not be installed.  Remove
741                this when the breakpoints module becomes aware of
742                inferiors and address spaces.  */
743             delete_step_resume_breakpoint (tp);
744             tp->control.step_range_start = 0;
745             tp->control.step_range_end = 0;
746             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
747             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
748             tp->thread_fsm = NULL;
749           }
750
751         parent = inferior_ptid;
752         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
753
754         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
755            target to do whatever is necessary to follow either parent
756            or child.  */
757         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
758           {
759             /* Target refused to follow, or there's some other reason
760                we shouldn't resume.  */
761             should_resume = 0;
762           }
763         else
764           {
765             /* This pending follow fork event is now handled, one way
766                or another.  The previous selected thread may be gone
767                from the lists by now, but if it is still around, need
768                to clear the pending follow request.  */
769             tp = find_thread_ptid (parent);
770             if (tp)
771               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
772
773             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
774                over from WAIT_PID" logic above.  */
775             nullify_last_target_wait_ptid ();
776
777             /* If we followed the child, switch to it...  */
778             if (follow_child)
779               {
780                 switch_to_thread (child);
781
782                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
783                    user was stepping over the fork call.  */
784                 if (should_resume)
785                   {
786                     tp = inferior_thread ();
787                     tp->control.step_resume_breakpoint
788                       = step_resume_breakpoint;
789                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
790                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
791                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
792                     tp->control.exception_resume_breakpoint
793                       = exception_resume_breakpoint;
794                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
795                   }
796                 else
797                   {
798                     /* If we get here, it was because we're trying to
799                        resume from a fork catchpoint, but, the user
800                        has switched threads away from the thread that
801                        forked.  In that case, the resume command
802                        issued is most likely not applicable to the
803                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
804                     warning (_("Not resuming: switched threads "
805                                "before following fork child."));
806                   }
807
808                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
809                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
810               }
811             else
812               switch_to_thread (parent);
813           }
814       }
815       break;
816     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
817       /* Nothing to follow.  */
818       break;
819     default:
820       internal_error (__FILE__, __LINE__,
821                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
822                       tp->pending_follow.kind);
823       break;
824     }
825
826   return should_resume;
827 }
828
829 static void
830 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
831 {
832   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
833
834   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
835      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
836      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
837      creation, so enable it here now that it is associated with the
838      correct thread.
839
840      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
841      Since we created the step_resume bp when the parent process
842      was being debugged, and now are switching to the child process,
843      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
844      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
845      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
846
847   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
848     {
849       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
850       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
851     }
852
853   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
854   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
855     {
856       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
857       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
858     }
859
860   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
861      breakpoints after catching the fork, in which case those
862      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
863      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
864
865   breakpoint_re_set ();
866   insert_breakpoints ();
867 }
868
869 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
870    user wanted to be executing.  */
871
872 static int
873 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
874                           void *arg)
875 {
876   int pid = * (int *) arg;
877
878   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
879       && is_running (thread->ptid)
880       && !is_executing (thread->ptid)
881       && !thread->stop_requested
882       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
883     {
884       if (debug_infrun)
885         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
886                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
887                             target_pid_to_str (thread->ptid));
888
889       switch_to_thread (thread->ptid);
890       clear_proceed_status (0);
891       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
892     }
893
894   return 0;
895 }
896
897 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
898    detaching or resuming a vfork parent.  */
899
900 static void
901 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
902 {
903   struct inferior *inf = current_inferior ();
904
905   if (inf->vfork_parent)
906     {
907       int resume_parent = -1;
908
909       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
910          between the parent and the child.  If the user wanted to
911          detach from the parent, now is the time.  */
912
913       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
914         {
915           struct thread_info *tp;
916           struct cleanup *old_chain;
917           struct program_space *pspace;
918           struct address_space *aspace;
919
920           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
921
922           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
923
924           if (!exec)
925             {
926               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
927                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
928               old_chain = save_inferior_ptid ();
929               save_current_program_space ();
930               save_current_inferior ();
931             }
932           else
933             old_chain = save_current_space_and_thread ();
934
935           /* We're letting loose of the parent.  */
936           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
937           switch_to_thread (tp->ptid);
938
939           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
940              removes breakpoints from its address space.  There's a
941              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
942              but, parent/child are still sharing the pspace at this
943              point, although the exec in reality makes the kernel give
944              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
945              that the breakpoints module being unaware of this, would
946              likely chose the child process to write to the parent
947              address space.  Swapping the child temporarily away from
948              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
949              of" a hack.  */
950
951           pspace = inf->pspace;
952           aspace = inf->aspace;
953           inf->aspace = NULL;
954           inf->pspace = NULL;
955
956           if (debug_infrun || info_verbose)
957             {
958               target_terminal_ours_for_output ();
959
960               if (exec)
961                 {
962                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
963                                     _("Detaching vfork parent process "
964                                       "%d after child exec.\n"),
965                                     inf->vfork_parent->pid);
966                 }
967               else
968                 {
969                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
970                                     _("Detaching vfork parent process "
971                                       "%d after child exit.\n"),
972                                     inf->vfork_parent->pid);
973                 }
974             }
975
976           target_detach (NULL, 0);
977
978           /* Put it back.  */
979           inf->pspace = pspace;
980           inf->aspace = aspace;
981
982           do_cleanups (old_chain);
983         }
984       else if (exec)
985         {
986           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
987              child a new address space.  */
988           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
989           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
990           inf->removable = 1;
991           set_current_program_space (inf->pspace);
992
993           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
994
995           /* Break the bonds.  */
996           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
997         }
998       else
999         {
1000           struct cleanup *old_chain;
1001           struct program_space *pspace;
1002
1003           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1004              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1005              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1006              found in the address space, and switching to null_ptid,
1007              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1008              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1009              go ahead and create a new one for this exiting
1010              inferior.  */
1011
1012           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1013              to read the selected frame of a dead process.  */
1014           old_chain = save_inferior_ptid ();
1015           inferior_ptid = null_ptid;
1016
1017           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1018              module the option to write through to it (cloning a
1019              program space resets breakpoints).  */
1020           inf->aspace = NULL;
1021           inf->pspace = NULL;
1022           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1023           set_current_program_space (pspace);
1024           inf->removable = 1;
1025           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1026           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1027           inf->pspace = pspace;
1028           inf->aspace = pspace->aspace;
1029
1030           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1031              inferior.  */
1032           do_cleanups (old_chain);
1033
1034           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1035           /* Break the bonds.  */
1036           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1037         }
1038
1039       inf->vfork_parent = NULL;
1040
1041       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1042
1043       if (non_stop && resume_parent != -1)
1044         {
1045           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1046              free now.  */
1047           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1048
1049           if (debug_infrun)
1050             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1051                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1052                                 resume_parent);
1053
1054           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1055
1056           do_cleanups (old_chain);
1057         }
1058     }
1059 }
1060
1061 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1062
1063 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1064 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1065 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1066 {
1067   follow_exec_mode_new,
1068   follow_exec_mode_same,
1069   NULL,
1070 };
1071
1072 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1073 static void
1074 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1075                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1076 {
1077   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1078 }
1079
1080 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1084 {
1085   struct thread_info *th, *tmp;
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1088   ptid_t process_ptid;
1089
1090   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1091      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1092      momentary bp's, etc.
1093
1094      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1095      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1096      of instructions.
1097
1098      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1099      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1100      symbol table is read.
1101
1102      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1103      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1104      now.
1105
1106      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1107      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1108      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1109      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1110
1111   mark_breakpoints_out ();
1112
1113   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1114      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1115      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1116      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1117      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1118      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1119      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1120      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1121      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1122      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1123      of the process but one that reported the event.  Note this must
1124      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1125      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1126      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1127      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1128      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1129      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1130      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1131      notifications.  */
1132   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1133     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1134       delete_thread (th->ptid);
1135
1136   /* We also need to clear any left over stale state for the
1137      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1138      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1139      step-to-next statement through an exec().  */
1140   th = inferior_thread ();
1141   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1143   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1144   th->control.step_range_start = 0;
1145   th->control.step_range_end = 0;
1146
1147   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1148      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1149      it now.  */
1150   th->stop_requested = 0;
1151
1152   update_breakpoints_after_exec ();
1153
1154   /* What is this a.out's name?  */
1155   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid),
1158                      execd_pathname);
1159
1160   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1161      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1162
1163   gdb_flush (gdb_stdout);
1164
1165   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1166
1167   if (*gdb_sysroot != '\0')
1168     {
1169       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1170
1171       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1172       strcpy (execd_pathname, name);
1173       xfree (name);
1174     }
1175
1176   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1177      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1178      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1179   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1180      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1181      previous incarnation of this process.  */
1182   no_shared_libraries (NULL, 0);
1183
1184   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1185     {
1186       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1187          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1188
1189       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1190          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1191          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1192       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1193
1194       inf = add_inferior_with_spaces ();
1195       inf->pid = pid;
1196       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1197
1198       set_current_inferior (inf);
1199       set_current_program_space (inf->pspace);
1200       add_thread (ptid);
1201     }
1202   else
1203     {
1204       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1205          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1206          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1207          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1208          around (its description is later cleared/refetched on
1209          restart).  */
1210       target_clear_description ();
1211     }
1212
1213   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1214
1215   /* That a.out is now the one to use.  */
1216   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1217
1218   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1219      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1220      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1221      the breakpoints with the zero displacement.  */
1222
1223   symbol_file_add (execd_pathname,
1224                    (inf->symfile_flags
1225                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1226                    NULL, 0);
1227
1228   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1229     set_initial_language ();
1230
1231   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1232      after flipping to the new executable (because the target supplied
1233      description must be compatible with the executable's
1234      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1235      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1236      registers.  */
1237   target_find_description ();
1238
1239   solib_create_inferior_hook (0);
1240
1241   jit_inferior_created_hook ();
1242
1243   breakpoint_re_set ();
1244
1245   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1246      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1247      to symbol_file_command...).  */
1248   insert_breakpoints ();
1249
1250   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1251      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1252      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1253      matically get reset there in the new process.).  */
1254 }
1255
1256 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1257    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1258    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1259    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1260    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1261    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1262    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1263 struct thread_info *step_over_queue_head;
1264
1265 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1266
1267 enum step_over_what_flag
1268   {
1269     /* Step over a breakpoint.  */
1270     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1271
1272     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1273        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1274        expression.  */
1275     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1276   };
1277 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1278
1279 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1280
1281 struct step_over_info
1282 {
1283   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1284      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1285      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1286      non-NULL.  */
1287   struct address_space *aspace;
1288   CORE_ADDR address;
1289
1290   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1291      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1292   int nonsteppable_watchpoint_p;
1293
1294   /* The thread's global number.  */
1295   int thread;
1296 };
1297
1298 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1299
1300    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1301    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1302    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1303    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1304    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1305    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1306
1307    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1308    Given threads that can't run code in the same address space as the
1309    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1310    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1311    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1312    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1313    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1314    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1315    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1316    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1317    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1318    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1319    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1320    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1321    watchpoint.  */
1322 static struct step_over_info step_over_info;
1323
1324 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1325    stepping over.  */
1326
1327 static void
1328 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1329                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1330                     int thread)
1331 {
1332   step_over_info.aspace = aspace;
1333   step_over_info.address = address;
1334   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1335   step_over_info.thread = thread;
1336 }
1337
1338 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1339    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1340
1341 static void
1342 clear_step_over_info (void)
1343 {
1344   if (debug_infrun)
1345     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1346                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1347   step_over_info.aspace = NULL;
1348   step_over_info.address = 0;
1349   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1350   step_over_info.thread = -1;
1351 }
1352
1353 /* See infrun.h.  */
1354
1355 int
1356 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1357                               CORE_ADDR address)
1358 {
1359   return (step_over_info.aspace != NULL
1360           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1361                                        step_over_info.aspace,
1362                                        step_over_info.address));
1363 }
1364
1365 /* See infrun.h.  */
1366
1367 int
1368 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1369 {
1370   return (step_over_info.thread != -1
1371           && thread == step_over_info.thread);
1372 }
1373
1374 /* See infrun.h.  */
1375
1376 int
1377 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1378 {
1379   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1380 }
1381
1382 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1383
1384 static int
1385 step_over_info_valid_p (void)
1386 {
1387   return (step_over_info.aspace != NULL
1388           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1389 }
1390
1391 \f
1392 /* Displaced stepping.  */
1393
1394 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1395    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1396    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1397    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1398    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1399    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1400
1401    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1402    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1403
1404    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1405        inserted.
1406    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1407    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1408
1409    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1410    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1411    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1412    stepping:
1413
1414    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1415        breakpoints are inserted.
1416    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1417        location, outside the main code stream, making any adjustments
1418        to the instruction, register, and memory state as directed by
1419        T's architecture.
1420    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1421    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1422        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1423        back into the main instruction stream.
1424    n4) We resume T.
1425
1426    This approach depends on the following gdbarch methods:
1427
1428    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1429      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1430      be reserved there.  We use these in step n1.
1431
1432    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1433      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1434      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1435
1436    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1437      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1438      same effect the instruction would have had if we had executed it
1439      at its original address.  We use this in step n3.
1440
1441    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1442
1443    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1444    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1445    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1446    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1447    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1448    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1449    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1450    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1451
1452    See the comments in gdbarch.sh for details.
1453
1454    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1455    currently be used in combination, although with some care I think
1456    they could be made to.  Software single-step works by placing
1457    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1458    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1459    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1460    executable, or at addresses that are not proper instruction
1461    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1462    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1463    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1464    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1465    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1466    on architectures that use software single-stepping.
1467
1468    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1469    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1470    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1471    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1472    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1473    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1474    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1475    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1476    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1477    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1478    displaced_step_fixup for details.  */
1479
1480 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1481 struct displaced_step_inferior_state
1482 {
1483   /* Pointer to next in linked list.  */
1484   struct displaced_step_inferior_state *next;
1485
1486   /* The process this displaced step state refers to.  */
1487   int pid;
1488
1489   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1490      try displaced stepping for this inferior again.  */
1491   int failed_before;
1492
1493   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1494      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1495      require fixing up once it has completed its step.  */
1496   ptid_t step_ptid;
1497
1498   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1499   struct gdbarch *step_gdbarch;
1500
1501   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1502      for post-step cleanup.  */
1503   struct displaced_step_closure *step_closure;
1504
1505   /* The address of the original instruction, and the copy we
1506      made.  */
1507   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1508
1509   /* Saved contents of copy area.  */
1510   gdb_byte *step_saved_copy;
1511 };
1512
1513 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1514    presently.  */
1515 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1516
1517 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1518
1519 static struct displaced_step_inferior_state *
1520 get_displaced_stepping_state (int pid)
1521 {
1522   struct displaced_step_inferior_state *state;
1523
1524   for (state = displaced_step_inferior_states;
1525        state != NULL;
1526        state = state->next)
1527     if (state->pid == pid)
1528       return state;
1529
1530   return NULL;
1531 }
1532
1533 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1534    step.  */
1535
1536 static int
1537 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1538 {
1539   struct displaced_step_inferior_state *state;
1540
1541   for (state = displaced_step_inferior_states;
1542        state != NULL;
1543        state = state->next)
1544     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1545       return 1;
1546
1547   return 0;
1548 }
1549
1550 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1551    step.  */
1552
1553 static int
1554 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1555 {
1556   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1557
1558   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1559
1560   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1561
1562   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1563 }
1564
1565 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1566
1567 static int
1568 displaced_step_in_progress (int pid)
1569 {
1570   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1571
1572   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1573   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1574     return 1;
1575
1576   return 0;
1577 }
1578
1579 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1580    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1581    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1582
1583 static struct displaced_step_inferior_state *
1584 add_displaced_stepping_state (int pid)
1585 {
1586   struct displaced_step_inferior_state *state;
1587
1588   for (state = displaced_step_inferior_states;
1589        state != NULL;
1590        state = state->next)
1591     if (state->pid == pid)
1592       return state;
1593
1594   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1595   state->pid = pid;
1596   state->next = displaced_step_inferior_states;
1597   displaced_step_inferior_states = state;
1598
1599   return state;
1600 }
1601
1602 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1603    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1604    return NULL.  */
1605
1606 struct displaced_step_closure*
1607 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1608 {
1609   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1610     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1611
1612   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1613   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1614      && (displaced->step_copy == addr))
1615     return displaced->step_closure;
1616
1617   return NULL;
1618 }
1619
1620 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1621
1622 static void
1623 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1624 {
1625   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1626
1627   gdb_assert (pid != 0);
1628
1629   it = displaced_step_inferior_states;
1630   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1631   while (it)
1632     {
1633       if (it->pid == pid)
1634         {
1635           *prev_next_p = it->next;
1636           xfree (it);
1637           return;
1638         }
1639
1640       prev_next_p = &it->next;
1641       it = *prev_next_p;
1642     }
1643 }
1644
1645 static void
1646 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1647 {
1648   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1649 }
1650
1651 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1652    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1653    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1654    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1655    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1656    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1657    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1658
1659 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1660
1661 static void
1662 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1663                                  struct cmd_list_element *c,
1664                                  const char *value)
1665 {
1666   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1667     fprintf_filtered (file,
1668                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1669                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1670                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1671   else
1672     fprintf_filtered (file,
1673                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1674                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1675 }
1676
1677 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1678    over breakpoints of thread TP.  */
1679
1680 static int
1681 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1682 {
1683   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1684   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1685   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1686
1687   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1688
1689   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1690             && target_is_non_stop_p ())
1691            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1692           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1693           && find_record_target () == NULL
1694           && (displaced_state == NULL
1695               || !displaced_state->failed_before));
1696 }
1697
1698 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1699 static void
1700 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1701 {
1702   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1703   displaced->step_ptid = null_ptid;
1704
1705   if (displaced->step_closure)
1706     {
1707       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1708                                            displaced->step_closure);
1709       displaced->step_closure = NULL;
1710     }
1711 }
1712
1713 static void
1714 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1715 {
1716   struct displaced_step_inferior_state *state
1717     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1718
1719   displaced_step_clear (state);
1720 }
1721
1722 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1723 void
1724 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1725                            const gdb_byte *buf,
1726                            size_t len)
1727 {
1728   int i;
1729
1730   for (i = 0; i < len; i++)
1731     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1732   fputs_unfiltered ("\n", file);
1733 }
1734
1735 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1736
1737    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1738    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1739    over, then after the step, there will be no indication from the
1740    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1741    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1742    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1743    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1744    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1745    explain how we handle this case instead.
1746
1747    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1748    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1749    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1750
1751 static int
1752 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1753 {
1754   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1755   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1756   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1757   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1758   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1759   CORE_ADDR original, copy;
1760   ULONGEST len;
1761   struct displaced_step_closure *closure;
1762   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1763   int status;
1764
1765   /* We should never reach this function if the architecture does not
1766      support displaced stepping.  */
1767   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1768
1769   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1770   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1771
1772   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1773      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1774      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1775      jump/branch).  */
1776   tp->control.may_range_step = 0;
1777
1778   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1779      access to a single scratch space per inferior.  */
1780
1781   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1782
1783   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1784     {
1785       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1786          request and place in queue.  */
1787
1788       if (debug_displaced)
1789         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1790                             "displaced: deferring step of %s\n",
1791                             target_pid_to_str (ptid));
1792
1793       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1794       return 0;
1795     }
1796   else
1797     {
1798       if (debug_displaced)
1799         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1800                             "displaced: stepping %s now\n",
1801                             target_pid_to_str (ptid));
1802     }
1803
1804   displaced_step_clear (displaced);
1805
1806   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1807   inferior_ptid = ptid;
1808
1809   original = regcache_read_pc (regcache);
1810
1811   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1812   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1813
1814   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1815     {
1816       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1817          (which is usually around the entry point).  We'd either
1818          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1819          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1820          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1821          we already assume that no thread is going to execute the code
1822          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1823          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1824          stepping over this breakpoint in-line.  */
1825       if (debug_displaced)
1826         {
1827           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1828                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1829                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1830         }
1831
1832       do_cleanups (old_cleanups);
1833       return -1;
1834     }
1835
1836   /* Save the original contents of the copy area.  */
1837   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1838   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1839                                   &displaced->step_saved_copy);
1840   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1841   if (status != 0)
1842     throw_error (MEMORY_ERROR,
1843                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1844                    "displaced-stepping scratch space."),
1845                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1846   if (debug_displaced)
1847     {
1848       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1849                           paddress (gdbarch, copy));
1850       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1851                                  displaced->step_saved_copy,
1852                                  len);
1853     };
1854
1855   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1856                                               original, copy, regcache);
1857   if (closure == NULL)
1858     {
1859       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1860          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1861          stepping over the breakpoint in-line.  */
1862       do_cleanups (old_cleanups);
1863       return -1;
1864     }
1865
1866   /* Save the information we need to fix things up if the step
1867      succeeds.  */
1868   displaced->step_ptid = ptid;
1869   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1870   displaced->step_closure = closure;
1871   displaced->step_original = original;
1872   displaced->step_copy = copy;
1873
1874   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1875
1876   /* Resume execution at the copy.  */
1877   regcache_write_pc (regcache, copy);
1878
1879   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1880
1881   do_cleanups (old_cleanups);
1882
1883   if (debug_displaced)
1884     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1885                         paddress (gdbarch, copy));
1886
1887   return 1;
1888 }
1889
1890 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1891    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1892
1893 static int
1894 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1895 {
1896   int prepared = -1;
1897
1898   TRY
1899     {
1900       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1901     }
1902   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1903     {
1904       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1905
1906       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1907           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1908         throw_exception (ex);
1909
1910       if (debug_infrun)
1911         {
1912           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1913                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1914                               ex.message);
1915         }
1916
1917       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1918          "auto".  */
1919       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1920         {
1921           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1922                    ex.message);
1923         }
1924
1925       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1926       displaced_state
1927         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1928       displaced_state->failed_before = 1;
1929     }
1930   END_CATCH
1931
1932   return prepared;
1933 }
1934
1935 static void
1936 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1937                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1938 {
1939   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1940
1941   inferior_ptid = ptid;
1942   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1943   do_cleanups (ptid_cleanup);
1944 }
1945
1946 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1947
1948 static void
1949 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1950                         ptid_t ptid)
1951 {
1952   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1953
1954   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1955                      displaced->step_saved_copy, len);
1956   if (debug_displaced)
1957     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1958                         target_pid_to_str (ptid),
1959                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1960                                   displaced->step_copy));
1961 }
1962
1963 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1964    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1965    have had if we had executed it at its original address, and return
1966    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1967    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1968
1969 static int
1970 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1971 {
1972   struct cleanup *old_cleanups;
1973   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1974     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1975   int ret;
1976
1977   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1978   if (displaced == NULL)
1979     return 0;
1980
1981   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1982   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1983       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1984     return 0;
1985
1986   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1987
1988   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1989
1990   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1991      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1992      the current thread.  */
1993   switch_to_thread (event_ptid);
1994
1995   /* Did the instruction complete successfully?  */
1996   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1997       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1998            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1999                || target_have_steppable_watchpoint)))
2000     {
2001       /* Fix up the resulting state.  */
2002       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2003                                     displaced->step_closure,
2004                                     displaced->step_original,
2005                                     displaced->step_copy,
2006                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2007       ret = 1;
2008     }
2009   else
2010     {
2011       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2012          relocate the PC.  */
2013       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2014       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2015
2016       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2017       regcache_write_pc (regcache, pc);
2018       ret = -1;
2019     }
2020
2021   do_cleanups (old_cleanups);
2022
2023   displaced->step_ptid = null_ptid;
2024
2025   return ret;
2026 }
2027
2028 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2029    discarded between events.  */
2030 struct execution_control_state
2031 {
2032   ptid_t ptid;
2033   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2034      otherwise.  */
2035   struct thread_info *event_thread;
2036
2037   struct target_waitstatus ws;
2038   int stop_func_filled_in;
2039   CORE_ADDR stop_func_start;
2040   CORE_ADDR stop_func_end;
2041   const char *stop_func_name;
2042   int wait_some_more;
2043
2044   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2045      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2046      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2047      we can switch back to the original stepping thread.  */
2048   int hit_singlestep_breakpoint;
2049 };
2050
2051 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2052
2053 static void
2054 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2055 {
2056   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2057   ecs->event_thread = tp;
2058   ecs->ptid = tp->ptid;
2059 }
2060
2061 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2062 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2063 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2064 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2065
2066 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2067    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2068
2069 static int
2070 start_step_over (void)
2071 {
2072   struct thread_info *tp, *next;
2073
2074   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2075      step-over operation ongoing.  */
2076   if (step_over_info_valid_p ())
2077     return 0;
2078
2079   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2080     {
2081       struct execution_control_state ecss;
2082       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2083       step_over_what step_what;
2084       int must_be_in_line;
2085
2086       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2087
2088       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2089          don't start a new one.  */
2090       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2091         continue;
2092
2093       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2094       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2095                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2096                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2097
2098       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2099          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2100          any pending displaced steps finish first.  */
2101       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2102         return 0;
2103
2104       thread_step_over_chain_remove (tp);
2105
2106       if (step_over_queue_head == NULL)
2107         {
2108           if (debug_infrun)
2109             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2110                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2111         }
2112
2113       if (tp->control.trap_expected
2114           || tp->resumed
2115           || tp->executing)
2116         {
2117           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2118                           "[%s] has inconsistent state: "
2119                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2120                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2121                           tp->control.trap_expected,
2122                           tp->resumed,
2123                           tp->executing);
2124         }
2125
2126       if (debug_infrun)
2127         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2128                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2129                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2130
2131       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2132          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2133          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2134          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2135          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2136          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2137       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2138         continue;
2139
2140       switch_to_thread (tp->ptid);
2141       reset_ecs (ecs, tp);
2142       keep_going_pass_signal (ecs);
2143
2144       if (!ecs->wait_some_more)
2145         error (_("Command aborted."));
2146
2147       gdb_assert (tp->resumed);
2148
2149       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2150       if (step_over_info_valid_p ())
2151         {
2152           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2153           return 1;
2154         }
2155
2156       if (!target_is_non_stop_p ())
2157         {
2158           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2159              step over.  */
2160           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2161                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2162
2163           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2164              issue any further remote commands until the program stops
2165              again.  */
2166           return 1;
2167         }
2168
2169       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2170          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2171          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2172          displaced step on a thread of other process. */
2173     }
2174
2175   return 0;
2176 }
2177
2178 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2179    holding OLD_PTID.  */
2180 static void
2181 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2182 {
2183   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2184
2185   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2186     inferior_ptid = new_ptid;
2187
2188   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2189        displaced;
2190        displaced = displaced->next)
2191     {
2192       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2193         displaced->step_ptid = new_ptid;
2194     }
2195 }
2196
2197 \f
2198 /* Resuming.  */
2199
2200 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2201 static void
2202 resume_cleanups (void *ignore)
2203 {
2204   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2205     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2206
2207   normal_stop ();
2208 }
2209
2210 static const char schedlock_off[] = "off";
2211 static const char schedlock_on[] = "on";
2212 static const char schedlock_step[] = "step";
2213 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2214 static const char *const scheduler_enums[] = {
2215   schedlock_off,
2216   schedlock_on,
2217   schedlock_step,
2218   schedlock_replay,
2219   NULL
2220 };
2221 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2222 static void
2223 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2224                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2225 {
2226   fprintf_filtered (file,
2227                     _("Mode for locking scheduler "
2228                       "during execution is \"%s\".\n"),
2229                     value);
2230 }
2231
2232 static void
2233 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2234 {
2235   if (!target_can_lock_scheduler)
2236     {
2237       scheduler_mode = schedlock_off;
2238       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2239     }
2240 }
2241
2242 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2243    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2244    process.  */
2245 int sched_multi = 0;
2246
2247 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2248    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2249
2250    GDBARCH the current gdbarch.
2251    PC the location to step over.  */
2252
2253 static int
2254 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2255 {
2256   int hw_step = 1;
2257
2258   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2259       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2260       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2261     {
2262       hw_step = 0;
2263     }
2264   return hw_step;
2265 }
2266
2267 /* See infrun.h.  */
2268
2269 ptid_t
2270 user_visible_resume_ptid (int step)
2271 {
2272   ptid_t resume_ptid;
2273
2274   if (non_stop)
2275     {
2276       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2277          individually.  */
2278       resume_ptid = inferior_ptid;
2279     }
2280   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2281            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2282     {
2283       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2284          resume.  */
2285       resume_ptid = inferior_ptid;
2286     }
2287   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2288            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2289     {
2290       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2291          mode.  */
2292       resume_ptid = inferior_ptid;
2293     }
2294   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2295     {
2296       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2297          processes).  */
2298       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2299     }
2300   else
2301     {
2302       /* Resume all threads of all processes.  */
2303       resume_ptid = RESUME_ALL;
2304     }
2305
2306   return resume_ptid;
2307 }
2308
2309 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2310    in the perspective of the target, assuming run control handling
2311    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2312    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2313    target for a stepping command.  */
2314
2315 static ptid_t
2316 internal_resume_ptid (int user_step)
2317 {
2318   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2319      the target may always work in non-stop mode even with "set
2320      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2321      return a wildcard ptid.  */
2322   if (target_is_non_stop_p ())
2323     return inferior_ptid;
2324   else
2325     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2326 }
2327
2328 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2329    bookkeeping.  */
2330
2331 static void
2332 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2333 {
2334   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2335
2336   /* Install inferior's terminal modes.  */
2337   target_terminal_inferior ();
2338
2339   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2340      happens to apply to another thread.  */
2341   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2342
2343   /* Advise target which signals may be handled silently.
2344
2345      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2346      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2347      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2348      handler.
2349
2350      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2351      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2352      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2353      step distinguish the cases instead, because:
2354
2355      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2356        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2357        the real mainline code.
2358
2359      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2360        return to the scratch pad area, which would no longer be
2361        valid.  */
2362   if (step_over_info_valid_p ()
2363       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2364     target_pass_signals (0, NULL);
2365   else
2366     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2367
2368   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2369 }
2370
2371 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2372    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2373    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2374    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2375    other targets, that's not true).
2376
2377    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2378 void
2379 resume (enum gdb_signal sig)
2380 {
2381   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2382   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2383   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2384   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2385   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2386   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2387   ptid_t resume_ptid;
2388   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2389      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2390      user's intention that counts.  */
2391   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2392   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2393      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2394      implement single-stepping with breakpoints (software
2395      single-step).  */
2396   int step;
2397
2398   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2399
2400   QUIT;
2401
2402   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2403     {
2404       if (debug_infrun)
2405         {
2406           char *statstr;
2407
2408           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2409           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2410                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2411                               "(currently_stepping=%d).\n",
2412                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2413                               currently_stepping (tp));
2414           xfree (statstr);
2415         }
2416
2417       tp->resumed = 1;
2418
2419       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2420          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2421          pending signals to deliver.  */
2422       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2423         {
2424           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2425                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2426         }
2427
2428       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2429       discard_cleanups (old_cleanups);
2430
2431       if (target_can_async_p ())
2432         target_async (1);
2433       return;
2434     }
2435
2436   tp->stepped_breakpoint = 0;
2437
2438   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2439   step = currently_stepping (tp);
2440
2441   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2442     {
2443       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2444          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2445          or exiting).  This is particularly important on software
2446          single-step archs, as the child process would trip on the
2447          software single step breakpoint inserted for the parent
2448          process.  Since the parent will not actually execute any
2449          instruction until the child is out of the shared region (such
2450          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2451          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2452          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2453          re-sets it stepping.  */
2454       if (debug_infrun)
2455         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2456                             "infrun: resume : clear step\n");
2457       step = 0;
2458     }
2459
2460   if (debug_infrun)
2461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2462                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2463                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2464                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2465                         tp->control.trap_expected,
2466                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2467                         paddress (gdbarch, pc));
2468
2469   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2470      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2471      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2472      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2473   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2474     {
2475       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2476         {
2477           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2478              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2479              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2480              there's one, (if the target supports stepping into
2481              handlers), or in the next mainline instruction, if
2482              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2483              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2484              In all cases, set a breakpoint at the current address
2485              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2486              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2487              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2488              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2489              the step-resume breakpoint then.  */
2490
2491           if (debug_infrun)
2492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2493                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2494                                 "deliver signal first\n");
2495
2496           clear_step_over_info ();
2497           tp->control.trap_expected = 0;
2498
2499           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2500             {
2501               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2502                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2503                  hits.  */
2504               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2505               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2506
2507               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2508             }
2509
2510           insert_breakpoints ();
2511         }
2512       else
2513         {
2514           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2515              permanent breakpoint manually.  */
2516           if (debug_infrun)
2517             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2518                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2519           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2520           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2521              execute instructions.  */
2522           pc = regcache_read_pc (regcache);
2523
2524           if (step)
2525             {
2526               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2527                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2528                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2529                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2530                  prev_pc, because if we end in
2531                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2532                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2533                  don't want this thread to step further from PC
2534                  (overstep).  */
2535               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2536               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2537               insert_breakpoints ();
2538
2539               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2540               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2541               discard_cleanups (old_cleanups);
2542               tp->resumed = 1;
2543               return;
2544             }
2545         }
2546     }
2547
2548   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2549      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2550   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2551     tp->control.may_range_step = 0;
2552
2553   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2554      instruction at a different address.
2555
2556      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2557      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2558      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2559      signals' explain what we do instead.
2560
2561      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2562      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2563      step software breakpoint.  */
2564   if (tp->control.trap_expected
2565       && use_displaced_stepping (tp)
2566       && !step_over_info_valid_p ()
2567       && sig == GDB_SIGNAL_0
2568       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2569     {
2570       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2571
2572       if (prepared == 0)
2573         {
2574           if (debug_infrun)
2575             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2576                                 "Got placed in step-over queue\n");
2577
2578           tp->control.trap_expected = 0;
2579           discard_cleanups (old_cleanups);
2580           return;
2581         }
2582       else if (prepared < 0)
2583         {
2584           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2585
2586           if (target_is_non_stop_p ())
2587             stop_all_threads ();
2588
2589           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2590                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2591
2592           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2593
2594           insert_breakpoints ();
2595         }
2596       else if (prepared > 0)
2597         {
2598           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2599
2600           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2601              execute instructions due to displaced stepping.  */
2602           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2603
2604           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2605           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2606                                                        displaced->step_closure);
2607         }
2608     }
2609
2610   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2611   else if (step)
2612     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2613
2614   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2615      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2616      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2617      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2618      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2619
2620      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2621      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2622      without kernel support.
2623
2624      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2625      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2626      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2627      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2628      handler, GDB still would not stop.
2629
2630      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2631      here the case where we are about to deliver a signal while software
2632      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2633      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2634      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2635      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2636      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2637      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2638   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2639       && sig != GDB_SIGNAL_0
2640       && step_over_info_valid_p ())
2641     {
2642       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2643          immediately after a handler returns, might might already have
2644          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2645          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2646          original breakpoint is hit.  */
2647       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2648         {
2649           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2650           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2651         }
2652
2653       delete_single_step_breakpoints (tp);
2654
2655       clear_step_over_info ();
2656       tp->control.trap_expected = 0;
2657
2658       insert_breakpoints ();
2659     }
2660
2661   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2662      facilities.  But in that case, we should never
2663      use singlestep breakpoint.  */
2664   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2665
2666   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2667   if (tp->control.trap_expected)
2668     {
2669       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2670          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2671          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2672          In the former case, we need to single-step only this thread,
2673          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2674          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2675          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2676          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2677          its turn in the displaced stepping queue.  */
2678       resume_ptid = inferior_ptid;
2679     }
2680   else
2681     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2682
2683   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2684       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2685     {
2686       /* There are two cases where we currently need to step a
2687          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2688
2689          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2690          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2691          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2692          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2693          where we should _always_ single-step, even if we have a
2694          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2695          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2696          same time would takes us to the signal handler, then we could
2697          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2698          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2699          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2700          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2701          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2702          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2703          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2704          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2705
2706          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2707          in one thread after another thread that was stepping had been
2708          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2709          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2710          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2711          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2712          do displaced stepping.  */
2713
2714       if (debug_infrun)
2715         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2716                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2717                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2718
2719       tp->stepped_breakpoint = 1;
2720
2721       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2722          executing it normally.  But if this one cannot, just
2723          continue and we will hit it anyway.  */
2724       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2725         step = 0;
2726     }
2727
2728   if (debug_displaced
2729       && tp->control.trap_expected
2730       && use_displaced_stepping (tp)
2731       && !step_over_info_valid_p ())
2732     {
2733       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2734       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2735       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2736       gdb_byte buf[4];
2737
2738       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2739                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2740       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2741       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2742     }
2743
2744   if (tp->control.may_range_step)
2745     {
2746       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2747          range, then we're doing some nested/finer run control
2748          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2749          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2750          shouldn't have allowed a range step then.  */
2751       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2752     }
2753
2754   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2755   tp->resumed = 1;
2756   discard_cleanups (old_cleanups);
2757 }
2758 \f
2759 /* Proceeding.  */
2760
2761 /* See infrun.h.  */
2762
2763 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2764    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2765    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2766    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2767    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2768    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2769    normal_stop).  */
2770 static ULONGEST current_stop_id;
2771
2772 /* See infrun.h.  */
2773
2774 ULONGEST
2775 get_stop_id (void)
2776 {
2777   return current_stop_id;
2778 }
2779
2780 /* Called when we report a user visible stop.  */
2781
2782 static void
2783 new_stop_id (void)
2784 {
2785   current_stop_id++;
2786 }
2787
2788 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2789    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2790
2791 static void
2792 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2793 {
2794   if (debug_infrun)
2795     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2796                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2797                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2798
2799   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2800      single-step is no longer relevant.  */
2801   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2802     {
2803       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2804         {
2805           if (debug_infrun)
2806             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2807                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2808                                 "event of %s was a finished step. "
2809                                 "Discarding.\n",
2810                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2811
2812           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2813           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2814         }
2815       else if (debug_infrun)
2816         {
2817           char *statstr;
2818
2819           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2820           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2821                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2822                               "has pending wait status %s "
2823                               "(currently_stepping=%d).\n",
2824                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2825                               currently_stepping (tp));
2826           xfree (statstr);
2827         }
2828     }
2829
2830   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2831      Used for debugging signals.  */
2832   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2833     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2834
2835   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2836   tp->thread_fsm = NULL;
2837
2838   tp->control.trap_expected = 0;
2839   tp->control.step_range_start = 0;
2840   tp->control.step_range_end = 0;
2841   tp->control.may_range_step = 0;
2842   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2843   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2844   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2845   tp->control.step_start_function = NULL;
2846   tp->stop_requested = 0;
2847
2848   tp->control.stop_step = 0;
2849
2850   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2851
2852   tp->control.stepping_command = 0;
2853
2854   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2855   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2856 }
2857
2858 void
2859 clear_proceed_status (int step)
2860 {
2861   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2862      not replaying the user-visible resume ptid.
2863
2864      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2865      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2866      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2867   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2868       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2869       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2870                                      execution_direction))
2871     target_record_stop_replaying ();
2872
2873   if (!non_stop)
2874     {
2875       struct thread_info *tp;
2876       ptid_t resume_ptid;
2877
2878       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2879
2880       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2881          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2882       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2883         {
2884           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2885             continue;
2886           clear_proceed_status_thread (tp);
2887         }
2888     }
2889
2890   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2891     {
2892       struct inferior *inferior;
2893
2894       if (non_stop)
2895         {
2896           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2897              the current thread.  */
2898           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2899         }
2900
2901       inferior = current_inferior ();
2902       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2903     }
2904
2905   observer_notify_about_to_proceed ();
2906 }
2907
2908 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2909    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2910    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2911
2912 static int
2913 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2914 {
2915   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2916     {
2917       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2918
2919       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2920                              regcache_read_pc (regcache))
2921           == ordinary_breakpoint_here)
2922         return 1;
2923
2924       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2925     }
2926
2927   return 0;
2928 }
2929
2930 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2931    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2932    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2933
2934 static step_over_what
2935 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2936 {
2937   step_over_what what = 0;
2938
2939   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2940     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2941
2942   if (tp->stepping_over_watchpoint
2943       && !target_have_steppable_watchpoint)
2944     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2945
2946   return what;
2947 }
2948
2949 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2950    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2951
2952 static int
2953 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2954 {
2955   return (scheduler_mode == schedlock_on
2956           || (scheduler_mode == schedlock_step
2957               && tp->control.stepping_command)
2958           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2959               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2960                                             execution_direction)));
2961 }
2962
2963 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2964
2965    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2966    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2967    or -1 for act according to how it stopped.
2968    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2969    -1 means return after that and print nothing.
2970    You should probably set various step_... variables
2971    before calling here, if you are stepping.
2972
2973    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2974
2975 void
2976 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2977 {
2978   struct regcache *regcache;
2979   struct gdbarch *gdbarch;
2980   struct thread_info *tp;
2981   CORE_ADDR pc;
2982   struct address_space *aspace;
2983   ptid_t resume_ptid;
2984   struct execution_control_state ecss;
2985   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2986   struct cleanup *old_chain;
2987   int started;
2988
2989   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2990      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2991      resuming the current thread.  */
2992   if (!follow_fork ())
2993     {
2994       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2995       normal_stop ();
2996       if (target_can_async_p ())
2997         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2998       return;
2999     }
3000
3001   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3002   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3003
3004   regcache = get_current_regcache ();
3005   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3006   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3007   pc = regcache_read_pc (regcache);
3008   tp = inferior_thread ();
3009
3010   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3011   init_thread_stepping_state (tp);
3012
3013   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3014
3015   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3016     {
3017       if (pc == stop_pc
3018           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3019           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3020         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3021            step one instruction before inserting breakpoints so that
3022            we do not stop right away (and report a second hit at this
3023            breakpoint).
3024
3025            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3026            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3027            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3028         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3029       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3030                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3031                                                      get_current_frame ()))
3032         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3033            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3034         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3035     }
3036   else
3037     {
3038       regcache_write_pc (regcache, addr);
3039     }
3040
3041   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3042     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3043
3044   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3045
3046   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3047      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3048      frontend/user running state.  */
3049   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3050
3051   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3052      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3053      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3054      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3055      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3056      doesn't run at all.  */
3057   if (!tp->control.in_infcall)
3058    set_running (resume_ptid, 1);
3059
3060   if (debug_infrun)
3061     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3062                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3063                         paddress (gdbarch, addr),
3064                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3065
3066   annotate_starting ();
3067
3068   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3069      inferior.  */
3070   gdb_flush (gdb_stdout);
3071
3072   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3073      then continue or step.
3074
3075      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3076      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3077      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3078      we must step over it first.
3079
3080      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3081      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3082
3083   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3084      threads.  */
3085   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3086     {
3087       struct thread_info *current = tp;
3088
3089       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3090         {
3091           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3092              afterwards.  */
3093           if (tp == current)
3094             continue;
3095
3096           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3097           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3098             continue;
3099
3100           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3101             continue;
3102
3103           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3104
3105           if (debug_infrun)
3106             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3107                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3108                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3109
3110           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3111         }
3112
3113       tp = current;
3114     }
3115
3116   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3117      threads over their breakpoints first.  */
3118   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3119     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3120
3121   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3122      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3123      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3124      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3125      until the target stops again.  */
3126   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3127
3128   started = start_step_over ();
3129
3130   if (step_over_info_valid_p ())
3131     {
3132       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3133          other thread was already doing one.  In either case, don't
3134          resume anything else until the step-over is finished.  */
3135     }
3136   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3137     {
3138       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3139          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3140     }
3141   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3142     {
3143       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3144          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3145       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3146         {
3147           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3148           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3149             continue;
3150
3151           if (tp->resumed)
3152             {
3153               if (debug_infrun)
3154                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3155                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3156                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3157               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3158               continue;
3159             }
3160
3161           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3162             {
3163               if (debug_infrun)
3164                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3165                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3166                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3167               continue;
3168             }
3169
3170           if (debug_infrun)
3171             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3172                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3173                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3174
3175           reset_ecs (ecs, tp);
3176           switch_to_thread (tp->ptid);
3177           keep_going_pass_signal (ecs);
3178           if (!ecs->wait_some_more)
3179             error (_("Command aborted."));
3180         }
3181     }
3182   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3183     {
3184       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3185       reset_ecs (ecs, tp);
3186       switch_to_thread (tp->ptid);
3187       keep_going_pass_signal (ecs);
3188       if (!ecs->wait_some_more)
3189         error (_("Command aborted."));
3190     }
3191
3192   discard_cleanups (old_chain);
3193
3194   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3195      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3196      target_resume.  */
3197   if (!target_can_async_p ())
3198     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3199 }
3200 \f
3201
3202 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3203
3204 void
3205 start_remote (int from_tty)
3206 {
3207   struct inferior *inferior;
3208
3209   inferior = current_inferior ();
3210   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3211
3212   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3213   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3214      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3215      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3216      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3217      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3218      timeout.  */
3219   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3220      differentiate to its caller what the state of the target is after
3221      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3222      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3223      target_open() return to the caller an indication that the target
3224      is currently running and GDB state should be set to the same as
3225      for an async run.  */
3226   wait_for_inferior ();
3227
3228   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3229      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3230      so that the displayed frame is up to date.  */
3231   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3232
3233   normal_stop ();
3234 }
3235
3236 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3237
3238 void
3239 init_wait_for_inferior (void)
3240 {
3241   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3242
3243   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3244
3245   clear_proceed_status (0);
3246
3247   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3248
3249   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3250
3251   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3252   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3253 }
3254
3255 \f
3256
3257 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3258
3259 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3260                                        struct execution_control_state *ecs);
3261 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3262                                                 struct execution_control_state *ecs);
3263 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3264 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3265                                     struct frame_info *);
3266
3267 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3268 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3269 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3270 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3271 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3272
3273 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3274    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3275    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3276    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3277    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3278    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3279    PTID.  */
3280
3281 static int
3282 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3283 {
3284   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3285
3286   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3287        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3288        || (ptid_is_pid (ptid)
3289            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3290       && is_running (info->ptid)
3291       && !is_executing (info->ptid))
3292     {
3293       struct cleanup *old_chain;
3294       struct execution_control_state ecss;
3295       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3296
3297       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3298
3299       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3300
3301       overlay_cache_invalid = 1;
3302       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3303          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3304          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3305          don't get any event.  */
3306       target_dcache_invalidate ();
3307
3308       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3309          have consistent output as if the stop event had been
3310          reported.  */
3311       ecs->ptid = info->ptid;
3312       ecs->event_thread = info;
3313       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3314       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3315
3316       handle_inferior_event (ecs);
3317
3318       if (!ecs->wait_some_more)
3319         {
3320           /* Cancel any running execution command.  */
3321           thread_cancel_execution_command (info);
3322
3323           normal_stop ();
3324         }
3325
3326       do_cleanups (old_chain);
3327     }
3328
3329   return 0;
3330 }
3331
3332 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3333    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3334    report the stop to the frontend.  */
3335
3336 static void
3337 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3338 {
3339   struct thread_info *tp;
3340
3341   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3342      step-over queue, so we don't try to resume them
3343      automatically.  */
3344   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3345     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3346       {
3347         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3348           thread_step_over_chain_remove (tp);
3349       }
3350
3351   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3352 }
3353
3354 static void
3355 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3356 {
3357   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3358     nullify_last_target_wait_ptid ();
3359 }
3360
3361 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3362    breakpoints of TP.  */
3363
3364 static void
3365 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3366 {
3367   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3368   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3369   delete_single_step_breakpoints (tp);
3370 }
3371
3372 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3373    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3374    non-stop, that's the current thread, only.  */
3375
3376 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3377   (struct thread_info *tp);
3378
3379 static void
3380 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3381 {
3382   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3383     return;
3384
3385   if (target_is_non_stop_p ())
3386     {
3387       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3388       func (inferior_thread ());
3389     }
3390   else
3391     {
3392       struct thread_info *tp;
3393
3394       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3395       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3396         {
3397           func (tp);
3398         }
3399     }
3400 }
3401
3402 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3403    the threads that just stopped.  */
3404
3405 static void
3406 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3407 {
3408   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3409 }
3410
3411 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3412    stopped.  */
3413
3414 static void
3415 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3416 {
3417   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3418 }
3419
3420 /* A cleanup wrapper.  */
3421
3422 static void
3423 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3424 {
3425   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3426 }
3427
3428 /* See infrun.h.  */
3429
3430 void
3431 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3432                            const struct target_waitstatus *ws)
3433 {
3434   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3435   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3436   char *text;
3437
3438   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3439      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3440      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3441      is set.  */
3442
3443   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3444                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3445                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3446                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3447                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3448   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3449     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3450                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3451   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3452   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3453                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3454                       ptid_get_pid (result_ptid),
3455                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3456                       ptid_get_tid (result_ptid),
3457                       target_pid_to_str (result_ptid));
3458   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3459                       "infrun:   %s\n",
3460                       status_string);
3461
3462   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3463
3464   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3465      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3466   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3467
3468   xfree (status_string);
3469   xfree (text);
3470   ui_file_delete (tmp_stream);
3471 }
3472
3473 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3474    had events.  */
3475
3476 static struct thread_info *
3477 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3478 {
3479   struct thread_info *event_tp;
3480   int num_events = 0;
3481   int random_selector;
3482
3483   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3484      that have an event pending.  */
3485   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3486     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3487         && event_tp->resumed
3488         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3489       num_events++;
3490
3491   if (num_events == 0)
3492     return NULL;
3493
3494   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3495   random_selector = (int)
3496     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3497
3498   if (debug_infrun && num_events > 1)
3499     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3500                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3501                         num_events, random_selector);
3502
3503   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3504   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3505     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3506         && event_tp->resumed
3507         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3508       if (random_selector-- == 0)
3509         break;
3510
3511   return event_tp;
3512 }
3513
3514 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3515    pending statuses to report before actually asking the target for
3516    more events.  */
3517
3518 static ptid_t
3519 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3520 {
3521   ptid_t event_ptid;
3522   struct thread_info *tp;
3523
3524   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3525      pending.  */
3526   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3527     {
3528       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3529     }
3530   else
3531     {
3532       if (debug_infrun)
3533         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3534                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3535                             target_pid_to_str (ptid));
3536
3537       /* We have a specific thread to check.  */
3538       tp = find_thread_ptid (ptid);
3539       gdb_assert (tp != NULL);
3540       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3541         tp = NULL;
3542     }
3543
3544   if (tp != NULL
3545       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3546           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3547     {
3548       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3549       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3550       CORE_ADDR pc;
3551       int discard = 0;
3552
3553       pc = regcache_read_pc (regcache);
3554
3555       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3556         {
3557           if (debug_infrun)
3558             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3559                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3560                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3561                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3562                                 paddress (gdbarch, pc));
3563           discard = 1;
3564         }
3565       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3566         {
3567           if (debug_infrun)
3568             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3569                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3570                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3571                                 paddress (gdbarch, pc));
3572
3573           discard = 1;
3574         }
3575
3576       if (discard)
3577         {
3578           if (debug_infrun)
3579             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3580                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3581                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3582
3583           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3584           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3585         }
3586     }
3587
3588   if (tp != NULL)
3589     {
3590       if (debug_infrun)
3591         {
3592           char *statstr;
3593
3594           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3595           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3596                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3597                               statstr,
3598                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3599           xfree (statstr);
3600         }
3601
3602       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3603          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3604          always adjust the PC itself).  */
3605       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3606           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3607         {
3608           struct regcache *regcache;
3609           struct gdbarch *gdbarch;
3610           int decr_pc;
3611
3612           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3613           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3614
3615           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3616           if (decr_pc != 0)
3617             {
3618               CORE_ADDR pc;
3619
3620               pc = regcache_read_pc (regcache);
3621               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3622             }
3623         }
3624
3625       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3626       *status = tp->suspend.waitstatus;
3627       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3628
3629       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3630          processed.  */
3631       if (target_is_async_p ())
3632         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3633       return tp->ptid;
3634     }
3635
3636   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3637
3638   if (deprecated_target_wait_hook)
3639     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3640   else
3641     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3642
3643   return event_ptid;
3644 }
3645
3646 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3647    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3648    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3649    pad.  */
3650
3651 void
3652 prepare_for_detach (void)
3653 {
3654   struct inferior *inf = current_inferior ();
3655   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3656   struct cleanup *old_chain_1;
3657   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3658
3659   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3660
3661   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3662      there's nothing else to do.  */
3663   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3664     return;
3665
3666   if (debug_infrun)
3667     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3668                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3669
3670   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3671   inf->detaching = 1;
3672
3673   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3674     {
3675       struct cleanup *old_chain_2;
3676       struct execution_control_state ecss;
3677       struct execution_control_state *ecs;
3678
3679       ecs = &ecss;
3680       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3681
3682       overlay_cache_invalid = 1;
3683       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3684          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3685          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3686          don't get any event.  */
3687       target_dcache_invalidate ();
3688
3689       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3690
3691       if (debug_infrun)
3692         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3693
3694       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3695          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3696          state.  */
3697       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3698                                   &minus_one_ptid);
3699
3700       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3701       handle_inferior_event (ecs);
3702
3703       /* No error, don't finish the state yet.  */
3704       discard_cleanups (old_chain_2);
3705
3706       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3707          at this point, and signals are passed directly to the
3708          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3709       if (!ecs->wait_some_more)
3710         {
3711           discard_cleanups (old_chain_1);
3712           error (_("Program exited while detaching"));
3713         }
3714     }
3715
3716   discard_cleanups (old_chain_1);
3717 }
3718
3719 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3720
3721    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3722    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3723    When this function actually returns it means the inferior
3724    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3725
3726 void
3727 wait_for_inferior (void)
3728 {
3729   struct cleanup *old_cleanups;
3730   struct cleanup *thread_state_chain;
3731
3732   if (debug_infrun)
3733     fprintf_unfiltered
3734       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3735
3736   old_cleanups
3737     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3738                     NULL);
3739
3740   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3741      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3742      state.  */
3743   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3744
3745   while (1)
3746     {
3747       struct execution_control_state ecss;
3748       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3749       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3750
3751       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3752
3753       overlay_cache_invalid = 1;
3754
3755       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3756          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3757          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3758          don't get any event.  */
3759       target_dcache_invalidate ();
3760
3761       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3762
3763       if (debug_infrun)
3764         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3765
3766       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3767       handle_inferior_event (ecs);
3768
3769       if (!ecs->wait_some_more)
3770         break;
3771     }
3772
3773   /* No error, don't finish the state yet.  */
3774   discard_cleanups (thread_state_chain);
3775
3776   do_cleanups (old_cleanups);
3777 }
3778
3779 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3780    target is running in the background.  If while handling the target
3781    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3782    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3783    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3784    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3785    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3786    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3787    input.  */
3788
3789 static void
3790 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3791 {
3792   struct ui *ui = current_ui;
3793
3794   if (!ui->async)
3795     {
3796       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3797          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3798          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3799          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3800          for input.  */
3801       return;
3802     }
3803
3804   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3805     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3806 }
3807
3808 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3809    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3810
3811 static void
3812 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3813 {
3814   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3815
3816   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3817     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3818
3819   if (!non_stop)
3820     {
3821       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3822         {
3823           if (thr->thread_fsm == NULL)
3824             continue;
3825           if (thr == ecs->event_thread)
3826             continue;
3827
3828           switch_to_thread (thr->ptid);
3829           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3830         }
3831
3832       if (ecs->event_thread != NULL)
3833         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3834     }
3835 }
3836
3837 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3838    current UI.  */
3839
3840 static void
3841 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3842 {
3843   struct ui *ui = current_ui;
3844
3845   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3846       && ui->async
3847       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3848     {
3849       target_terminal_ours ();
3850       observer_notify_sync_execution_done ();
3851       ui_register_input_event_handler (ui);
3852     }
3853 }
3854
3855 /* See infrun.h.  */
3856
3857 void
3858 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3859 {
3860   struct switch_thru_all_uis state;
3861
3862   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3863     {
3864       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3865     }
3866 }
3867
3868 /* See infrun.h.  */
3869
3870 void
3871 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3872 {
3873   struct switch_thru_all_uis state;
3874
3875   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3876     {
3877       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3878         async_disable_stdin ();
3879     }
3880 }
3881
3882 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3883    event loop whenever a change of state is detected on the file
3884    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3885    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3886    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3887    that this function is called for a single execution command, then
3888    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3889    necessary cleanups.  */
3890
3891 void
3892 fetch_inferior_event (void *client_data)
3893 {
3894   struct execution_control_state ecss;
3895   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3896   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3897   struct cleanup *ts_old_chain;
3898   int cmd_done = 0;
3899   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3900
3901   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3902
3903   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3904      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3905      the main console.  */
3906   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3907
3908   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3909   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3910
3911   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3912      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3913      running, we're going to need to get back to that mode after
3914      handling the event.  */
3915   if (non_stop)
3916     {
3917       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3918       set_current_traceframe (-1);
3919     }
3920
3921   if (non_stop)
3922     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3923        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3924        user selected thread and frame after handling the event and
3925        running any breakpoint commands.  */
3926     make_cleanup_restore_current_thread ();
3927
3928   overlay_cache_invalid = 1;
3929   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3930      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3931      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3932      event.  */
3933   target_dcache_invalidate ();
3934
3935   scoped_restore save_exec_dir
3936     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3937
3938   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3939                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3940
3941   if (debug_infrun)
3942     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3943
3944   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3945      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3946      state.  */
3947   if (!target_is_non_stop_p ())
3948     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3949   else
3950     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3951
3952   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3953      still for the thread which has thrown the exception.  */
3954   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3955
3956   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3957
3958   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3959   handle_inferior_event (ecs);
3960
3961   if (!ecs->wait_some_more)
3962     {
3963       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3964       int should_stop = 1;
3965       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3966       int should_notify_stop = 1;
3967
3968       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3969
3970       if (thr != NULL)
3971         {
3972           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3973
3974           if (thread_fsm != NULL)
3975             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3976         }
3977
3978       if (!should_stop)
3979         {
3980           keep_going (ecs);
3981         }
3982       else
3983         {
3984           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3985
3986           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3987             {
3988               should_notify_stop
3989                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3990             }
3991
3992           if (should_notify_stop)
3993             {
3994               int proceeded = 0;
3995
3996               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3997               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3998                 proceeded = normal_stop ();
3999
4000               if (!proceeded)
4001                 {
4002                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
4003                   cmd_done = 1;
4004                 }
4005             }
4006         }
4007     }
4008
4009   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
4010   discard_cleanups (ts_old_chain);
4011
4012   /* Revert thread and frame.  */
4013   do_cleanups (old_chain);
4014
4015   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
4016      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
4017      ready for input).  */
4018   all_uis_check_sync_execution_done ();
4019
4020   if (cmd_done
4021       && exec_done_display_p
4022       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4023           || !is_running (inferior_ptid)))
4024     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4025 }
4026
4027 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4028 void
4029 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4030 {
4031   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4032
4033   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4034   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4035
4036   tp->current_symtab = sal.symtab;
4037   tp->current_line = sal.line;
4038 }
4039
4040 /* Clear context switchable stepping state.  */
4041
4042 void
4043 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4044 {
4045   tss->stepped_breakpoint = 0;
4046   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4047   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4048   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4049 }
4050
4051 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4052
4053 void
4054 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4055 {
4056   target_last_wait_ptid = ptid;
4057   target_last_waitstatus = status;
4058 }
4059
4060 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4061    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4062    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4063    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4064
4065 void
4066 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4067 {
4068   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4069   *status = target_last_waitstatus;
4070 }
4071
4072 void
4073 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4074 {
4075   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4076 }
4077
4078 /* Switch thread contexts.  */
4079
4080 static void
4081 context_switch (ptid_t ptid)
4082 {
4083   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4084     {
4085       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4086                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4087       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4088                           target_pid_to_str (ptid));
4089     }
4090
4091   switch_to_thread (ptid);
4092 }
4093
4094 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4095    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4096    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4097    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4098
4099 static void
4100 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4101                        struct target_waitstatus *ws)
4102 {
4103   struct regcache *regcache;
4104   struct gdbarch *gdbarch;
4105   struct address_space *aspace;
4106   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4107
4108   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4109      we aren't, just return.
4110
4111      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4112      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4113      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4114      breakpoint layer.
4115
4116      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4117      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4118      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4119      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4120      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4121      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4122
4123      In earlier versions of GDB, a target with 
4124      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4125      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4126      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4127      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4128
4129   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4130     return;
4131
4132   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4133     return;
4134
4135   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4136      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4137      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4138      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4139      architecture:
4140
4141        B1         0x08000000 :   INSN1
4142        B2         0x08000001 :   INSN2
4143                   0x08000002 :   INSN3
4144             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4145
4146      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4147      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4148      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4149      been de-executed already.
4150
4151        B1         0x08000000 :   INSN1
4152        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4153                   0x08000002 :   INSN3
4154                   0x08000003 :   INSN4
4155
4156      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4157      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4158      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4159      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4160      behaviour.  */
4161   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4162     return;
4163
4164   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4165      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4166      themselves.  */
4167   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4168     return;
4169
4170   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4171      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4172      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4173      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4174      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4175
4176   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4177      we have nothing to do.  */
4178   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4179   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4180
4181   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4182   if (decr_pc == 0)
4183     return;
4184
4185   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4186
4187   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4188      breakpoint would be.  */
4189   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4190
4191   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4192      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4193      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4194      continued.  */
4195
4196   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4197      that location.
4198
4199      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4200      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4201      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4202      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4203      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4204      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4205      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4206      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4207   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4208       || (target_is_non_stop_p ()
4209           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4210     {
4211       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4212
4213       if (record_full_is_used ())
4214         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4215
4216       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4217          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4218          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4219          but the former does not.
4220
4221          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4222           - we didn't insert software single-step breakpoints
4223           - this thread is currently being stepped
4224
4225          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4226          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4227          breakpoint address.
4228
4229          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4230          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4231          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4232
4233       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4234           || !currently_stepping (thread)
4235           || (thread->stepped_breakpoint
4236               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4237         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4238
4239       do_cleanups (old_cleanups);
4240     }
4241 }
4242
4243 static int
4244 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4245 {
4246   for (frame = get_prev_frame (frame);
4247        frame != NULL;
4248        frame = get_prev_frame (frame))
4249     {
4250       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4251         return 1;
4252       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4253         break;
4254     }
4255
4256   return 0;
4257 }
4258
4259 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4260    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4261    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4262    processed.  */
4263
4264 static int
4265 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4266 {
4267   struct regcache *regcache;
4268   int syscall_number;
4269
4270   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4271     context_switch (ecs->ptid);
4272
4273   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4274   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4275   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4276
4277   if (catch_syscall_enabled () > 0
4278       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4279     {
4280       if (debug_infrun)
4281         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4282                             syscall_number);
4283
4284       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4285         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4286                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4287
4288       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4289         {
4290           /* Catchpoint hit.  */
4291           return 0;
4292         }
4293     }
4294
4295   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4296   keep_going (ecs);
4297   return 1;
4298 }
4299
4300 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4301
4302 static void
4303 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4304                    struct execution_control_state *ecs)
4305 {
4306   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4307     {
4308       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4309          will both be 0 if it doesn't work.  */
4310       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4311                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4312       ecs->stop_func_start
4313         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4314
4315       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4316         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4317                                                         ecs->stop_func_start);
4318
4319       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4320     }
4321 }
4322
4323
4324 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4325
4326 static enum stop_kind
4327 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4328 {
4329   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4330
4331   gdb_assert (inf != NULL);
4332   return inf->control.stop_soon;
4333 }
4334
4335 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4336    return the event ptid.  */
4337
4338 static ptid_t
4339 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4340 {
4341   ptid_t event_ptid;
4342   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4343
4344   overlay_cache_invalid = 1;
4345
4346   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4347      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4348      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4349      don't get any event.  */
4350   target_dcache_invalidate ();
4351
4352   if (deprecated_target_wait_hook)
4353     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4354   else
4355     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4356
4357   if (debug_infrun)
4358     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4359
4360   return event_ptid;
4361 }
4362
4363 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4364    instead of the current thread.  */
4365 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4366 static int                                      \
4367 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4368 {                                               \
4369   struct cleanup *old_chain;                    \
4370   int res;                                      \
4371                                                 \
4372   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4373   inferior_ptid = ptid;                         \
4374                                                 \
4375   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4376                                                 \
4377   do_cleanups (old_chain);                      \
4378                                                 \
4379   return res;                                   \
4380 }
4381
4382 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4383 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4384 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4385 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4386 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4387 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4388
4389 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4390
4391 static void
4392 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4393 {
4394   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4395
4396   switch_to_thread (ptid);
4397 }
4398
4399 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4400
4401 static void
4402 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4403 {
4404   struct regcache *regcache;
4405   struct address_space *aspace;
4406
4407   if (debug_infrun)
4408     {
4409       char *statstr;
4410
4411       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4412       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4413                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4414                           statstr,
4415                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4416                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4417                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4418       xfree (statstr);
4419     }
4420
4421   /* Record for later.  */
4422   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4423   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4424
4425   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4426   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4427
4428   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4429       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4430     {
4431       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4432
4433       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4434
4435       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4436         {
4437           tp->suspend.stop_reason
4438             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4439         }
4440       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4441                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4442         {
4443           tp->suspend.stop_reason
4444             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4445         }
4446       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4447                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4448         {
4449           tp->suspend.stop_reason
4450             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4451         }
4452       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4453                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4454                                                        pc))
4455         {
4456           tp->suspend.stop_reason
4457             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4458         }
4459       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4460                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4461                                                        pc))
4462         {
4463           tp->suspend.stop_reason
4464             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4465         }
4466       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4467                && currently_stepping (tp))
4468         {
4469           tp->suspend.stop_reason
4470             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4471         }
4472     }
4473 }
4474
4475 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4476
4477 static void
4478 disable_thread_events (void *arg)
4479 {
4480   target_thread_events (0);
4481 }
4482
4483 /* See infrun.h.  */
4484
4485 void
4486 stop_all_threads (void)
4487 {
4488   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4489   int pass;
4490   int iterations = 0;
4491   ptid_t entry_ptid;
4492   struct cleanup *old_chain;
4493
4494   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4495
4496   if (debug_infrun)
4497     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4498
4499   entry_ptid = inferior_ptid;
4500   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4501
4502   target_thread_events (1);
4503   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4504
4505   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4506      threads we already know about can spawn more threads while we're
4507      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4508      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4509      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4510   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4511     {
4512       if (debug_infrun)
4513         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4514                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4515                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4516       while (1)
4517         {
4518           ptid_t event_ptid;
4519           struct target_waitstatus ws;
4520           int need_wait = 0;
4521           struct thread_info *t;
4522
4523           update_thread_list ();
4524
4525           /* Go through all threads looking for threads that we need
4526              to tell the target to stop.  */
4527           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4528             {
4529               if (t->executing)
4530                 {
4531                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4532                      We just haven't seen the notification yet.  */
4533                   if (!t->stop_requested)
4534                     {
4535                       if (debug_infrun)
4536                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4537                                             "infrun:   %s executing, "
4538                                             "need stop\n",
4539                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4540                       target_stop (t->ptid);
4541                       t->stop_requested = 1;
4542                     }
4543                   else
4544                     {
4545                       if (debug_infrun)
4546                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4547                                             "infrun:   %s executing, "
4548                                             "already stopping\n",
4549                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4550                     }
4551
4552                   if (t->stop_requested)
4553                     need_wait = 1;
4554                 }
4555               else
4556                 {
4557                   if (debug_infrun)
4558                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4559                                         "infrun:   %s not executing\n",
4560                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4561
4562                   /* The thread may be not executing, but still be
4563                      resumed with a pending status to process.  */
4564                   t->resumed = 0;
4565                 }
4566             }
4567
4568           if (!need_wait)
4569             break;
4570
4571           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4572              over.  We want to see two iterations in a row with all
4573              threads stopped.  */
4574           if (pass > 0)
4575             pass = -1;
4576
4577           event_ptid = wait_one (&ws);
4578           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4579             {
4580               /* All resumed threads exited.  */
4581             }
4582           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4583                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4584                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4585             {
4586               if (debug_infrun)
4587                 {
4588                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4589
4590                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4591                                       "infrun: %s exited while "
4592                                       "stopping threads\n",
4593                                       target_pid_to_str (ptid));
4594                 }
4595             }
4596           else
4597             {
4598               struct inferior *inf;
4599
4600               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4601               if (t == NULL)
4602                 t = add_thread (event_ptid);
4603
4604               t->stop_requested = 0;
4605               t->executing = 0;
4606               t->resumed = 0;
4607               t->control.may_range_step = 0;
4608
4609               /* This may be the first time we see the inferior report
4610                  a stop.  */
4611               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4612               if (inf->needs_setup)
4613                 {
4614                   switch_to_thread_no_regs (t);
4615                   setup_inferior (0);
4616                 }
4617
4618               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4619                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4620                 {
4621                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4622                      there's no event pending.  */
4623                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4624                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4625
4626                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4627                     {
4628                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4629                       if (debug_infrun)
4630                         {
4631                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4632                                               "infrun: displaced-step of %s "
4633                                               "canceled: adding back to the "
4634                                               "step-over queue\n",
4635                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4636                         }
4637                       t->control.trap_expected = 0;
4638                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4639                     }
4640                 }
4641               else
4642                 {
4643                   enum gdb_signal sig;
4644                   struct regcache *regcache;
4645
4646                   if (debug_infrun)
4647                     {
4648                       char *statstr;
4649
4650                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4651                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4652                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4653                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4654                                           statstr,
4655                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4656                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4657                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4658                       xfree (statstr);
4659                     }
4660
4661                   /* Record for later.  */
4662                   save_waitstatus (t, &ws);
4663
4664                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4665                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4666
4667                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4668                     {
4669                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4670                       t->control.trap_expected = 0;
4671                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4672                     }
4673
4674                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4675                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4676
4677                   if (debug_infrun)
4678                     {
4679                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4680                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4681                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4682                                           paddress (target_gdbarch (),
4683                                                     t->suspend.stop_pc),
4684                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4685                                           currently_stepping (t));
4686                     }
4687                 }
4688             }
4689         }
4690     }
4691
4692   do_cleanups (old_chain);
4693
4694   if (debug_infrun)
4695     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4696 }
4697
4698 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4699
4700 static int
4701 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4702 {
4703   struct inferior *inf;
4704   struct thread_info *thread;
4705
4706   if (target_can_async_p ())
4707     {
4708       struct ui *ui;
4709       int any_sync = 0;
4710
4711       ALL_UIS (ui)
4712         {
4713           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4714             {
4715               any_sync = 1;
4716               break;
4717             }
4718         }
4719       if (!any_sync)
4720         {
4721           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4722              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4723              ignore.  */
4724
4725           if (debug_infrun)
4726             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4727                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4728                                 "(ignoring: bg)\n");
4729           prepare_to_wait (ecs);
4730           return 1;
4731         }
4732     }
4733
4734   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4735      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4736
4737      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4738      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4739      no-resumed event like so:
4740
4741        #0 - thread 1 is left stopped
4742
4743        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4744                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4745
4746        #2 - thread 3 is resumed and exits
4747             this is the last resumed thread, so
4748                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4749
4750        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4751             it.
4752
4753        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4754             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4755
4756      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4757      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4758      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4759      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4760
4761      To address this we refresh the thread list and check whether we
4762      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4763      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4764      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4765      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4766   update_thread_list ();
4767
4768   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4769     {
4770       if (thread->executing
4771           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4772         {
4773           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4774              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4775           if (debug_infrun)
4776             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4777                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4778                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4779           prepare_to_wait (ecs);
4780           return 1;
4781         }
4782     }
4783
4784   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4785      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4786      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4787      a process exit event shortly.  */
4788   ALL_INFERIORS (inf)
4789     {
4790       if (inf->pid == 0)
4791         continue;
4792
4793       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4794       if (thread == NULL)
4795         {
4796           if (debug_infrun)
4797             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4798                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4799                                 "(expect process exit)\n");
4800           prepare_to_wait (ecs);
4801           return 1;
4802         }
4803     }
4804
4805   /* Go ahead and report the event.  */
4806   return 0;
4807 }
4808
4809 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4810    an event from the inferior, figure out what it means and take
4811    appropriate action.
4812
4813    The alternatives are:
4814
4815    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4816    debugger.
4817
4818    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4819    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4820    once).  */
4821
4822 static void
4823 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4824 {
4825   enum stop_kind stop_soon;
4826
4827   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4828     {
4829       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4830          handling it at this level.  The lower layers have already
4831          done what needs to be done, if anything.
4832
4833          One of the possible circumstances for this is when the
4834          inferior produces output for the console.  The inferior has
4835          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4836          circumstance is any event which the lower level knows will be
4837          reported multiple times without an intervening resume.  */
4838       if (debug_infrun)
4839         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4840       prepare_to_wait (ecs);
4841       return;
4842     }
4843
4844   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4845     {
4846       if (debug_infrun)
4847         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4848       prepare_to_wait (ecs);
4849       return;
4850     }
4851
4852   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4853       && handle_no_resumed (ecs))
4854     return;
4855
4856   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4857   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4858
4859   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4860   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4861
4862   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4863     {
4864       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4865          have exited.  */
4866       if (debug_infrun)
4867         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4868
4869       stop_print_frame = 0;
4870       stop_waiting (ecs);
4871       return;
4872     }
4873
4874   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4875       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4876     {
4877       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4878       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4879       if (ecs->event_thread == NULL)
4880         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4881
4882       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4883          range, this will be end up re-enabled then.  */
4884       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4885     }
4886
4887   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4888   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4889
4890   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4891   reinit_frame_cache ();
4892
4893   breakpoint_retire_moribund ();
4894
4895   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4896      that have to do with the program's own actions.  Note that
4897      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4898      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4899      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4900      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4901      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4902      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4903      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4904      stack.  */
4905   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4906       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4907           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4908           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4909     {
4910       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4911
4912       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4913                                       regcache_read_pc (regcache)))
4914         {
4915           if (debug_infrun)
4916             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4917                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4918           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4919         }
4920     }
4921
4922   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4923      threads of all processes are stopped when we get any event
4924      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4925   {
4926     ptid_t mark_ptid;
4927
4928     if (!target_is_non_stop_p ())
4929       mark_ptid = minus_one_ptid;
4930     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4931              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4932       {
4933         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4934            though threads haven't been deleted yet, one would think
4935            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4936            will be soon deleted, and threads of any other process were
4937            left running.  However, on some targets, threads survive a
4938            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4939            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4940            automatically switches to another fork from within
4941            target_mourn_inferior, by associating the same
4942            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4943            this point, but we must mark any threads left in the
4944            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4945            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4946            the stop to the user.  */
4947         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4948       }
4949     else
4950       mark_ptid = ecs->ptid;
4951
4952     set_executing (mark_ptid, 0);
4953
4954     /* Likewise the resumed flag.  */
4955     set_resumed (mark_ptid, 0);
4956   }
4957
4958   switch (ecs->ws.kind)
4959     {
4960     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4961       if (debug_infrun)
4962         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4963       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4964         context_switch (ecs->ptid);
4965       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4966          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4967          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4968          the beginning of an attach or remote session; we will query
4969          the full list of libraries once the connection is
4970          established.  */
4971
4972       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4973       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4974         {
4975           struct regcache *regcache;
4976
4977           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4978
4979           handle_solib_event ();
4980
4981           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4982             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4983                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4984
4985           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4986             {
4987               /* A catchpoint triggered.  */
4988               process_event_stop_test (ecs);
4989               return;
4990             }
4991
4992           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4993              gdb of events.  This allows the user to get control
4994              and place breakpoints in initializer routines for
4995              dynamically loaded objects (among other things).  */
4996           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4997           if (stop_on_solib_events)
4998             {
4999               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
5000                  normal_stop.  */
5001               stop_print_frame = 1;
5002
5003               stop_waiting (ecs);
5004               return;
5005             }
5006         }
5007
5008       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
5009          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
5010          we're running the program normally, also resume.  */
5011       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5012         {
5013           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
5014              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
5015           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5016             insert_breakpoints ();
5017           resume (GDB_SIGNAL_0);
5018           prepare_to_wait (ecs);
5019           return;
5020         }
5021
5022       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5023          connection.  */
5024       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5025           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5026         {
5027           if (debug_infrun)
5028             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5029           stop_waiting (ecs);
5030           return;
5031         }
5032
5033       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5034                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5035
5036     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5037       if (debug_infrun)
5038         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5039       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5040         context_switch (ecs->ptid);
5041       resume (GDB_SIGNAL_0);
5042       prepare_to_wait (ecs);
5043       return;
5044
5045     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5046       if (debug_infrun)
5047         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5048       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5049         context_switch (ecs->ptid);
5050       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5051         keep_going (ecs);
5052       return;
5053
5054     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5055     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5056       if (debug_infrun)
5057         {
5058           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5059             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5060                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5061           else
5062             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5063                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5064         }
5065
5066       inferior_ptid = ecs->ptid;
5067       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5068       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5069       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5070       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5071
5072       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5073       clear_exit_convenience_vars ();
5074
5075       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5076         {
5077           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5078              that the user can inspect this again later.  */
5079           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5080                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5081
5082           /* Also record this in the inferior itself.  */
5083           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5084           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5085
5086           /* Support the --return-child-result option.  */
5087           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5088
5089           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5090         }
5091       else
5092         {
5093           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5094           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5095
5096           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5097             {
5098               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5099                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5100               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5101                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5102                                                           ecs->ws.value.sig));
5103             }
5104           else
5105             {
5106               /* We don't have access to the target's method used for
5107                  converting between signal numbers (GDB's internal
5108                  representation <-> target's representation).
5109                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5110                  information to the user.  It's better to just warn
5111                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5112                  give up.  */
5113               if (debug_infrun)
5114                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5115 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5116             }
5117
5118           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5119         }
5120
5121       gdb_flush (gdb_stdout);
5122       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5123       stop_print_frame = 0;
5124       stop_waiting (ecs);
5125       return;
5126
5127       /* The following are the only cases in which we keep going;
5128          the above cases end in a continue or goto.  */
5129     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5130     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5131       if (debug_infrun)
5132         {
5133           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5134             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5135           else
5136             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5137         }
5138
5139       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5140       {
5141         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5142         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5143
5144         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5145            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5146         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5147           {
5148             struct inferior *parent_inf
5149               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5150             struct regcache *child_regcache;
5151             CORE_ADDR parent_pc;
5152
5153             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5154                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5155                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5156                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5157                because their pages are shared.  */
5158             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5159             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5160                that needs it.  */
5161             start_step_over ();
5162
5163             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5164               {
5165                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5166                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5167
5168                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5169                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5170               }
5171
5172             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5173                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5174                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5175                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5176                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5177                list yet at this point.  */
5178
5179             child_regcache
5180               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5181                                                  gdbarch,
5182                                                  parent_inf->aspace);
5183             /* Read PC value of parent process.  */
5184             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5185
5186             if (debug_displaced)
5187               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5188                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5189                                   paddress (gdbarch,
5190                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5191                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5192
5193             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5194           }
5195       }
5196
5197       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5198         context_switch (ecs->ptid);
5199
5200       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5201          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5202          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5203          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5204          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5205          the fork on the last `continue', and by that time the
5206          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5207          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5208          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5209          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5210          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5211          vfork follow are detached.  */
5212       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5213         {
5214           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5215              physically remove the breakpoints from the child.  */
5216           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5217         }
5218
5219       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5220
5221       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5222          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5223          and not immediately.  */
5224       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5225
5226       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5227
5228       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5229         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5230                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5231
5232       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5233          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5234          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5235          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5236       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5237         {
5238           ptid_t parent;
5239           ptid_t child;
5240           int should_resume;
5241           int follow_child
5242             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5243
5244           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5245
5246           should_resume = follow_fork ();
5247
5248           parent = ecs->ptid;
5249           child = ecs->ws.value.related_pid;
5250
5251           /* At this point, the parent is marked running, and the
5252              child is marked stopped.  */
5253
5254           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5255           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5256             set_running (parent, 0);
5257
5258           /* If resuming the child, mark it running.  */
5259           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5260             set_running (child, 1);
5261
5262           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5263           if (!detach_fork && (non_stop
5264                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5265             {
5266               if (follow_child)
5267                 switch_to_thread (parent);
5268               else
5269                 switch_to_thread (child);
5270
5271               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5272               ecs->ptid = inferior_ptid;
5273               keep_going (ecs);
5274             }
5275
5276           if (follow_child)
5277             switch_to_thread (child);
5278           else
5279             switch_to_thread (parent);
5280
5281           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5282           ecs->ptid = inferior_ptid;
5283
5284           if (should_resume)
5285             keep_going (ecs);
5286           else
5287             stop_waiting (ecs);
5288           return;
5289         }
5290       process_event_stop_test (ecs);
5291       return;
5292
5293     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5294       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5295          the parent, and keep going.  */
5296
5297       if (debug_infrun)
5298         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5299                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5300
5301       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5302         context_switch (ecs->ptid);
5303
5304       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5305       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5306       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5307          previously locked inferior.  */
5308       keep_going (ecs);
5309       return;
5310
5311     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5312       if (debug_infrun)
5313         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5314
5315       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5316         context_switch (ecs->ptid);
5317
5318       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5319
5320       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5321       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5322
5323       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5324          Must do this now, before trying to determine whether to
5325          stop.  */
5326       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5327
5328       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5329          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5330          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5331       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5332
5333       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5334         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5335                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5336
5337       /* Note that this may be referenced from inside
5338          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5339       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5340       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5341
5342       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5343       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5344         {
5345           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5346           keep_going (ecs);
5347           return;
5348         }
5349       process_event_stop_test (ecs);
5350       return;
5351
5352       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5353          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5354     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5355       if (debug_infrun)
5356         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5357                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5358       /* Getting the current syscall number.  */
5359       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5360         process_event_stop_test (ecs);
5361       return;
5362
5363       /* Before examining the threads further, step this thread to
5364          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5365          event when the thread is just on the verge of exiting a
5366          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5367          into user code.)  */
5368     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5369       if (debug_infrun)
5370         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5371                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5372       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5373         process_event_stop_test (ecs);
5374       return;
5375
5376     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5377       if (debug_infrun)
5378         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5379       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5380       handle_signal_stop (ecs);
5381       return;
5382
5383     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5384       if (debug_infrun)
5385         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5386       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5387
5388       /* Switch to the stopped thread.  */
5389       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5390         context_switch (ecs->ptid);
5391       if (debug_infrun)
5392         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5393
5394       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5395       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5396       observer_notify_no_history ();
5397       stop_waiting (ecs);
5398       return;
5399     }
5400 }
5401
5402 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5403    that all temporary struct value objects that were created during
5404    the handling of the event get deleted at the end.  */
5405
5406 static void
5407 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5408 {
5409   struct value *mark = value_mark ();
5410
5411   handle_inferior_event_1 (ecs);
5412   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5413      as it could be a long time before we return to the command level
5414      where such values would otherwise be purged.  */
5415   value_free_to_mark (mark);
5416 }
5417
5418 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5419    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5420    ignored.  */
5421
5422 static void
5423 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5424 {
5425   struct thread_info *tp;
5426
5427   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5428   update_thread_list ();
5429
5430   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5431     {
5432       if (tp == event_thread)
5433         {
5434           if (debug_infrun)
5435             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5436                                 "infrun: restart threads: "
5437                                 "[%s] is event thread\n",
5438                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5439           continue;
5440         }
5441
5442       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5443         {
5444           if (debug_infrun)
5445             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5446                                 "infrun: restart threads: "
5447                                 "[%s] not meant to be running\n",
5448                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5449           continue;
5450         }
5451
5452       if (tp->resumed)
5453         {
5454           if (debug_infrun)
5455             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5456                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5457                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5458           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5459           continue;
5460         }
5461
5462       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5463         {
5464           if (debug_infrun)
5465             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5466                                 "infrun: restart threads: "
5467                                 "[%s] needs step-over\n",
5468                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5469           gdb_assert (!tp->resumed);
5470           continue;
5471         }
5472
5473
5474       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5475         {
5476           if (debug_infrun)
5477             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5478                                 "infrun: restart threads: "
5479                                 "[%s] has pending status\n",
5480                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5481           tp->resumed = 1;
5482           continue;
5483         }
5484
5485       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5486          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5487          above.  */
5488       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5489         {
5490           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5491                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5492                           "step-over queue\n",
5493                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5494         }
5495
5496       if (currently_stepping (tp))
5497         {
5498           if (debug_infrun)
5499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5500                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5501                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5502           keep_going_stepped_thread (tp);
5503         }
5504       else
5505         {
5506           struct execution_control_state ecss;
5507           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5508
5509           if (debug_infrun)
5510             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5511                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5512                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5513           reset_ecs (ecs, tp);
5514           switch_to_thread (tp->ptid);
5515           keep_going_pass_signal (ecs);
5516         }
5517     }
5518 }
5519
5520 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5521    a pending waitstatus.  */
5522
5523 static int
5524 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5525                                     void *arg)
5526 {
5527   return (tp->resumed
5528           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5529 }
5530
5531 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5532    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5533    Return true if the event is processed and we should go back to the
5534    event loop; false if the caller should continue processing the
5535    event.  */
5536
5537 static int
5538 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5539 {
5540   int had_step_over_info;
5541
5542   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5543                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5544
5545   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5546
5547   if (had_step_over_info)
5548     {
5549       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5550          then only the thread that was stepped should be reporting
5551          back an event.  */
5552       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5553
5554       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5555         clear_step_over_info ();
5556     }
5557
5558   if (!target_is_non_stop_p ())
5559     return 0;
5560
5561   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5562      needs it.  */
5563   start_step_over ();
5564
5565   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5566      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5567      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5568      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5569      these other threads stop.  */
5570   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5571     {
5572       struct thread_info *pending;
5573
5574       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5575          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5576          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5577          when we later process the pending events, otherwise if
5578          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5579          we'd discard its event (because the breakpoint that
5580          originally caused the event was no longer inserted).  */
5581       context_switch (ecs->ptid);
5582       insert_breakpoints ();
5583
5584       restart_threads (ecs->event_thread);
5585
5586       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5587          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5588          thread starvation.  */
5589
5590       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5591          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5592          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5593          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5594          If we processed another event first, that other event could
5595          clobber this info.  */
5596       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5597         return 0;
5598
5599       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5600                                       NULL);
5601       if (pending != NULL)
5602         {
5603           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5604           struct regcache *regcache;
5605
5606           if (debug_infrun)
5607             {
5608               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5609                                   "infrun: found resumed threads with "
5610                                   "pending events, saving status\n");
5611             }
5612
5613           gdb_assert (pending != tp);
5614
5615           /* Record the event thread's event for later.  */
5616           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5617           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5618              so this pending event is considered by
5619              do_target_wait.  */
5620           tp->resumed = 1;
5621
5622           gdb_assert (!tp->executing);
5623
5624           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5625           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5626
5627           if (debug_infrun)
5628             {
5629               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5630                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5631                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5632                                   paddress (target_gdbarch (),
5633                                             tp->suspend.stop_pc),
5634                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5635                                   currently_stepping (tp));
5636             }
5637
5638           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5639              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5640              do, if we returned false.  */
5641           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5642
5643           /* Wake up the event loop again.  */
5644           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5645
5646           prepare_to_wait (ecs);
5647           return 1;
5648         }
5649     }
5650
5651   return 0;
5652 }
5653
5654 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5655
5656 static void
5657 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5658 {
5659   struct frame_info *frame;
5660   struct gdbarch *gdbarch;
5661   int stopped_by_watchpoint;
5662   enum stop_kind stop_soon;
5663   int random_signal;
5664
5665   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5666
5667   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5668      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5669      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5670   if (finish_step_over (ecs))
5671     return;
5672
5673   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5674      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5675      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5676   if (ecs->event_thread->stop_requested
5677       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5678     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5679
5680   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5681
5682   if (debug_infrun)
5683     {
5684       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5685       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5686       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5687
5688       inferior_ptid = ecs->ptid;
5689
5690       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5691                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5692       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5693         {
5694           CORE_ADDR addr;
5695
5696           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5697
5698           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5699             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5700                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5701                                 paddress (gdbarch, addr));
5702           else
5703             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5704                                 "infrun: (no data address available)\n");
5705         }
5706
5707       do_cleanups (old_chain);
5708     }
5709
5710   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5711      shared libraries hook functions.  */
5712   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5713   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5714     {
5715       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5716         context_switch (ecs->ptid);
5717       if (debug_infrun)
5718         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5719       stop_print_frame = 1;
5720       stop_waiting (ecs);
5721       return;
5722     }
5723
5724   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5725      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5726      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5727      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5728      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5729      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5730
5731      Also consider that the attach is complete when we see a
5732      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5733      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5734      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5735      signal, so this is no exception.
5736
5737      Also consider that the attach is complete when we see a
5738      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5739      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5740      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5741      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5742      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5743      other than GDB's request.  */
5744   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5745       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5746           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5747           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5748     {
5749       stop_print_frame = 1;
5750       stop_waiting (ecs);
5751       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5752       return;
5753     }
5754
5755   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5756      so, then switch to that thread.  */
5757   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5758     {
5759       if (debug_infrun)
5760         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5761
5762       context_switch (ecs->ptid);
5763
5764       if (deprecated_context_hook)
5765         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5766     }
5767
5768   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5769   frame = get_current_frame ();
5770   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5771
5772   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5773   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5774     {
5775       struct regcache *regcache;
5776       struct address_space *aspace;
5777       CORE_ADDR pc;
5778
5779       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5780       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5781       pc = regcache_read_pc (regcache);
5782
5783       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5784          actually for another thread, set this thread up for moving
5785          past it.  */
5786       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5787                                                    aspace, pc))
5788         {
5789           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5790             {
5791               if (debug_infrun)
5792                 {
5793                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5794                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5795                                       "single-step breakpoint\n",
5796                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5797                 }
5798               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5799             }
5800         }
5801       else
5802         {
5803           if (debug_infrun)
5804             {
5805               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5806                                   "infrun: [%s] hit its "
5807                                   "single-step breakpoint\n",
5808                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5809             }
5810         }
5811     }
5812   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5813
5814   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5815       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5816       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5817     stopped_by_watchpoint = 0;
5818   else
5819     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5820
5821   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5822      it in a moment.  */
5823   if (stopped_by_watchpoint
5824       && (target_have_steppable_watchpoint
5825           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5826     {
5827       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5828          attempted to write to a piece of memory under control of
5829          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5830          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5831          now, we would get the old value, and therefore no change
5832          would seem to have occurred.
5833
5834          In order to make watchpoints work `right', we really need
5835          to complete the memory write, and then evaluate the
5836          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5837          target.
5838
5839          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5840          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5841          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5842
5843          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5844          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5845          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5846          disable all watchpoints.
5847
5848          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5849          one, it will have already triggered before the watchpoint
5850          triggered, and we either already reported it to the user, or
5851          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5852          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5853          step past it.  */
5854       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5855       keep_going (ecs);
5856       return;
5857     }
5858
5859   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5860   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5861   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5862   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5863   stop_print_frame = 1;
5864   stopped_by_random_signal = 0;
5865
5866   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5867      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5868      inline function call sites).  */
5869   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5870     {
5871       struct address_space *aspace = 
5872         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5873
5874       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5875          determine that the address is one where functions cannot have
5876          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5877          load a lot of shared libraries, because the solib event
5878          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5879          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5880          as the current one to catch cases when we have just
5881          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5882          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5883          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5884          preventing the event breakpoint function from containing
5885          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5886          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5887          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5888          that's an extremely unlikely scenario.  */
5889       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5890           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5891                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5892                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5893                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5894                                              &ecs->ws)))
5895         {
5896           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5897
5898           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5899              the frame cache.  */
5900           frame = get_current_frame ();
5901           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5902         }
5903     }
5904
5905   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5906       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5907       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5908       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5909     {
5910       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5911          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5912          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5913          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5914          the instruction and once for the delay slot.  */
5915       int step_through_delay
5916         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5917
5918       if (debug_infrun && step_through_delay)
5919         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5920       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5921           && step_through_delay)
5922         {
5923           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5924              Set up for another trap and get out of here.  */
5925          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5926          keep_going (ecs);
5927          return;
5928         }
5929       else if (step_through_delay)
5930         {
5931           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5932              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5933              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5934              case, don't decide that here, just set 
5935              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5936              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5937           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5938         }
5939     }
5940
5941   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5942      handles this event.  */
5943   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5944     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5945                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5946
5947   /* Following in case break condition called a
5948      function.  */
5949   stop_print_frame = 1;
5950
5951   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5952      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5953      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5954      watchpoint is associated with the reported stop data address
5955      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5956      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5957      set.  */
5958
5959   if (debug_infrun
5960       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5961       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5962                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5963       && stopped_by_watchpoint)
5964     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5965                         "infrun: no user watchpoint explains "
5966                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5967
5968   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5969      at one stage in the past included checks for an inferior
5970      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5971      comment, that went with the test, read:
5972
5973      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5974      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5975      above.''
5976
5977      If someone ever tries to get call dummys on a
5978      non-executable stack to work (where the target would stop
5979      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5980      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5981      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5982      suspect that it won't be the case.
5983
5984      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5985      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5986      SPARC.  */
5987
5988   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5989   random_signal
5990     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5991                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5992
5993   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5994      been removed.  */
5995   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5996     {
5997       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5998         {
5999           struct regcache *regcache;
6000           int decr_pc;
6001
6002           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6003              debugging it.  */
6004           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6005           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6006           if (decr_pc != 0)
6007             {
6008               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
6009
6010               if (record_full_is_used ())
6011                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
6012
6013               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6014
6015               do_cleanups (old_cleanups);
6016             }
6017         }
6018       else
6019         {
6020           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6021           if (debug_infrun)
6022             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6023                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6024                                 "trap, ignoring\n");
6025           random_signal = 0;
6026         }
6027     }
6028
6029   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6030      has since been removed.  */
6031   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6032     {
6033       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6034       if (debug_infrun)
6035         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6036                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6037                             "trap, ignoring\n");
6038       random_signal = 0;
6039     }
6040
6041   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6042   if (random_signal)
6043     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6044                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6045
6046   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6047      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6048      breakpoints module.  */
6049   if (random_signal)
6050     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6051
6052   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6053   if (random_signal)
6054     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6055
6056   /* For the program's own signals, act according to
6057      the signal handling tables.  */
6058
6059   if (random_signal)
6060     {
6061       /* Signal not for debugging purposes.  */
6062       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6063       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6064
6065       if (debug_infrun)
6066          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6067                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6068
6069       stopped_by_random_signal = 1;
6070
6071       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6072          of the program, or the user explicitly requested this thread
6073          to remain stopped.  */
6074       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6075           || ecs->event_thread->stop_requested
6076           || (!inf->detaching
6077               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6078         {
6079           stop_waiting (ecs);
6080           return;
6081         }
6082
6083       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6084          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6085          printing in that case.  */
6086       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6087         {
6088           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6089           target_terminal_ours_for_output ();
6090           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6091           target_terminal_inferior ();
6092         }
6093
6094       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6095       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6096         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6097
6098       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6099           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6100           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6101         {
6102           int was_in_line;
6103
6104           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6105              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6106              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6107              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6108              the signal handler returns, resume stepping off that
6109              breakpoint.  */
6110           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6111              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6112              signal return address and then, once hit, step off that
6113              breakpoint.  */
6114           if (debug_infrun)
6115             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6116                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6117                                 "breakpoint\n");
6118
6119           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
6120           clear_step_over_info ();
6121           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6122           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6123           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6124           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6125
6126           if (target_is_non_stop_p ())
6127             {
6128               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
6129                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
6130                  more work to do.  Resume the current thread, and if
6131                  we had paused all threads, restart them while the
6132                  signal handler runs.  */
6133               keep_going (ecs);
6134
6135               if (was_in_line)
6136                 {
6137                   restart_threads (ecs->event_thread);
6138                 }
6139               else if (debug_infrun)
6140                 {
6141                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6142                                       "infrun: no need to restart threads\n");
6143                 }
6144               return;
6145             }
6146
6147           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6148              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6149           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6150             keep_going (ecs);
6151           return;
6152         }
6153
6154       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6155           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6156               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6157           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6158                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6159           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6160         {
6161           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6162              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6163              current PC (which is presumably where the signal handler
6164              will eventually return) and then allow the inferior to
6165              run free.
6166
6167              Note that this is only needed for a signal delivered
6168              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6169              problem as they eventually all return.  */
6170           if (debug_infrun)
6171             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6172                                 "infrun: signal may take us out of "
6173                                 "single-step range\n");
6174
6175           clear_step_over_info ();
6176           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6177           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6178           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6179           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6180           keep_going (ecs);
6181           return;
6182         }
6183
6184       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6185          when either there's a nested signal, or when there's a
6186          pending signal enabled just as the signal handler returns
6187          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6188          actually executing it).  Either way continue until the
6189          breakpoint is really hit.  */
6190
6191       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6192         {
6193           if (debug_infrun)
6194             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6195                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6196
6197           keep_going (ecs);
6198         }
6199       return;
6200     }
6201
6202   process_event_stop_test (ecs);
6203 }
6204
6205 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6206    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6207    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6208    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6209    could be still stepping within the line; etc.  */
6210
6211 static void
6212 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6213 {
6214   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6215   struct frame_info *frame;
6216   struct gdbarch *gdbarch;
6217   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6218   struct bpstat_what what;
6219
6220   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6221
6222   frame = get_current_frame ();
6223   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6224
6225   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6226
6227   if (what.call_dummy)
6228     {
6229       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6230     }
6231
6232   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6233      bp_jit_event).  Run them now.  */
6234   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6235
6236   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6237      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6238      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6239   frame = get_current_frame ();
6240   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6241
6242   switch (what.main_action)
6243     {
6244     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6245       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6246          install a momentary breakpoint at the target of the
6247          jmp_buf.  */
6248
6249       if (debug_infrun)
6250         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6251                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6252
6253       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6254
6255       if (what.is_longjmp)
6256         {
6257           struct value *arg_value;
6258
6259           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6260              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6261              is the third argument to the probe.  */
6262           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6263           if (arg_value)
6264             {
6265               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6266               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6267             }
6268           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6269                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6270                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6271             {
6272               if (debug_infrun)
6273                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6274                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6275                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6276               keep_going (ecs);
6277               return;
6278             }
6279
6280           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6281           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6282         }
6283       else
6284         check_exception_resume (ecs, frame);
6285       keep_going (ecs);
6286       return;
6287
6288     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6289       {
6290         struct frame_info *init_frame;
6291
6292         /* There are several cases to consider.
6293
6294            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6295            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6296            far.
6297
6298            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6299            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6300            has been caught.
6301
6302            3. The initiating frame exists and is different from the
6303            current frame.  This means the exception or longjmp has
6304            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6305
6306            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6307            against stale dummy frames and user is not interested in
6308            stopping around longjmps.  */
6309
6310         if (debug_infrun)
6311           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6312                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6313
6314         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6315                     != NULL);
6316         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6317
6318         if (what.is_longjmp)
6319           {
6320             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6321
6322             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6323               {
6324                 /* Case 4.  */
6325                 keep_going (ecs);
6326                 return;
6327               }
6328           }
6329
6330         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6331
6332         if (init_frame)
6333           {
6334             struct frame_id current_id
6335               = get_frame_id (get_current_frame ());
6336             if (frame_id_eq (current_id,
6337                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6338               {
6339                 /* Case 2.  Fall through.  */
6340               }
6341             else
6342               {
6343                 /* Case 3.  */
6344                 keep_going (ecs);
6345                 return;
6346               }
6347           }
6348
6349         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6350            exists.  */
6351         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6352
6353         end_stepping_range (ecs);
6354       }
6355       return;
6356
6357     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6358       if (debug_infrun)
6359         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6360       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6361       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6362          are stepping and step out of the right range.  */
6363       break;
6364
6365     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6366       if (debug_infrun)
6367         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6368
6369       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6370       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6371           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6372         {
6373           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6374
6375           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6376              step-resume breakpoint at the start address of the
6377              function, and we're almost there -- just need to back up
6378              by one more single-step, which should take us back to the
6379              function call.  */
6380           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6381           keep_going (ecs);
6382           return;
6383         }
6384       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6385       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6386           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6387         {
6388           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6389              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6390              the function.  Go back to single-stepping, which should
6391              take us back to the function call.  */
6392           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6393           keep_going (ecs);
6394           return;
6395         }
6396       break;
6397
6398     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6399       if (debug_infrun)
6400         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6401       stop_print_frame = 1;
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
6408       stop_waiting (ecs);
6409       return;
6410
6411     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6412       if (debug_infrun)
6413         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6414       stop_print_frame = 0;
6415
6416       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6417          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6418          resumed.  */
6419       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6420       stop_waiting (ecs);
6421       return;
6422
6423     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6424       if (debug_infrun)
6425         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6426
6427       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6428       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6429         {
6430           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6431              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6432              doing that.  */
6433           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6434           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6435           keep_going (ecs);
6436           return;
6437         }
6438       break;
6439
6440     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6441       break;
6442     }
6443
6444   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6445      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6446      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6447      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6448      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6449      checking whether the step finished.  */
6450   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6451     {
6452       struct breakpoint *sr_bp
6453         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6454
6455       if (sr_bp != NULL
6456           && sr_bp->loc->permanent
6457           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6458           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6459         {
6460           if (debug_infrun)
6461             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6462                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6463                                 "handler\n");
6464           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6465           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6466         }
6467     }
6468
6469   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6470      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6471      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6472      stop.  */
6473
6474   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6475      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6476   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6477     return;
6478
6479   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6480     {
6481       if (debug_infrun)
6482          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6483                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6484
6485       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6486          else having to do with stepping commands until
6487          that breakpoint is reached.  */
6488       keep_going (ecs);
6489       return;
6490     }
6491
6492   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6493     {
6494       if (debug_infrun)
6495          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6496       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6497       keep_going (ecs);
6498       return;
6499     }
6500
6501   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6502      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6503      a dangling pointer.  */
6504   frame = get_current_frame ();
6505   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6506   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6507
6508   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6509
6510      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6511      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6512      within it!
6513
6514      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6515      through a function epilogue and therefore must detect when
6516      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6517
6518   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6519       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6520           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6521                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6522     {
6523       if (debug_infrun)
6524         fprintf_unfiltered
6525           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6526            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6527            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6528
6529       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6530          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6531          have software watchpoints).  */
6532       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6533
6534       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6535          (unless it's the function entry point, in which case
6536          keep going back to the call point).  */
6537       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6538           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6539           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6540         end_stepping_range (ecs);
6541       else
6542         keep_going (ecs);
6543
6544       return;
6545     }
6546
6547   /* We stepped out of the stepping range.  */
6548
6549   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6550      loader dynamic symbol resolution code...
6551
6552      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6553      time loader code and reach the callee's address.
6554
6555      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6556      the runtime loader code is handled just like any other
6557      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6558      backward through the trampoline code, and that's handled further
6559      down, so there is nothing for us to do here.  */
6560
6561   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6562       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6563       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6564     {
6565       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6566         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6567
6568       if (debug_infrun)
6569          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6570                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6571
6572       if (pc_after_resolver)
6573         {
6574           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6575              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6576           struct symtab_and_line sr_sal;
6577
6578           init_sal (&sr_sal);
6579           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6580           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6581
6582           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6583                                                 sr_sal, null_frame_id);
6584         }
6585
6586       keep_going (ecs);
6587       return;
6588     }
6589
6590   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6591       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6592           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6593       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6594     {
6595       if (debug_infrun)
6596          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6597                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6598       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6599          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6600          the signal handler returning).  Just single-step until the
6601          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6602          or returning).  */
6603       keep_going (ecs);
6604       return;
6605     }
6606
6607   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6608      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6609   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6610      call check below as on some targets return trampolines look
6611      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6612   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6613                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6614       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6615     {
6616       /* Determine where this trampoline returns.  */
6617       CORE_ADDR real_stop_pc;
6618
6619       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6620
6621       if (debug_infrun)
6622          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6623                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6624
6625       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6626       if (real_stop_pc)
6627         {
6628           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6629           struct symtab_and_line sr_sal;
6630
6631           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6632           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6633           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6634           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6635
6636           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6637              on some machines the prologue is where the new fp value
6638              is established.  */
6639           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6640                                                 sr_sal, null_frame_id);
6641
6642           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6643              other state.  */
6644           keep_going (ecs);
6645           return;
6646         }
6647     }
6648
6649   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6650      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6651      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6652      cheaper than checking the previous frame's ID.
6653
6654      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6655      being equal, so to get into this block, both the current and
6656      previous frame must have valid frame IDs.  */
6657   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6658      through startup code.  If we step over an instruction which
6659      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6660      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6661      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6662      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6663      initial outermost frame, before sp was valid, would
6664      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6665      for more.  */
6666   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6667                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6668       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6669                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6670           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6671                             outer_frame_id)
6672               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6673                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6674     {
6675       CORE_ADDR real_stop_pc;
6676
6677       if (debug_infrun)
6678          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6679
6680       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6681         {
6682           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6683              supposed to be stepping at the assembly language level
6684              ("stepi").  Just stop.  */
6685           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6686           end_stepping_range (ecs);
6687           return;
6688         }
6689
6690       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6691
6692       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6693           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6694           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6695               || (ecs->stop_func_start == 0
6696                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6697         {
6698           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6699              by simply continuing to single-step.  We have already
6700              executed the solib function (backwards), and a few 
6701              steps will take us back through the trampoline to the
6702              caller.  */
6703           keep_going (ecs);
6704           return;
6705         }
6706
6707       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6708         {
6709           /* We're doing a "next".
6710
6711              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6712              callee's return address (the address at which the caller
6713              will resume).
6714
6715              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6716              breakpoint at the start of the function that we just
6717              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6718              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6719
6720           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6721             {
6722               /* If we're already at the start of the function, we've either
6723                  just stepped backward into a single instruction function,
6724                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6725                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6726                  to the caller.  */
6727               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6728                 {
6729                   struct symtab_and_line sr_sal;
6730
6731                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6732                   init_sal (&sr_sal);
6733                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6734                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6735                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6736                                                         sr_sal, null_frame_id);
6737                 }
6738             }
6739           else
6740             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6741
6742           keep_going (ecs);
6743           return;
6744         }
6745
6746       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6747          calling routine and the real function), locate the real
6748          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6749          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6750          end of, if we do step into it.  */
6751       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6752       if (real_stop_pc == 0)
6753         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6754       if (real_stop_pc != 0)
6755         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6756
6757       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6758         {
6759           struct symtab_and_line sr_sal;
6760
6761           init_sal (&sr_sal);
6762           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6763           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6764
6765           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6766                                                 sr_sal, null_frame_id);
6767           keep_going (ecs);
6768           return;
6769         }
6770
6771       /* If we have line number information for the function we are
6772          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6773          list, step into it.
6774
6775          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6776          files), just want to know whether *any* of them have line
6777          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6778       {
6779         struct symtab_and_line tmp_sal;
6780
6781         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6782         if (tmp_sal.line != 0
6783             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6784                                                   &tmp_sal))
6785           {
6786             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6787               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6788             else
6789               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6790             return;
6791           }
6792       }
6793
6794       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6795          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6796          in assembly mode.  */
6797       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6798           && step_stop_if_no_debug)
6799         {
6800           end_stepping_range (ecs);
6801           return;
6802         }
6803
6804       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6805         {
6806           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6807              stepped backward into a single instruction function without line
6808              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6809              instruction of the function without line number info.  Just keep
6810              going, which will single-step back to the caller.  */
6811           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6812             {
6813               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6814                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6815               struct symtab_and_line sr_sal;
6816
6817               init_sal (&sr_sal);
6818               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6819               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6820               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6821                                                     sr_sal, null_frame_id);
6822             }
6823         }
6824       else
6825         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6826            at which the caller will resume).  */
6827         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6828
6829       keep_going (ecs);
6830       return;
6831     }
6832
6833   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6834
6835   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6836       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6837     {
6838       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6839           || (ecs->stop_func_start == 0
6840               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6841         {
6842           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6843              by simply continuing to single-step.  We have already
6844              executed the solib function (backwards), and a few 
6845              steps will take us back through the trampoline to the
6846              caller.  */
6847           keep_going (ecs);
6848           return;
6849         }
6850       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6851         {
6852           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6853              Set a breakpoint at its start and continue, then
6854              one more step will take us out.  */
6855           struct symtab_and_line sr_sal;
6856
6857           init_sal (&sr_sal);
6858           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6859           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6860           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6861                                                 sr_sal, null_frame_id);
6862           keep_going (ecs);
6863           return;
6864         }
6865     }
6866
6867   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6868
6869   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6870      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6871      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6872   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6873       && ecs->stop_func_name == NULL
6874       && stop_pc_sal.line == 0)
6875     {
6876       if (debug_infrun)
6877          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6878                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6879
6880       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6881          undebuggable function (where there is no debugging information
6882          and no line number corresponding to the address where the
6883          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6884          we keep going until the inferior returns from this
6885          function - unless the user has asked us not to (via
6886          set step-mode) or we no longer know how to get back
6887          to the call site.  */
6888       if (step_stop_if_no_debug
6889           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6890         {
6891           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6892              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6893              switch in assembly mode.  */
6894           end_stepping_range (ecs);
6895           return;
6896         }
6897       else
6898         {
6899           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6900              at which the caller will resume).  */
6901           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6902           keep_going (ecs);
6903           return;
6904         }
6905     }
6906
6907   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6908     {
6909       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6910          one instruction.  */
6911       if (debug_infrun)
6912          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6913       end_stepping_range (ecs);
6914       return;
6915     }
6916
6917   if (stop_pc_sal.line == 0)
6918     {
6919       /* We have no line number information.  That means to stop
6920          stepping (does this always happen right after one instruction,
6921          when we do "s" in a function with no line numbers,
6922          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6923       if (debug_infrun)
6924          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6925       end_stepping_range (ecs);
6926       return;
6927     }
6928
6929   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6930      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6931      a new inline function.  */
6932
6933   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6934                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6935       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6936     {
6937       struct symtab_and_line call_sal;
6938
6939       if (debug_infrun)
6940         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6941                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6942
6943       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6944
6945       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6946         {
6947           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6948              for this inlined function is on the same source line as
6949              we were previously stepping, go down into the function
6950              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6951
6952           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6953               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6954             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6955
6956           end_stepping_range (ecs);
6957           return;
6958         }
6959       else
6960         {
6961           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6962              different source line.  Otherwise continue through the
6963              inlined function.  */
6964           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6965               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6966             keep_going (ecs);
6967           else
6968             end_stepping_range (ecs);
6969           return;
6970         }
6971     }
6972
6973   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6974      in the same real function we were stepping through, but we have
6975      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6976      through a more inlined call beyond its call site.  */
6977
6978   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6979       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6980                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6981       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6982                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6983     {
6984       if (debug_infrun)
6985         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6986                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6987
6988       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6989         keep_going (ecs);
6990       else
6991         end_stepping_range (ecs);
6992       return;
6993     }
6994
6995   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6996       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6997           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6998     {
6999       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
7000          we don't stop if we step into the middle of a different line.
7001          That is said to make things like for (;;) statements work
7002          better.  */
7003       if (debug_infrun)
7004          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7005                              "infrun: stepped to a different line\n");
7006       end_stepping_range (ecs);
7007       return;
7008     }
7009
7010   /* We aren't done stepping.
7011
7012      Optimize by setting the stepping range to the line.
7013      (We might not be in the original line, but if we entered a
7014      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
7015      things like for(;;) statements work better.)  */
7016
7017   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
7018   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
7019   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
7020   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7021
7022   if (debug_infrun)
7023      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7024   keep_going (ecs);
7025 }
7026
7027 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7028    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7029    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7030    it stopped (and the event needs further processing).  */
7031
7032 static int
7033 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7034 {
7035   if (!target_is_non_stop_p ())
7036     {
7037       struct thread_info *tp;
7038       struct thread_info *stepping_thread;
7039
7040       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7041          simply need to step over that breakpoint to get it going
7042          again, do that first.  */
7043
7044       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7045          know all other threads have been moved past their breakpoints
7046          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7047          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7048       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7049         return 0;
7050
7051       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7052          step-over, interrupted by a random signal.  */
7053       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7054           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7055         {
7056           if (debug_infrun)
7057             {
7058               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7059                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7060                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7061             }
7062           keep_going (ecs);
7063           return 1;
7064         }
7065
7066       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7067          breakpoint of another thread.  */
7068       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7069        {
7070          if (debug_infrun)
7071            {
7072              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7073                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7074                                  "breakpoint\n",
7075                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7076            }
7077          keep_going (ecs);
7078          return 1;
7079        }
7080
7081       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7082          through a delay slot), do it first before moving on to
7083          another thread.  */
7084       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7085         {
7086           if (debug_infrun)
7087             {
7088               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7089                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7090                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7091             }
7092           keep_going (ecs);
7093           return 1;
7094         }
7095
7096       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7097          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7098          current thread is stepping.  If some other thread not the
7099          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7100          locking is not in effect.  */
7101       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7102         return 0;
7103
7104       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7105          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7106          what keep_going does as well, if we call it.  */
7107       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7108
7109       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7110       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7111         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7112
7113       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7114          step/next/etc.  */
7115       if (start_step_over ())
7116         {
7117           prepare_to_wait (ecs);
7118           return 1;
7119         }
7120
7121       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7122       stepping_thread = NULL;
7123
7124       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7125         {
7126           /* Ignore threads of processes the caller is not
7127              resuming.  */
7128           if (!sched_multi
7129               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7130             continue;
7131
7132           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7133              except the one that needs to move past the breakpoint.
7134              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7135              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7136           if (tp->control.trap_expected)
7137             {
7138               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7139                               "[%s] has inconsistent state: "
7140                               "trap_expected=%d\n",
7141                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7142                               tp->control.trap_expected);
7143             }
7144
7145           /* Did we find the stepping thread?  */
7146           if (tp->control.step_range_end)
7147             {
7148               /* Yep.  There should only one though.  */
7149               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7150
7151               /* The event thread is handled at the top, before we
7152                  enter this loop.  */
7153               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7154
7155               /* If some thread other than the event thread is
7156                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7157                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7158                  thread in the first place.  */
7159               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7160
7161               stepping_thread = tp;
7162             }
7163         }
7164
7165       if (stepping_thread != NULL)
7166         {
7167           if (debug_infrun)
7168             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7169                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7170
7171           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7172             {
7173               prepare_to_wait (ecs);
7174               return 1;
7175             }
7176         }
7177     }
7178
7179   return 0;
7180 }
7181
7182 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7183    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7184    vanished).  */
7185
7186 static int
7187 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7188 {
7189   struct frame_info *frame;
7190   struct execution_control_state ecss;
7191   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7192
7193   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7194      resume it, which could fail in several different ways depending
7195      on the target.  Instead, just keep going.
7196
7197      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7198      cases:
7199
7200      - The target supports thread exit events, and when the target
7201        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7202        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7203        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7204        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7205
7206      - The target's debug interface does not support thread exit
7207        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7208        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7209        synchronously query the target now.  */
7210
7211   if (is_exited (tp->ptid)
7212       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7213     {
7214       if (debug_infrun)
7215         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7216                             "infrun: not resuming previously  "
7217                             "stepped thread, it has vanished\n");
7218
7219       delete_thread (tp->ptid);
7220       return 0;
7221     }
7222
7223   if (debug_infrun)
7224     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7225                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7226
7227   reset_ecs (ecs, tp);
7228   switch_to_thread (tp->ptid);
7229
7230   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7231   frame = get_current_frame ();
7232
7233   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7234      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7235      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7236      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7237      enable schedlock) by:
7238
7239      - setting a break at the current PC
7240      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7241      expected)
7242
7243      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7244      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7245
7246   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7247     {
7248       ptid_t resume_ptid;
7249
7250       if (debug_infrun)
7251         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7252                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7253                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7254                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7255
7256       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7257          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7258          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7259          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7260          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7261          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7262          skipped.  */
7263       clear_step_over_info ();
7264       tp->control.trap_expected = 0;
7265
7266       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7267                                      get_frame_address_space (frame),
7268                                      stop_pc);
7269
7270       tp->resumed = 1;
7271       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7272       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7273     }
7274   else
7275     {
7276       if (debug_infrun)
7277         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7278                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7279
7280       keep_going_pass_signal (ecs);
7281     }
7282   return 1;
7283 }
7284
7285 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7286    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7287    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7288
7289 static int
7290 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7291 {
7292   return ((tp->control.step_range_end
7293            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7294           || tp->control.trap_expected
7295           || tp->stepped_breakpoint
7296           || bpstat_should_step ());
7297 }
7298
7299 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7300    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7301    it.  */
7302
7303 static void
7304 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7305                            struct execution_control_state *ecs)
7306 {
7307   struct compunit_symtab *cust;
7308   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7309
7310   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7311
7312   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7313   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7314     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7315                                                   ecs->stop_func_start);
7316
7317   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7318   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7319      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7320      4.2).  */
7321   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7322      the end of that source line (if it is still within the function).
7323      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7324   if (stop_func_sal.end
7325       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7326       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7327     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7328
7329   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7330      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7331      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7332      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7333      legitimately placed.
7334
7335      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7336      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7337      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7338      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7339      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7340      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7341      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7342      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7343      adjustment here when computing the stop address.  */
7344
7345   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7346     {
7347       ecs->stop_func_start
7348         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7349                                              ecs->stop_func_start);
7350     }
7351
7352   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7353     {
7354       /* We are already there: stop now.  */
7355       end_stepping_range (ecs);
7356       return;
7357     }
7358   else
7359     {
7360       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7361       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7362       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7363       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7364       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7365
7366       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7367          some machines the prologue is where the new fp value is
7368          established.  */
7369       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7370
7371       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7372       ecs->event_thread->control.step_range_end
7373         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7374     }
7375   keep_going (ecs);
7376 }
7377
7378 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7379    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7380    last line of code in it.  */
7381
7382 static void
7383 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7384                                     struct execution_control_state *ecs)
7385 {
7386   struct compunit_symtab *cust;
7387   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7388
7389   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7390
7391   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7392   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7393     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7394                                                   ecs->stop_func_start);
7395
7396   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7397
7398   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7399   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7400     {
7401       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7402       end_stepping_range (ecs);
7403     }
7404   else
7405     {
7406       /* Else just reset the step range and keep going.
7407          No step-resume breakpoint, they don't work for
7408          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7409       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7410       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7411       keep_going (ecs);
7412     }
7413   return;
7414 }
7415
7416 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7417    This is used to both functions and to skip over code.  */
7418
7419 static void
7420 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7421                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7422                                         struct frame_id sr_id,
7423                                         enum bptype sr_type)
7424 {
7425   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7426      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7427      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7428   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7429   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7430
7431   if (debug_infrun)
7432     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7433                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7434                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7435
7436   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7437     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7438 }
7439
7440 void
7441 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7442                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7443                                       struct frame_id sr_id)
7444 {
7445   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7446                                           sr_sal, sr_id,
7447                                           bp_step_resume);
7448 }
7449
7450 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7451    This is used to skip a potential signal handler.
7452
7453    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7454    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7455    RETURN_FRAME.pc.  */
7456
7457 static void
7458 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7459 {
7460   struct symtab_and_line sr_sal;
7461   struct gdbarch *gdbarch;
7462
7463   gdb_assert (return_frame != NULL);
7464   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7465
7466   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7467   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7468   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7469   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7470
7471   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7472                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7473                                           bp_hp_step_resume);
7474 }
7475
7476 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7477    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7478    the called function has no debugging information).
7479
7480    The current function has almost always been reached by single
7481    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7482    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7483    resume address.
7484
7485    This is a separate function rather than reusing
7486    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7487    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7488    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7489
7490 static void
7491 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7492 {
7493   struct symtab_and_line sr_sal;
7494   struct gdbarch *gdbarch;
7495
7496   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7497      is.  */
7498   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7499
7500   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7501
7502   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7503   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7504                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7505   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7506   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7507
7508   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7509                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7510 }
7511
7512 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7513    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7514    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7515    "step-resume" breakpoints.  */
7516
7517 static void
7518 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7519 {
7520   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7521      thread, so we should never be setting a new
7522      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7523   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7524
7525   if (debug_infrun)
7526     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7527                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7528                         paddress (gdbarch, pc));
7529
7530   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7531     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7532 }
7533
7534 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7535    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7536    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7537    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7538    target PC of the exception.  */
7539
7540 static void
7541 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7542                                     const struct block *b,
7543                                     struct frame_info *frame,
7544                                     struct symbol *sym)
7545 {
7546   TRY
7547     {
7548       struct block_symbol vsym;
7549       struct value *value;
7550       CORE_ADDR handler;
7551       struct breakpoint *bp;
7552
7553       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7554       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7555       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7556       if (! value_optimized_out (value))
7557         {
7558           handler = value_as_address (value);
7559
7560           if (debug_infrun)
7561             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7562                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7563                                 (unsigned long) handler);
7564
7565           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7566                                                handler, bp_exception_resume);
7567
7568           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7569           frame = NULL;
7570
7571           bp->thread = tp->global_num;
7572           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7573         }
7574     }
7575   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7576     {
7577       /* We want to ignore errors here.  */
7578     }
7579   END_CATCH
7580 }
7581
7582 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7583    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7584
7585 static void
7586 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7587                                     const struct bound_probe *probe,
7588                                     struct frame_info *frame)
7589 {
7590   struct value *arg_value;
7591   CORE_ADDR handler;
7592   struct breakpoint *bp;
7593
7594   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7595   if (!arg_value)
7596     return;
7597
7598   handler = value_as_address (arg_value);
7599
7600   if (debug_infrun)
7601     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7602                         "infrun: exception resume at %s\n",
7603                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7604                                   handler));
7605
7606   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7607                                        handler, bp_exception_resume);
7608   bp->thread = tp->global_num;
7609   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7610 }
7611
7612 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7613    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7614    set an exception resume breakpoint there.  */
7615
7616 static void
7617 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7618                         struct frame_info *frame)
7619 {
7620   struct bound_probe probe;
7621   struct symbol *func;
7622
7623   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7624      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7625      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7626      set a breakpoint there.  */
7627   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7628   if (probe.probe)
7629     {
7630       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7631       return;
7632     }
7633
7634   func = get_frame_function (frame);
7635   if (!func)
7636     return;
7637
7638   TRY
7639     {
7640       const struct block *b;
7641       struct block_iterator iter;
7642       struct symbol *sym;
7643       int argno = 0;
7644
7645       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7646          the unwinder's debug hook, declared as:
7647          
7648          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7649          
7650          The CFA argument indicates the frame to which control is
7651          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7652          
7653          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7654          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7655          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7656          cases such as throwing an exception from inside a signal
7657          handler.  */
7658
7659       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7660       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7661         {
7662           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7663             continue;
7664
7665           if (argno == 0)
7666             ++argno;
7667           else
7668             {
7669               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7670                                                   b, frame, sym);
7671               break;
7672             }
7673         }
7674     }
7675   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7676     {
7677     }
7678   END_CATCH
7679 }
7680
7681 static void
7682 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7683 {
7684   if (debug_infrun)
7685     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7686
7687   clear_step_over_info ();
7688
7689   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7690   ecs->wait_some_more = 0;
7691
7692   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7693      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7694   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7695     stop_all_threads ();
7696 }
7697
7698 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7699    signal is set to nopass.  */
7700
7701 static void
7702 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7703 {
7704   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7705      reaching resume.  */
7706   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7707
7708   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7709   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7710
7711   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7712   ecs->event_thread->prev_pc
7713     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7714
7715   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7716     {
7717       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7718
7719       if (debug_infrun)
7720         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7721                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7722                             "resuming to collect trap\n",
7723                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7724
7725       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7726          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7727          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7728          continue.  */
7729       discard_cleanups (old_cleanups);
7730       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7731     }
7732   else if (step_over_info_valid_p ())
7733     {
7734       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7735          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7736          either case, this resume must be deferred for later.  */
7737       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7738
7739       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7740           || thread_still_needs_step_over (tp))
7741         {
7742           if (debug_infrun)
7743             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7744                                 "infrun: step-over already in progress: "
7745                                 "step-over for %s deferred\n",
7746                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7747           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7748         }
7749       else
7750         {
7751           if (debug_infrun)
7752             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7753                                 "infrun: step-over in progress: "
7754                                 "resume of %s deferred\n",
7755                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7756         }
7757
7758       discard_cleanups (old_cleanups);
7759     }
7760   else
7761     {
7762       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7763       int remove_bp;
7764       int remove_wps;
7765       step_over_what step_what;
7766
7767       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7768          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7769          the child)
7770          -- or --
7771          We got our expected trap, but decided we should resume from
7772          it.
7773
7774          We're going to run this baby now!
7775
7776          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7777          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7778          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7779
7780       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7781          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7782          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7783          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7784          is finished.  */
7785
7786       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7787
7788       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7789                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7790       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7791
7792       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7793          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7794          still trigger the watchpoint.  */
7795       if (remove_bp
7796           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7797         {
7798           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7799                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7800                               ecs->event_thread->global_num);
7801         }
7802       else if (remove_wps)
7803         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7804
7805       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7806          all other threads.  Note this must be done before
7807          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7808          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7809          it.  */
7810       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7811         stop_all_threads ();
7812
7813       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7814       TRY
7815         {
7816           insert_breakpoints ();
7817         }
7818       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7819         {
7820           exception_print (gdb_stderr, e);
7821           stop_waiting (ecs);
7822           discard_cleanups (old_cleanups);
7823           return;
7824         }
7825       END_CATCH
7826
7827       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7828
7829       discard_cleanups (old_cleanups);
7830       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7831     }
7832
7833   prepare_to_wait (ecs);
7834 }
7835
7836 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7837    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7838    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7839
7840 static void
7841 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7842 {
7843   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7844       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7845     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7846
7847   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7848     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7849   keep_going_pass_signal (ecs);
7850 }
7851
7852 /* This function normally comes after a resume, before
7853    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7854    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7855
7856 static void
7857 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7858 {
7859   if (debug_infrun)
7860     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7861
7862   ecs->wait_some_more = 1;
7863
7864   if (!target_is_async_p ())
7865     mark_infrun_async_event_handler ();
7866 }
7867
7868 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7869    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7870
7871 static void
7872 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7873 {
7874   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7875   stop_waiting (ecs);
7876 }
7877
7878 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7879    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7880    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7881    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7882    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7883    stop_waiting is called.
7884
7885    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7886    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7887    with whatever uiout is right.  */
7888
7889 void
7890 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7891 {
7892   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7893
7894   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7895     {
7896       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7897                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7898     }
7899 }
7900
7901 void
7902 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7903 {
7904   annotate_signalled ();
7905   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7906     ui_out_field_string
7907       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7908   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7909   annotate_signal_name ();
7910   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7911                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7912   annotate_signal_name_end ();
7913   ui_out_text (uiout, ", ");
7914   annotate_signal_string ();
7915   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7916                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7917   annotate_signal_string_end ();
7918   ui_out_text (uiout, ".\n");
7919   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7920 }
7921
7922 void
7923 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7924 {
7925   struct inferior *inf = current_inferior ();
7926   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7927
7928   annotate_exited (exitstatus);
7929   if (exitstatus)
7930     {
7931       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7932         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7933                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7934       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7935       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7936       ui_out_text (uiout, " (");
7937       ui_out_text (uiout, pidstr);
7938       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7939       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7940       ui_out_text (uiout, "]\n");
7941     }
7942   else
7943     {
7944       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7945         ui_out_field_string
7946           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7947       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7948       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7949       ui_out_text (uiout, " (");
7950       ui_out_text (uiout, pidstr);
7951       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7952     }
7953 }
7954
7955 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7956    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7957    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7958
7959 static void
7960 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7961 {
7962   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7963   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7964
7965   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7966     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7967 }
7968
7969 void
7970 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7971 {
7972   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7973
7974   annotate_signal ();
7975
7976   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7977     ;
7978   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7979     {
7980       const char *name;
7981
7982       ui_out_text (uiout, "\nThread ");
7983       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7984
7985       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7986       if (name != NULL)
7987         {
7988           ui_out_text (uiout, " \"");
7989           ui_out_field_fmt (uiout, "name", "%s", name);
7990           ui_out_text (uiout, "\"");
7991         }
7992     }
7993   else
7994     ui_out_text (uiout, "\nProgram");
7995
7996   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7997     ui_out_text (uiout, " stopped");
7998   else
7999     {
8000       ui_out_text (uiout, " received signal ");
8001       annotate_signal_name ();
8002       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8003         ui_out_field_string
8004           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
8005       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
8006                            gdb_signal_to_name (siggnal));
8007       annotate_signal_name_end ();
8008       ui_out_text (uiout, ", ");
8009       annotate_signal_string ();
8010       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
8011                            gdb_signal_to_string (siggnal));
8012
8013       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
8014         handle_segmentation_fault (uiout);
8015
8016       annotate_signal_string_end ();
8017     }
8018   ui_out_text (uiout, ".\n");
8019 }
8020
8021 void
8022 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
8023 {
8024   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
8025 }
8026
8027 /* Print current location without a level number, if we have changed
8028    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
8029    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
8030    based on the event(s) that just occurred.  */
8031
8032 static void
8033 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
8034 {
8035   int bpstat_ret;
8036   enum print_what source_flag;
8037   int do_frame_printing = 1;
8038   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8039
8040   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8041   switch (bpstat_ret)
8042     {
8043     case PRINT_UNKNOWN:
8044       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8045          should) carry around the function and does (or should) use
8046          that when doing a frame comparison.  */
8047       if (tp->control.stop_step
8048           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8049                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8050           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8051         {
8052           /* Finished step, just print source line.  */
8053           source_flag = SRC_LINE;
8054         }
8055       else
8056         {
8057           /* Print location and source line.  */
8058           source_flag = SRC_AND_LOC;
8059         }
8060       break;
8061     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8062       /* Print location and source line.  */
8063       source_flag = SRC_AND_LOC;
8064       break;
8065     case PRINT_SRC_ONLY:
8066       source_flag = SRC_LINE;
8067       break;
8068     case PRINT_NOTHING:
8069       /* Something bogus.  */
8070       source_flag = SRC_LINE;
8071       do_frame_printing = 0;
8072       break;
8073     default:
8074       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8075     }
8076
8077   /* The behavior of this routine with respect to the source
8078      flag is:
8079      SRC_LINE: Print only source line
8080      LOCATION: Print only location
8081      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8082   if (do_frame_printing)
8083     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8084 }
8085
8086 /* See infrun.h.  */
8087
8088 void
8089 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8090 {
8091   struct cleanup *old_chain;
8092   struct target_waitstatus last;
8093   ptid_t last_ptid;
8094   struct thread_info *tp;
8095
8096   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8097
8098   old_chain = make_cleanup_restore_current_uiout ();
8099   current_uiout = uiout;
8100
8101   print_stop_location (&last);
8102
8103   /* Display the auto-display expressions.  */
8104   do_displays ();
8105
8106   do_cleanups (old_chain);
8107
8108   tp = inferior_thread ();
8109   if (tp->thread_fsm != NULL
8110       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8111     {
8112       struct return_value_info *rv;
8113
8114       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8115       if (rv != NULL)
8116         print_return_value (uiout, rv);
8117     }
8118 }
8119
8120 /* See infrun.h.  */
8121
8122 void
8123 maybe_remove_breakpoints (void)
8124 {
8125   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8126     {
8127       if (remove_breakpoints ())
8128         {
8129           target_terminal_ours_for_output ();
8130           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8131                              "program is no longer writable.\nFurther "
8132                              "execution is probably impossible.\n"));
8133         }
8134     }
8135 }
8136
8137 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8138
8139 struct stop_context
8140 {
8141   /* The stop ID.  */
8142   ULONGEST stop_id;
8143
8144   /* The event PTID.  */
8145
8146   ptid_t ptid;
8147
8148   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8149      stop.  */
8150   struct thread_info *thread;
8151
8152   /* The inferior that caused the stop.  */
8153   int inf_num;
8154 };
8155
8156 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8157    takes a strong reference to the thread.  */
8158
8159 static struct stop_context *
8160 save_stop_context (void)
8161 {
8162   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8163
8164   sc->stop_id = get_stop_id ();
8165   sc->ptid = inferior_ptid;
8166   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8167
8168   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8169     {
8170       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8171          yet.  */
8172       sc->thread = inferior_thread ();
8173       sc->thread->refcount++;
8174     }
8175   else
8176     sc->thread = NULL;
8177
8178   return sc;
8179 }
8180
8181 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8182    Releases the strong reference to the thread as well. */
8183
8184 static void
8185 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8186 {
8187   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8188
8189   if (sc->thread != NULL)
8190     sc->thread->refcount--;
8191   xfree (sc);
8192 }
8193
8194 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8195    context.  */
8196
8197 static int
8198 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8199 {
8200   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8201     return 1;
8202   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8203     return 1;
8204   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8205     return 1;
8206   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8207     return 1;
8208   return 0;
8209 }
8210
8211 /* See infrun.h.  */
8212
8213 int
8214 normal_stop (void)
8215 {
8216   struct target_waitstatus last;
8217   ptid_t last_ptid;
8218   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8219   ptid_t pid_ptid;
8220   struct switch_thru_all_uis state;
8221
8222   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8223
8224   new_stop_id ();
8225
8226   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8227      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8228      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8229      here, so do this before any filtered output.  */
8230   if (!non_stop)
8231     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8232   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8233            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8234     {
8235       /* On some targets, we may still have live threads in the
8236          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8237          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8238          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8239          within target_mourn_inferior.  */
8240       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8241         {
8242           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8243           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8244         }
8245     }
8246   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8247     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8248
8249   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8250      update the thread list so we can tell whether there are threads
8251      running on the target.  With target remote, for example, we can
8252      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8253      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8254      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8255      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8256      instead of after.  */
8257   update_thread_list ();
8258
8259   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8260     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8261
8262   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8263      notifying the user that we've switched thread context until
8264      the inferior actually stops.
8265
8266      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8267      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8268      "received a signal".
8269
8270      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8271      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8272      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8273      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8274      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8275      the current thread back to the thread the user had selected right
8276      after this event is handled, so we're not really switching, only
8277      informing of a stop.  */
8278   if (!non_stop
8279       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8280       && target_has_execution
8281       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8282       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8283       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8284     {
8285       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8286         {
8287           target_terminal_ours_for_output ();
8288           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8289                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8290           annotate_thread_changed ();
8291         }
8292       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8293     }
8294
8295   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8296     {
8297       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8298         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8299           {
8300             target_terminal_ours_for_output ();
8301             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8302           }
8303     }
8304
8305   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8306   maybe_remove_breakpoints ();
8307
8308   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8309      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8310
8311   if (stopped_by_random_signal)
8312     disable_current_display ();
8313
8314   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8315     {
8316       async_enable_stdin ();
8317     }
8318
8319   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8320   do_cleanups (old_chain);
8321
8322   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8323      and current location is based on that.  Handle the case where the
8324      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8325      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8326      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8327      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8328      which is not where we'll present the stop.  */
8329   if (has_stack_frames ())
8330     {
8331       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8332         {
8333           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8334              also restores inferior state prior to the call (struct
8335              infcall_suspend_state).  */
8336           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8337
8338           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8339           frame_pop (frame);
8340           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8341              does which means there's now no selected frame.  */
8342         }
8343
8344       select_frame (get_current_frame ());
8345
8346       /* Set the current source location.  */
8347       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8348     }
8349
8350   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8351      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8352   if (stop_command != NULL)
8353     {
8354       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8355       struct cleanup *old_chain
8356         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8357
8358       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8359                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8360
8361       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8362          trying to notify about the previous stop; its context is
8363          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8364          the observers would print a stop for the wrong
8365          thread/inferior.  */
8366       if (stop_context_changed (saved_context))
8367         {
8368           do_cleanups (old_chain);
8369           return 1;
8370         }
8371       do_cleanups (old_chain);
8372     }
8373
8374   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8375      print the stop event.  */
8376   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8377     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8378                                  stop_print_frame);
8379   else
8380     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8381
8382   annotate_stopped ();
8383
8384   if (target_has_execution)
8385     {
8386       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8387           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8388         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8389            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8390         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8391     }
8392
8393   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8394      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8395      Note that this never removes the current inferior.  */
8396   prune_inferiors ();
8397
8398   return 0;
8399 }
8400
8401 static int
8402 hook_stop_stub (void *cmd)
8403 {
8404   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8405   return (0);
8406 }
8407 \f
8408 int
8409 signal_stop_state (int signo)
8410 {
8411   return signal_stop[signo];
8412 }
8413
8414 int
8415 signal_print_state (int signo)
8416 {
8417   return signal_print[signo];
8418 }
8419
8420 int
8421 signal_pass_state (int signo)
8422 {
8423   return signal_program[signo];
8424 }
8425
8426 static void
8427 signal_cache_update (int signo)
8428 {
8429   if (signo == -1)
8430     {
8431       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8432         signal_cache_update (signo);
8433
8434       return;
8435     }
8436
8437   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8438                         && signal_print[signo] == 0
8439                         && signal_program[signo] == 1
8440                         && signal_catch[signo] == 0);
8441 }
8442
8443 int
8444 signal_stop_update (int signo, int state)
8445 {
8446   int ret = signal_stop[signo];
8447
8448   signal_stop[signo] = state;
8449   signal_cache_update (signo);
8450   return ret;
8451 }
8452
8453 int
8454 signal_print_update (int signo, int state)
8455 {
8456   int ret = signal_print[signo];
8457
8458   signal_print[signo] = state;
8459   signal_cache_update (signo);
8460   return ret;
8461 }
8462
8463 int
8464 signal_pass_update (int signo, int state)
8465 {
8466   int ret = signal_program[signo];
8467
8468   signal_program[signo] = state;
8469   signal_cache_update (signo);
8470   return ret;
8471 }
8472
8473 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8474    target.  */
8475
8476 void
8477 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8478 {
8479   int i;
8480
8481   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8482     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8483   signal_cache_update (-1);
8484   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8485 }
8486
8487 static void
8488 sig_print_header (void)
8489 {
8490   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8491                      "to program\tDescription\n"));
8492 }
8493
8494 static void
8495 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8496 {
8497   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8498   int name_padding = 13 - strlen (name);
8499
8500   if (name_padding <= 0)
8501     name_padding = 0;
8502
8503   printf_filtered ("%s", name);
8504   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8505   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8506   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8507   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8508   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8509 }
8510
8511 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8512
8513 static void
8514 handle_command (char *args, int from_tty)
8515 {
8516   char **argv;
8517   int digits, wordlen;
8518   int sigfirst, signum, siglast;
8519   enum gdb_signal oursig;
8520   int allsigs;
8521   int nsigs;
8522   unsigned char *sigs;
8523   struct cleanup *old_chain;
8524
8525   if (args == NULL)
8526     {
8527       error_no_arg (_("signal to handle"));
8528     }
8529
8530   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8531
8532   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8533   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8534   memset (sigs, 0, nsigs);
8535
8536   /* Break the command line up into args.  */
8537
8538   argv = gdb_buildargv (args);
8539   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8540
8541   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8542      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8543      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8544      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8545
8546   while (*argv != NULL)
8547     {
8548       wordlen = strlen (*argv);
8549       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8550         {;
8551         }
8552       allsigs = 0;
8553       sigfirst = siglast = -1;
8554
8555       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8556         {
8557           /* Apply action to all signals except those used by the
8558              debugger.  Silently skip those.  */
8559           allsigs = 1;
8560           sigfirst = 0;
8561           siglast = nsigs - 1;
8562         }
8563       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8564         {
8565           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8566           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8567         }
8568       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8569         {
8570           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8571         }
8572       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8573         {
8574           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8575         }
8576       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8577         {
8578           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8579         }
8580       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8581         {
8582           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8583         }
8584       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8585         {
8586           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8587         }
8588       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8589         {
8590           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8591           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8592         }
8593       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8594         {
8595           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8596         }
8597       else if (digits > 0)
8598         {
8599           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8600              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8601              signal  number.  This is a feature; users really should be
8602              using symbolic names anyway, and the common ones like
8603              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8604
8605           sigfirst = siglast = (int)
8606             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8607           if ((*argv)[digits] == '-')
8608             {
8609               siglast = (int)
8610                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8611             }
8612           if (sigfirst > siglast)
8613             {
8614               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8615               signum = sigfirst;
8616               sigfirst = siglast;
8617               siglast = signum;
8618             }
8619         }
8620       else
8621         {
8622           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8623           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8624             {
8625               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8626             }
8627           else
8628             {
8629               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8630               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8631             }
8632         }
8633
8634       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8635          which signals to apply actions to.  */
8636
8637       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8638         {
8639           switch ((enum gdb_signal) signum)
8640             {
8641             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8642             case GDB_SIGNAL_INT:
8643               if (!allsigs && !sigs[signum])
8644                 {
8645                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8646 Are you sure you want to change it? "),
8647                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8648                     {
8649                       sigs[signum] = 1;
8650                     }
8651                   else
8652                     {
8653                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8654                       gdb_flush (gdb_stdout);
8655                     }
8656                 }
8657               break;
8658             case GDB_SIGNAL_0:
8659             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8660             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8661               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8662               break;
8663             default:
8664               sigs[signum] = 1;
8665               break;
8666             }
8667         }
8668
8669       argv++;
8670     }
8671
8672   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8673     if (sigs[signum])
8674       {
8675         signal_cache_update (-1);
8676         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8677         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8678
8679         if (from_tty)
8680           {
8681             /* Show the results.  */
8682             sig_print_header ();
8683             for (; signum < nsigs; signum++)
8684               if (sigs[signum])
8685                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8686           }
8687
8688         break;
8689       }
8690
8691   do_cleanups (old_chain);
8692 }
8693
8694 /* Complete the "handle" command.  */
8695
8696 static VEC (char_ptr) *
8697 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8698                   const char *text, const char *word)
8699 {
8700   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8701   static const char * const keywords[] =
8702     {
8703       "all",
8704       "stop",
8705       "ignore",
8706       "print",
8707       "pass",
8708       "nostop",
8709       "noignore",
8710       "noprint",
8711       "nopass",
8712       NULL,
8713     };
8714
8715   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8716   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8717
8718   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8719   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8720   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8721   return return_val;
8722 }
8723
8724 enum gdb_signal
8725 gdb_signal_from_command (int num)
8726 {
8727   if (num >= 1 && num <= 15)
8728     return (enum gdb_signal) num;
8729   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8730 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8731 }
8732
8733 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8734    It is possible we should just be printing signals actually used
8735    by the current target (but for things to work right when switching
8736    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8737
8738 static void
8739 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8740 {
8741   enum gdb_signal oursig;
8742
8743   sig_print_header ();
8744
8745   if (signum_exp)
8746     {
8747       /* First see if this is a symbol name.  */
8748       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8749       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8750         {
8751           /* No, try numeric.  */
8752           oursig =
8753             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8754         }
8755       sig_print_info (oursig);
8756       return;
8757     }
8758
8759   printf_filtered ("\n");
8760   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8761   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8762        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8763        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8764     {
8765       QUIT;
8766
8767       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8768           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8769         sig_print_info (oursig);
8770     }
8771
8772   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8773                      "to change these tables.\n"));
8774 }
8775
8776 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8777    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8778    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8779    also dependent on which thread you have selected.
8780
8781      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8782      access.
8783
8784      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8785
8786 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8787    $_siginfo value.  */
8788
8789 static void
8790 siginfo_value_read (struct value *v)
8791 {
8792   LONGEST transferred;
8793
8794   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8795      vice versa.  */
8796   validate_registers_access ();
8797
8798   transferred =
8799     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8800                  NULL,
8801                  value_contents_all_raw (v),
8802                  value_offset (v),
8803                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8804
8805   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8806     error (_("Unable to read siginfo"));
8807 }
8808
8809 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8810    $_siginfo value.  */
8811
8812 static void
8813 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8814 {
8815   LONGEST transferred;
8816
8817   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8818      vice versa.  */
8819   validate_registers_access ();
8820
8821   transferred = target_write (&current_target,
8822                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8823                               NULL,
8824                               value_contents_all_raw (fromval),
8825                               value_offset (v),
8826                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8827
8828   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8829     error (_("Unable to write siginfo"));
8830 }
8831
8832 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8833   {
8834     siginfo_value_read,
8835     siginfo_value_write
8836   };
8837
8838 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8839    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8840    if there's no object available.  */
8841
8842 static struct value *
8843 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8844                     void *ignore)
8845 {
8846   if (target_has_stack
8847       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8848       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8849     {
8850       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8851
8852       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8853     }
8854
8855   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8856 }
8857
8858 \f
8859 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8860    registers and any signal it received when it last stopped.
8861    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8862    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8863    if the program is to properly continue where it left off.  */
8864
8865 struct infcall_suspend_state
8866 {
8867   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8868
8869   /* Other fields:  */
8870   CORE_ADDR stop_pc;
8871   struct regcache *registers;
8872
8873   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8874   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8875
8876   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8877      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8878      content would be invalid.  */
8879   gdb_byte *siginfo_data;
8880 };
8881
8882 struct infcall_suspend_state *
8883 save_infcall_suspend_state (void)
8884 {
8885   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8886   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8887   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8888   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8889   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8890
8891   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8892     {
8893       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8894       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8895       struct cleanup *back_to;
8896
8897       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8898       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8899
8900       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8901                        siginfo_data, 0, len) == len)
8902         discard_cleanups (back_to);
8903       else
8904         {
8905           /* Errors ignored.  */
8906           do_cleanups (back_to);
8907           siginfo_data = NULL;
8908         }
8909     }
8910
8911   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8912
8913   if (siginfo_data)
8914     {
8915       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8916       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8917     }
8918
8919   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8920
8921   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8922      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8923   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8924
8925   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8926
8927   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8928
8929   return inf_state;
8930 }
8931
8932 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8933
8934 void
8935 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8936 {
8937   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8938   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8939   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8940
8941   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8942
8943   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8944
8945   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8946     {
8947       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8948
8949       /* Errors ignored.  */
8950       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8951                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8952     }
8953
8954   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8955      (and perhaps other times).  */
8956   if (target_has_execution)
8957     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8958     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8959
8960   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8961 }
8962
8963 static void
8964 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8965 {
8966   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8967 }
8968
8969 struct cleanup *
8970 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8971   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8972 {
8973   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8974 }
8975
8976 void
8977 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8978 {
8979   regcache_xfree (inf_state->registers);
8980   xfree (inf_state->siginfo_data);
8981   xfree (inf_state);
8982 }
8983
8984 struct regcache *
8985 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8986 {
8987   return inf_state->registers;
8988 }
8989
8990 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8991    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8992    the user's currently selected frame.  */
8993
8994 struct infcall_control_state
8995 {
8996   struct thread_control_state thread_control;
8997   struct inferior_control_state inferior_control;
8998
8999   /* Other fields:  */
9000   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
9001   int stopped_by_random_signal;
9002
9003   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
9004   struct frame_id selected_frame_id;
9005 };
9006
9007 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
9008    connection.  */
9009
9010 struct infcall_control_state *
9011 save_infcall_control_state (void)
9012 {
9013   struct infcall_control_state *inf_status =
9014     XNEW (struct infcall_control_state);
9015   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9016   struct inferior *inf = current_inferior ();
9017
9018   inf_status->thread_control = tp->control;
9019   inf_status->inferior_control = inf->control;
9020
9021   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
9022   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
9023
9024   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
9025      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
9026      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
9027      called.  */
9028   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
9029
9030   /* Other fields:  */
9031   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
9032   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
9033
9034   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
9035
9036   return inf_status;
9037 }
9038
9039 static int
9040 restore_selected_frame (void *args)
9041 {
9042   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9043   struct frame_info *frame;
9044
9045   frame = frame_find_by_id (*fid);
9046
9047   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9048      selected frame.  */
9049   if (frame == NULL)
9050     {
9051       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9052       return 0;
9053     }
9054
9055   select_frame (frame);
9056
9057   return (1);
9058 }
9059
9060 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9061
9062 void
9063 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9064 {
9065   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9066   struct inferior *inf = current_inferior ();
9067
9068   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9069     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9070
9071   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9072     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9073       = disp_del_at_next_stop;
9074
9075   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9076   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9077
9078   tp->control = inf_status->thread_control;
9079   inf->control = inf_status->inferior_control;
9080
9081   /* Other fields:  */
9082   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9083   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9084
9085   if (target_has_stack)
9086     {
9087       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9088          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9089          error() trying to dereference it.  */
9090       if (catch_errors
9091           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9092            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9093            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9094         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9095            frame.  */
9096         select_frame (get_current_frame ());
9097     }
9098
9099   xfree (inf_status);
9100 }
9101
9102 static void
9103 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9104 {
9105   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9106 }
9107
9108 struct cleanup *
9109 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9110   (struct infcall_control_state *inf_status)
9111 {
9112   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9113 }
9114
9115 void
9116 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9117 {
9118   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9119     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9120       = disp_del_at_next_stop;
9121
9122   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9123     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9124       = disp_del_at_next_stop;
9125
9126   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9127   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9128
9129   xfree (inf_status);
9130 }
9131 \f
9132 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9133    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9134    save_inferior_ptid().  */
9135
9136 static void
9137 restore_inferior_ptid (void *arg)
9138 {
9139   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9140
9141   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9142   xfree (arg);
9143 }
9144
9145 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9146    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9147    needed for later doing the cleanup.  */
9148
9149 struct cleanup *
9150 save_inferior_ptid (void)
9151 {
9152   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9153
9154   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9155   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9156 }
9157
9158 /* See infrun.h.  */
9159
9160 void
9161 clear_exit_convenience_vars (void)
9162 {
9163   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9164   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9165 }
9166 \f
9167
9168 /* User interface for reverse debugging:
9169    Set exec-direction / show exec-direction commands
9170    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9171
9172 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9173 static const char exec_forward[] = "forward";
9174 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9175 static const char *exec_direction = exec_forward;
9176 static const char *const exec_direction_names[] = {
9177   exec_forward,
9178   exec_reverse,
9179   NULL
9180 };
9181
9182 static void
9183 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9184                          struct cmd_list_element *cmd)
9185 {
9186   if (target_can_execute_reverse)
9187     {
9188       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9189         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9190       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9191         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9192     }
9193   else
9194     {
9195       exec_direction = exec_forward;
9196       error (_("Target does not support this operation."));
9197     }
9198 }
9199
9200 static void
9201 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9202                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9203 {
9204   switch (execution_direction) {
9205   case EXEC_FORWARD:
9206     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9207     break;
9208   case EXEC_REVERSE:
9209     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9210     break;
9211   default:
9212     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9213                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9214                     (int) execution_direction);
9215   }
9216 }
9217
9218 static void
9219 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9220                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9221 {
9222   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9223                             "of all processes is %s.\n"), value);
9224 }
9225
9226 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9227
9228 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9229 {
9230   siginfo_make_value,
9231   NULL,
9232   NULL
9233 };
9234
9235 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9236    thread has a pending status to process.  */
9237
9238 static void
9239 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9240 {
9241   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9242 }
9243
9244 void
9245 _initialize_infrun (void)
9246 {
9247   int i;
9248   int numsigs;
9249   struct cmd_list_element *c;
9250
9251   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9252   infrun_async_inferior_event_token
9253     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9254
9255   add_info ("signals", signals_info, _("\
9256 What debugger does when program gets various signals.\n\
9257 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9258   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9259
9260   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9261 Specify how to handle signals.\n\
9262 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9263 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9264 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9265 will be displayed instead.\n\
9266 \n\
9267 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9268 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9269 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9270 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9271 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9272 \n\
9273 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9274 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9275 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9276 Print means print a message if this signal happens.\n\
9277 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9278 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9279 Pass and Stop may be combined.\n\
9280 \n\
9281 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9282 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9283 all signals cumulatively specified."));
9284   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9285
9286   if (!dbx_commands)
9287     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9288                             not_just_help_class_command, _("\
9289 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9290 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9291 of the program stops."), &cmdlist);
9292
9293   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9294 Set inferior debugging."), _("\
9295 Show inferior debugging."), _("\
9296 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9297                              NULL,
9298                              show_debug_infrun,
9299                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9300
9301   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9302                            &debug_displaced, _("\
9303 Set displaced stepping debugging."), _("\
9304 Show displaced stepping debugging."), _("\
9305 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9306                             NULL,
9307                             show_debug_displaced,
9308                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9309
9310   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9311                            &non_stop_1, _("\
9312 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9313 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9314 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9315 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9316 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9317 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9318 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9319 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9320 thread's state, all threads stop.\n\
9321 \n\
9322 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9323 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9324 leave it stopped or free to run as needed."),
9325                            set_non_stop,
9326                            show_non_stop,
9327                            &setlist,
9328                            &showlist);
9329
9330   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9331   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9332   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9333   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9334   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9335   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9336   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9337     {
9338       signal_stop[i] = 1;
9339       signal_print[i] = 1;
9340       signal_program[i] = 1;
9341       signal_catch[i] = 0;
9342     }
9343
9344   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9345      the program afterwards.
9346
9347      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9348      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9349      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9350      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9351      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9352      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9353      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9354      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9355      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9356      debugged.  */
9357   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9358   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9359
9360   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9361   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9362   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9363   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9364   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9365   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9366   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9367   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9368   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9369   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9370   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9371   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9372   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9373   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9374   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9375   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9376   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9377   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9378   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9379
9380   /* These signals are used internally by user-level thread
9381      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9382      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9383      its normal operation.  */
9384   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9385   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9386   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9387   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9388   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9389   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9390   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9391   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9392
9393   /* Update cached state.  */
9394   signal_cache_update (-1);
9395
9396   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9397                             &stop_on_solib_events, _("\
9398 Set stopping for shared library events."), _("\
9399 Show stopping for shared library events."), _("\
9400 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9401 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9402 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9403                             set_stop_on_solib_events,
9404                             show_stop_on_solib_events,
9405                             &setlist, &showlist);
9406
9407   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9408                         follow_fork_mode_kind_names,
9409                         &follow_fork_mode_string, _("\
9410 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9411 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9412 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9413   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9414   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9415 The unfollowed process will continue to run.\n\
9416 By default, the debugger will follow the parent process."),
9417                         NULL,
9418                         show_follow_fork_mode_string,
9419                         &setlist, &showlist);
9420
9421   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9422                         follow_exec_mode_names,
9423                         &follow_exec_mode_string, _("\
9424 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9425 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9426 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9427 \n\
9428 follow-exec-mode can be:\n\
9429 \n\
9430   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9431 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9432 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9433 inferior.\n\
9434 \n\
9435   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9436 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9437 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9438 the executable the process was running after the exec call.\n\
9439 \n\
9440 By default, the debugger will use the same inferior."),
9441                         NULL,
9442                         show_follow_exec_mode_string,
9443                         &setlist, &showlist);
9444
9445   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9446                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9447 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9448 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9449 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9450 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9451           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9452 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9453           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9454           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9455 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9456                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9457                         show_scheduler_mode,
9458                         &setlist, &showlist);
9459
9460   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9461 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9462 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9463 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9464 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9465 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9466 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9467 mode (see help set scheduler-locking)."),
9468                            NULL,
9469                            show_schedule_multiple,
9470                            &setlist, &showlist);
9471
9472   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9473 Set mode of the step operation."), _("\
9474 Show mode of the step operation."), _("\
9475 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9476 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9477 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9478                            NULL,
9479                            show_step_stop_if_no_debug,
9480                            &setlist, &showlist);
9481
9482   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9483                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9484 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9485 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9486 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9487 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9488 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9489 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9490 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9491 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9492                                 NULL,
9493                                 show_can_use_displaced_stepping,
9494                                 &setlist, &showlist);
9495
9496   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9497                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9498 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9499                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9500                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9501                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9502                         &setlist, &showlist);
9503
9504   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9505
9506   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9507 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9508 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9509 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9510                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9511
9512   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9513
9514   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9515                            &disable_randomization, _("\
9516 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9517 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9518 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9519 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9520 enabled by default on some platforms."),
9521                            &set_disable_randomization,
9522                            &show_disable_randomization,
9523                            &setlist, &showlist);
9524
9525   /* ptid initializations */
9526   inferior_ptid = null_ptid;
9527   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9528
9529   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9530   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9531   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9532   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9533
9534   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9535      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9536      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9537      isn't another convenience variable of the same name.  */
9538   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9539
9540   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9541                            &observer_mode_1, _("\
9542 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9543 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9544 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9545 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9546 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9547 or signalled."),
9548                            set_observer_mode,
9549                            show_observer_mode,
9550                            &setlist,
9551                            &showlist);
9552 }