Remote thread create/exit events
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2015 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 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
156
157 int sync_execution = 0;
158
159 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
160    inferior stopped in a different thread than it had been running
161    in.  */
162
163 static ptid_t previous_inferior_ptid;
164
165 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
166    will detach from one of the fork branches, child or parent.
167    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
168    setting.  */
169
170 static int detach_fork = 1;
171
172 int debug_displaced = 0;
173 static void
174 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
175                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
176 {
177   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
178 }
179
180 unsigned int debug_infrun = 0;
181 static void
182 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
183                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
184 {
185   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
186 }
187
188
189 /* Support for disabling address space randomization.  */
190
191 int disable_randomization = 1;
192
193 static void
194 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
195                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
196 {
197   if (target_supports_disable_randomization ())
198     fprintf_filtered (file,
199                       _("Disabling randomization of debuggee's "
200                         "virtual address space is %s.\n"),
201                       value);
202   else
203     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
204                       "virtual address space is unsupported on\n"
205                       "this platform.\n"), file);
206 }
207
208 static void
209 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
210                            struct cmd_list_element *c)
211 {
212   if (!target_supports_disable_randomization ())
213     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
214              "virtual address space is unsupported on\n"
215              "this platform."));
216 }
217
218 /* User interface for non-stop mode.  */
219
220 int non_stop = 0;
221 static int non_stop_1 = 0;
222
223 static void
224 set_non_stop (char *args, int from_tty,
225               struct cmd_list_element *c)
226 {
227   if (target_has_execution)
228     {
229       non_stop_1 = non_stop;
230       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
231     }
232
233   non_stop = non_stop_1;
234 }
235
236 static void
237 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
238                struct cmd_list_element *c, const char *value)
239 {
240   fprintf_filtered (file,
241                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
242                     value);
243 }
244
245 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
246    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
247    target's execution have been disabled.  */
248
249 int observer_mode = 0;
250 static int observer_mode_1 = 0;
251
252 static void
253 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
254                    struct cmd_list_element *c)
255 {
256   if (target_has_execution)
257     {
258       observer_mode_1 = observer_mode;
259       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
260     }
261
262   observer_mode = observer_mode_1;
263
264   may_write_registers = !observer_mode;
265   may_write_memory = !observer_mode;
266   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
267   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
268   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
269      but enable them if we're going into this mode.  */
270   if (observer_mode)
271     may_insert_fast_tracepoints = 1;
272   may_stop = !observer_mode;
273   update_target_permissions ();
274
275   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
276      going out we leave it that way.  */
277   if (observer_mode)
278     {
279       pagination_enabled = 0;
280       non_stop = non_stop_1 = 1;
281     }
282
283   if (from_tty)
284     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
285                      (observer_mode ? "on" : "off"));
286 }
287
288 static void
289 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
290                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
291 {
292   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
293 }
294
295 /* This updates the value of observer mode based on changes in
296    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
297    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
298    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
299    debugging-related global.  */
300
301 void
302 update_observer_mode (void)
303 {
304   int newval;
305
306   newval = (!may_insert_breakpoints
307             && !may_insert_tracepoints
308             && may_insert_fast_tracepoints
309             && !may_stop
310             && non_stop);
311
312   /* Let the user know if things change.  */
313   if (newval != observer_mode)
314     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
315                      (newval ? "on" : "off"));
316
317   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
318 }
319
320 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
321
322 static unsigned char *signal_stop;
323 static unsigned char *signal_print;
324 static unsigned char *signal_program;
325
326 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
327    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
328    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
329    signals.  */
330 static unsigned char *signal_catch;
331
332 /* Table of signals that the target may silently handle.
333    This is automatically determined from the flags above,
334    and simply cached here.  */
335 static unsigned char *signal_pass;
336
337 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
338   do { \
339     int signum = (nsigs); \
340     while (signum-- > 0) \
341       if ((sigs)[signum]) \
342         (flags)[signum] = 1; \
343   } while (0)
344
345 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
346   do { \
347     int signum = (nsigs); \
348     while (signum-- > 0) \
349       if ((sigs)[signum]) \
350         (flags)[signum] = 0; \
351   } while (0)
352
353 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
354    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
355
356 void
357 update_signals_program_target (void)
358 {
359   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
360 }
361
362 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
363
364 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
365
366 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
367
368 static struct cmd_list_element *stop_command;
369
370 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
371    of shared library events by the dynamic linker.  */
372 int stop_on_solib_events;
373
374 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
375    as appropriate when the above flag is changed.  */
376
377 static void
378 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
379 {
380   update_solib_breakpoints ();
381 }
382
383 static void
384 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
385                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
386 {
387   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
388                     value);
389 }
390
391 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
392
393 static int stop_print_frame;
394
395 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
396    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
397    information is returned by get_last_target_status().  */
398 static ptid_t target_last_wait_ptid;
399 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
400
401 static void context_switch (ptid_t ptid);
402
403 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
404
405 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
406 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
407
408 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
409   follow_fork_mode_child,
410   follow_fork_mode_parent,
411   NULL
412 };
413
414 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
415 static void
416 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
417                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
418 {
419   fprintf_filtered (file,
420                     _("Debugger response to a program "
421                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
422                     value);
423 }
424 \f
425
426 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
427    which process is being followed, and whether the other process
428    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
429    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
430    followed inferior.  */
431
432 static int
433 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
434 {
435   int has_vforked;
436   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
437
438   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
439                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
440   parent_ptid = inferior_ptid;
441   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
442
443   if (has_vforked
444       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
445       && (!target_is_async_p () || sync_execution)
446       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
447     {
448       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
449          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
450          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
451          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
452          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
453       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
454 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
455 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
456 \"set schedule-multiple\".\n"));
457       /* FIXME output string > 80 columns.  */
458       return 1;
459     }
460
461   if (!follow_child)
462     {
463       /* Detach new forked process?  */
464       if (detach_fork)
465         {
466           struct cleanup *old_chain;
467
468           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
469              from it.  If we forked, then this has already been taken
470              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
471              breakpoint inserted in the parent is visible in the
472              child, even those added while stopped in a vfork
473              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
474              parent also, but they'll be reinserted below.  */
475           if (has_vforked)
476             {
477               /* Keep breakpoints list in sync.  */
478               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
479             }
480
481           if (info_verbose || debug_infrun)
482             {
483               /* Ensure that we have a process ptid.  */
484               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
485
486               target_terminal_ours_for_output ();
487               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
488                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
489                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
490                                 target_pid_to_str (process_ptid));
491             }
492         }
493       else
494         {
495           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
496           struct cleanup *old_chain;
497
498           /* Add process to GDB's tables.  */
499           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
500
501           parent_inf = current_inferior ();
502           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
503           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
504           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
505           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
506
507           old_chain = save_inferior_ptid ();
508           save_current_program_space ();
509
510           inferior_ptid = child_ptid;
511           add_thread (inferior_ptid);
512           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
513
514           /* If this is a vfork child, then the address-space is
515              shared with the parent.  */
516           if (has_vforked)
517             {
518               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
519               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
520
521               /* The parent will be frozen until the child is done
522                  with the shared region.  Keep track of the
523                  parent.  */
524               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
525               child_inf->pending_detach = 0;
526               parent_inf->vfork_child = child_inf;
527               parent_inf->pending_detach = 0;
528             }
529           else
530             {
531               child_inf->aspace = new_address_space ();
532               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
533               child_inf->removable = 1;
534               set_current_program_space (child_inf->pspace);
535               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
536
537               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
538                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
539                  in shared libraries, and install the solib event
540                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
541                  better throughout the core, this wouldn't be
542                  required.  */
543               solib_create_inferior_hook (0);
544             }
545
546           do_cleanups (old_chain);
547         }
548
549       if (has_vforked)
550         {
551           struct inferior *parent_inf;
552
553           parent_inf = current_inferior ();
554
555           /* If we detached from the child, then we have to be careful
556              to not insert breakpoints in the parent until the child
557              is done with the shared memory region.  However, if we're
558              staying attached to the child, then we can and should
559              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
560              subsequent child exec or exit is enough to know when does
561              the child stops using the parent's address space.  */
562           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
563           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
564         }
565     }
566   else
567     {
568       /* Follow the child.  */
569       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
570       struct program_space *parent_pspace;
571
572       if (info_verbose || debug_infrun)
573         {
574           target_terminal_ours_for_output ();
575           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
576                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
577                             target_pid_to_str (parent_ptid),
578                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
579                             target_pid_to_str (child_ptid));
580         }
581
582       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
583          doesn't unpush the target.  */
584
585       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
586
587       parent_inf = current_inferior ();
588       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
589       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
590       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
591       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
592
593       parent_pspace = parent_inf->pspace;
594
595       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
596          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
597          remove the old breakpoints from the parent and detach or
598          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
599          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
600          them to the child before removing breakpoints from the
601          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
602          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
603          assigned to the same address space).  */
604
605       if (has_vforked)
606         {
607           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
608           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
609           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
610           child_inf->pending_detach = 0;
611           parent_inf->vfork_child = child_inf;
612           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
613           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
614         }
615       else if (detach_fork)
616         {
617           if (info_verbose || debug_infrun)
618             {
619               /* Ensure that we have a process ptid.  */
620               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
621
622               target_terminal_ours_for_output ();
623               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
624                                 _("Detaching after fork from "
625                                   "child %s.\n"),
626                                 target_pid_to_str (process_ptid));
627             }
628
629           target_detach (NULL, 0);
630         }
631
632       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
633
634       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
635          this new thread, before cloning the program space, and
636          informing the solib layer about this new process.  */
637
638       inferior_ptid = child_ptid;
639       add_thread (inferior_ptid);
640
641       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
642          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
643          reuse the parent's program/address spaces.  */
644       if (has_vforked || detach_fork)
645         {
646           child_inf->pspace = parent_pspace;
647           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
648         }
649       else
650         {
651           child_inf->aspace = new_address_space ();
652           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
653           child_inf->removable = 1;
654           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
655           set_current_program_space (child_inf->pspace);
656           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
657
658           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
659              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
660              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
661              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
662              the core, this wouldn't be required.  */
663           solib_create_inferior_hook (0);
664         }
665     }
666
667   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
668 }
669
670 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
671    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
672    reason decided it's best not to resume.  */
673
674 static int
675 follow_fork (void)
676 {
677   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
678   int should_resume = 1;
679   struct thread_info *tp;
680
681   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
682      followed fork child thread should have a copy of most of the
683      parent thread structure's run control related fields, not just these.
684      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
685   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
686   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
687   CORE_ADDR step_range_start = 0;
688   CORE_ADDR step_range_end = 0;
689   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
690   struct interp *command_interp = NULL;
691
692   if (!non_stop)
693     {
694       ptid_t wait_ptid;
695       struct target_waitstatus wait_status;
696
697       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
698       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
699
700       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
701          do.  */
702       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
703           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
704         return 1;
705
706       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
707          reported.  */
708       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
709           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
710         {
711           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
712              target to follow it (in either direction).  We'll
713              afterwards refuse to resume, and inform the user what
714              happened.  */
715           switch_to_thread (wait_ptid);
716           should_resume = 0;
717         }
718     }
719
720   tp = inferior_thread ();
721
722   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
723      followed, then do so now.  */
724   switch (tp->pending_follow.kind)
725     {
726     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
727     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
728       {
729         ptid_t parent, child;
730
731         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
732            preserve the stepping state in the fork child.  */
733         if (follow_child && should_resume)
734           {
735             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
736                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
737             step_range_start = tp->control.step_range_start;
738             step_range_end = tp->control.step_range_end;
739             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
740             exception_resume_breakpoint
741               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
742             command_interp = tp->control.command_interp;
743
744             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
745                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
746                and the child version will not be installed.  Remove
747                this when the breakpoints module becomes aware of
748                inferiors and address spaces.  */
749             delete_step_resume_breakpoint (tp);
750             tp->control.step_range_start = 0;
751             tp->control.step_range_end = 0;
752             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
753             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
754             tp->control.command_interp = NULL;
755           }
756
757         parent = inferior_ptid;
758         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
759
760         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
761            target to do whatever is necessary to follow either parent
762            or child.  */
763         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
764           {
765             /* Target refused to follow, or there's some other reason
766                we shouldn't resume.  */
767             should_resume = 0;
768           }
769         else
770           {
771             /* This pending follow fork event is now handled, one way
772                or another.  The previous selected thread may be gone
773                from the lists by now, but if it is still around, need
774                to clear the pending follow request.  */
775             tp = find_thread_ptid (parent);
776             if (tp)
777               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
778
779             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
780                over from WAIT_PID" logic above.  */
781             nullify_last_target_wait_ptid ();
782
783             /* If we followed the child, switch to it...  */
784             if (follow_child)
785               {
786                 switch_to_thread (child);
787
788                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
789                    user was stepping over the fork call.  */
790                 if (should_resume)
791                   {
792                     tp = inferior_thread ();
793                     tp->control.step_resume_breakpoint
794                       = step_resume_breakpoint;
795                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
796                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
797                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
798                     tp->control.exception_resume_breakpoint
799                       = exception_resume_breakpoint;
800                     tp->control.command_interp = command_interp;
801                   }
802                 else
803                   {
804                     /* If we get here, it was because we're trying to
805                        resume from a fork catchpoint, but, the user
806                        has switched threads away from the thread that
807                        forked.  In that case, the resume command
808                        issued is most likely not applicable to the
809                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
810                     warning (_("Not resuming: switched threads "
811                                "before following fork child."));
812                   }
813
814                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
815                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
816               }
817             else
818               switch_to_thread (parent);
819           }
820       }
821       break;
822     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
823       /* Nothing to follow.  */
824       break;
825     default:
826       internal_error (__FILE__, __LINE__,
827                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
828                       tp->pending_follow.kind);
829       break;
830     }
831
832   return should_resume;
833 }
834
835 static void
836 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
837 {
838   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
839
840   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
841      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
842      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
843      creation, so enable it here now that it is associated with the
844      correct thread.
845
846      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
847      Since we created the step_resume bp when the parent process
848      was being debugged, and now are switching to the child process,
849      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
850      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
851      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
852
853   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
854     {
855       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
856       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
857     }
858
859   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
860   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
861     {
862       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
863       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
864     }
865
866   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
867      breakpoints after catching the fork, in which case those
868      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
869      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
870
871   breakpoint_re_set ();
872   insert_breakpoints ();
873 }
874
875 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
876    user wanted to be executing.  */
877
878 static int
879 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
880                           void *arg)
881 {
882   int pid = * (int *) arg;
883
884   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
885       && is_running (thread->ptid)
886       && !is_executing (thread->ptid)
887       && !thread->stop_requested
888       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
889     {
890       if (debug_infrun)
891         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
892                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
893                             target_pid_to_str (thread->ptid));
894
895       switch_to_thread (thread->ptid);
896       clear_proceed_status (0);
897       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
898     }
899
900   return 0;
901 }
902
903 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
904    detaching or resuming a vfork parent.  */
905
906 static void
907 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
908 {
909   struct inferior *inf = current_inferior ();
910
911   if (inf->vfork_parent)
912     {
913       int resume_parent = -1;
914
915       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
916          between the parent and the child.  If the user wanted to
917          detach from the parent, now is the time.  */
918
919       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
920         {
921           struct thread_info *tp;
922           struct cleanup *old_chain;
923           struct program_space *pspace;
924           struct address_space *aspace;
925
926           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
927
928           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
929
930           if (!exec)
931             {
932               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
933                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
934               old_chain = save_inferior_ptid ();
935               save_current_program_space ();
936               save_current_inferior ();
937             }
938           else
939             old_chain = save_current_space_and_thread ();
940
941           /* We're letting loose of the parent.  */
942           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
943           switch_to_thread (tp->ptid);
944
945           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
946              removes breakpoints from its address space.  There's a
947              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
948              but, parent/child are still sharing the pspace at this
949              point, although the exec in reality makes the kernel give
950              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
951              that the breakpoints module being unaware of this, would
952              likely chose the child process to write to the parent
953              address space.  Swapping the child temporarily away from
954              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
955              of" a hack.  */
956
957           pspace = inf->pspace;
958           aspace = inf->aspace;
959           inf->aspace = NULL;
960           inf->pspace = NULL;
961
962           if (debug_infrun || info_verbose)
963             {
964               target_terminal_ours_for_output ();
965
966               if (exec)
967                 {
968                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
969                                     _("Detaching vfork parent process "
970                                       "%d after child exec.\n"),
971                                     inf->vfork_parent->pid);
972                 }
973               else
974                 {
975                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
976                                     _("Detaching vfork parent process "
977                                       "%d after child exit.\n"),
978                                     inf->vfork_parent->pid);
979                 }
980             }
981
982           target_detach (NULL, 0);
983
984           /* Put it back.  */
985           inf->pspace = pspace;
986           inf->aspace = aspace;
987
988           do_cleanups (old_chain);
989         }
990       else if (exec)
991         {
992           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
993              child a new address space.  */
994           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
995           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
996           inf->removable = 1;
997           set_current_program_space (inf->pspace);
998
999           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1000
1001           /* Break the bonds.  */
1002           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1003         }
1004       else
1005         {
1006           struct cleanup *old_chain;
1007           struct program_space *pspace;
1008
1009           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1010              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1011              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1012              found in the address space, and switching to null_ptid,
1013              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1014              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1015              go ahead and create a new one for this exiting
1016              inferior.  */
1017
1018           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1019              to read the selected frame of a dead process.  */
1020           old_chain = save_inferior_ptid ();
1021           inferior_ptid = null_ptid;
1022
1023           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1024              module the option to write through to it (cloning a
1025              program space resets breakpoints).  */
1026           inf->aspace = NULL;
1027           inf->pspace = NULL;
1028           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1029           set_current_program_space (pspace);
1030           inf->removable = 1;
1031           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1032           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1033           inf->pspace = pspace;
1034           inf->aspace = pspace->aspace;
1035
1036           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1037              inferior.  */
1038           do_cleanups (old_chain);
1039
1040           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1041           /* Break the bonds.  */
1042           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1043         }
1044
1045       inf->vfork_parent = NULL;
1046
1047       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1048
1049       if (non_stop && resume_parent != -1)
1050         {
1051           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1052              free now.  */
1053           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1054
1055           if (debug_infrun)
1056             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1057                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1058                                 resume_parent);
1059
1060           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1061
1062           do_cleanups (old_chain);
1063         }
1064     }
1065 }
1066
1067 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1068
1069 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1070 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1071 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1072 {
1073   follow_exec_mode_new,
1074   follow_exec_mode_same,
1075   NULL,
1076 };
1077
1078 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1079 static void
1080 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1081                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1082 {
1083   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1084 }
1085
1086 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1087
1088 static void
1089 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1090 {
1091   struct thread_info *th, *tmp;
1092   struct inferior *inf = current_inferior ();
1093   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1094   ptid_t process_ptid;
1095
1096   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1097      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1098      momentary bp's, etc.
1099
1100      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1101      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1102      of instructions.
1103
1104      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1105      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1106      symbol table is read.
1107
1108      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1109      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1110      now.
1111
1112      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1113      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1114      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1115      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1116
1117   mark_breakpoints_out ();
1118
1119   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1120      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1121      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1122      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1123      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1124      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1125      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1126      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1127      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1128      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1129      of the process but one that reported the event.  Note this must
1130      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1131      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1132      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1133      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1134      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1135      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1136      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1137      notifications.  */
1138   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1139     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1140       delete_thread (th->ptid);
1141
1142   /* We also need to clear any left over stale state for the
1143      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1144      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1145      step-to-next statement through an exec().  */
1146   th = inferior_thread ();
1147   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1148   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1149   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1150   th->control.step_range_start = 0;
1151   th->control.step_range_end = 0;
1152
1153   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1154      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1155      it now.  */
1156   th->stop_requested = 0;
1157
1158   update_breakpoints_after_exec ();
1159
1160   /* What is this a.out's name?  */
1161   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1162   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1163                      target_pid_to_str (process_ptid),
1164                      execd_pathname);
1165
1166   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1167      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1168
1169   gdb_flush (gdb_stdout);
1170
1171   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1172
1173   if (*gdb_sysroot != '\0')
1174     {
1175       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1176
1177       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1178       strcpy (execd_pathname, name);
1179       xfree (name);
1180     }
1181
1182   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1183      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1184      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1185   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1186      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1187      previous incarnation of this process.  */
1188   no_shared_libraries (NULL, 0);
1189
1190   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1191     {
1192       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1193          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1194
1195       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1196          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1197          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1198       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1199
1200       inf = add_inferior_with_spaces ();
1201       inf->pid = pid;
1202       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1203
1204       set_current_inferior (inf);
1205       set_current_program_space (inf->pspace);
1206       add_thread (ptid);
1207     }
1208   else
1209     {
1210       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1211          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1212          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1213          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1214          around (its description is later cleared/refetched on
1215          restart).  */
1216       target_clear_description ();
1217     }
1218
1219   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1220
1221   /* That a.out is now the one to use.  */
1222   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1223
1224   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1225      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1226      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1227      the breakpoints with the zero displacement.  */
1228
1229   symbol_file_add (execd_pathname,
1230                    (inf->symfile_flags
1231                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1232                    NULL, 0);
1233
1234   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1235     set_initial_language ();
1236
1237   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1238      after flipping to the new executable (because the target supplied
1239      description must be compatible with the executable's
1240      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1241      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1242      registers.  */
1243   target_find_description ();
1244
1245   solib_create_inferior_hook (0);
1246
1247   jit_inferior_created_hook ();
1248
1249   breakpoint_re_set ();
1250
1251   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1252      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1253      to symbol_file_command...).  */
1254   insert_breakpoints ();
1255
1256   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1257      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1258      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1259      matically get reset there in the new process.).  */
1260 }
1261
1262 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1263    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1264    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1265    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1266    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1267    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1268    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1269 struct thread_info *step_over_queue_head;
1270
1271 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1272
1273 enum step_over_what_flag
1274   {
1275     /* Step over a breakpoint.  */
1276     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1277
1278     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1279        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1280        expression.  */
1281     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1282   };
1283 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1284
1285 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1286
1287 struct step_over_info
1288 {
1289   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1290      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1291      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1292      non-NULL.  */
1293   struct address_space *aspace;
1294   CORE_ADDR address;
1295
1296   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1297      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1298   int nonsteppable_watchpoint_p;
1299 };
1300
1301 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1302
1303    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1304    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1305    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1306    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1307    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1308    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1309
1310    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1311    Given threads that can't run code in the same address space as the
1312    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1313    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1314    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1315    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1316    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1317    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1318    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1319    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1320    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1321    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1322    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1323    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1324    watchpoint.  */
1325 static struct step_over_info step_over_info;
1326
1327 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1328    stepping over.  */
1329
1330 static void
1331 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1332                     int nonsteppable_watchpoint_p)
1333 {
1334   step_over_info.aspace = aspace;
1335   step_over_info.address = address;
1336   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1337 }
1338
1339 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1340    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1341
1342 static void
1343 clear_step_over_info (void)
1344 {
1345   if (debug_infrun)
1346     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1347                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1348   step_over_info.aspace = NULL;
1349   step_over_info.address = 0;
1350   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
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 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1369 {
1370   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1371 }
1372
1373 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1374
1375 static int
1376 step_over_info_valid_p (void)
1377 {
1378   return (step_over_info.aspace != NULL
1379           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1380 }
1381
1382 \f
1383 /* Displaced stepping.  */
1384
1385 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1386    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1387    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1388    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1389    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1390    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1391
1392    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1393    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1394
1395    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1396        inserted.
1397    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1398    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1399
1400    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1401    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1402    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1403    stepping:
1404
1405    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1406        breakpoints are inserted.
1407    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1408        location, outside the main code stream, making any adjustments
1409        to the instruction, register, and memory state as directed by
1410        T's architecture.
1411    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1412    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1413        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1414        back into the main instruction stream.
1415    n4) We resume T.
1416
1417    This approach depends on the following gdbarch methods:
1418
1419    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1420      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1421      be reserved there.  We use these in step n1.
1422
1423    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1424      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1425      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1426
1427    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1428      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1429      same effect the instruction would have had if we had executed it
1430      at its original address.  We use this in step n3.
1431
1432    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1433
1434    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1435    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1436    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1437    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1438    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1439    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1440    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1441    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1442
1443    See the comments in gdbarch.sh for details.
1444
1445    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1446    currently be used in combination, although with some care I think
1447    they could be made to.  Software single-step works by placing
1448    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1449    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1450    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1451    executable, or at addresses that are not proper instruction
1452    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1453    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1454    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1455    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1456    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1457    on architectures that use software single-stepping.
1458
1459    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1460    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1461    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1462    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1463    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1464    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1465    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1466    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1467    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1468    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1469    displaced_step_fixup for details.  */
1470
1471 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1472 struct displaced_step_inferior_state
1473 {
1474   /* Pointer to next in linked list.  */
1475   struct displaced_step_inferior_state *next;
1476
1477   /* The process this displaced step state refers to.  */
1478   int pid;
1479
1480   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1481      try displaced stepping for this inferior again.  */
1482   int failed_before;
1483
1484   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1485      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1486      require fixing up once it has completed its step.  */
1487   ptid_t step_ptid;
1488
1489   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1490   struct gdbarch *step_gdbarch;
1491
1492   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1493      for post-step cleanup.  */
1494   struct displaced_step_closure *step_closure;
1495
1496   /* The address of the original instruction, and the copy we
1497      made.  */
1498   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1499
1500   /* Saved contents of copy area.  */
1501   gdb_byte *step_saved_copy;
1502 };
1503
1504 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1505    presently.  */
1506 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1507
1508 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1509
1510 static struct displaced_step_inferior_state *
1511 get_displaced_stepping_state (int pid)
1512 {
1513   struct displaced_step_inferior_state *state;
1514
1515   for (state = displaced_step_inferior_states;
1516        state != NULL;
1517        state = state->next)
1518     if (state->pid == pid)
1519       return state;
1520
1521   return NULL;
1522 }
1523
1524 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1525    step.  */
1526
1527 static int
1528 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1529 {
1530   struct displaced_step_inferior_state *state;
1531
1532   for (state = displaced_step_inferior_states;
1533        state != NULL;
1534        state = state->next)
1535     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1536       return 1;
1537
1538   return 0;
1539 }
1540
1541 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1542    step.  */
1543
1544 static int
1545 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1546 {
1547   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1548
1549   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1550
1551   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1552
1553   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1554 }
1555
1556 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1557
1558 static int
1559 displaced_step_in_progress (int pid)
1560 {
1561   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1562
1563   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1564   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1565     return 1;
1566
1567   return 0;
1568 }
1569
1570 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1571    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1572    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1573
1574 static struct displaced_step_inferior_state *
1575 add_displaced_stepping_state (int pid)
1576 {
1577   struct displaced_step_inferior_state *state;
1578
1579   for (state = displaced_step_inferior_states;
1580        state != NULL;
1581        state = state->next)
1582     if (state->pid == pid)
1583       return state;
1584
1585   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1586   state->pid = pid;
1587   state->next = displaced_step_inferior_states;
1588   displaced_step_inferior_states = state;
1589
1590   return state;
1591 }
1592
1593 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1594    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1595    return NULL.  */
1596
1597 struct displaced_step_closure*
1598 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1599 {
1600   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1601     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1602
1603   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1604   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1605      && (displaced->step_copy == addr))
1606     return displaced->step_closure;
1607
1608   return NULL;
1609 }
1610
1611 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1612
1613 static void
1614 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1615 {
1616   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1617
1618   gdb_assert (pid != 0);
1619
1620   it = displaced_step_inferior_states;
1621   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1622   while (it)
1623     {
1624       if (it->pid == pid)
1625         {
1626           *prev_next_p = it->next;
1627           xfree (it);
1628           return;
1629         }
1630
1631       prev_next_p = &it->next;
1632       it = *prev_next_p;
1633     }
1634 }
1635
1636 static void
1637 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1638 {
1639   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1640 }
1641
1642 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1643    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1644    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1645    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1646    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1647    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1648    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1649
1650 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1651
1652 static void
1653 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1654                                  struct cmd_list_element *c,
1655                                  const char *value)
1656 {
1657   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1658     fprintf_filtered (file,
1659                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1660                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1661                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1662   else
1663     fprintf_filtered (file,
1664                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1665                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1666 }
1667
1668 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1669    over breakpoints of thread TP.  */
1670
1671 static int
1672 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1673 {
1674   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1675   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1676   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1677
1678   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1679
1680   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1681             && target_is_non_stop_p ())
1682            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1683           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1684           && find_record_target () == NULL
1685           && (displaced_state == NULL
1686               || !displaced_state->failed_before));
1687 }
1688
1689 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1690 static void
1691 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1692 {
1693   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1694   displaced->step_ptid = null_ptid;
1695
1696   if (displaced->step_closure)
1697     {
1698       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1699                                            displaced->step_closure);
1700       displaced->step_closure = NULL;
1701     }
1702 }
1703
1704 static void
1705 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1706 {
1707   struct displaced_step_inferior_state *state
1708     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1709
1710   displaced_step_clear (state);
1711 }
1712
1713 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1714 void
1715 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1716                            const gdb_byte *buf,
1717                            size_t len)
1718 {
1719   int i;
1720
1721   for (i = 0; i < len; i++)
1722     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1723   fputs_unfiltered ("\n", file);
1724 }
1725
1726 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1727
1728    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1729    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1730    over, then after the step, there will be no indication from the
1731    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1732    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1733    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1734    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1735    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1736    explain how we handle this case instead.
1737
1738    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1739    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1740    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1741
1742 static int
1743 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1744 {
1745   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1746   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1747   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1748   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1749   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1750   CORE_ADDR original, copy;
1751   ULONGEST len;
1752   struct displaced_step_closure *closure;
1753   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1754   int status;
1755
1756   /* We should never reach this function if the architecture does not
1757      support displaced stepping.  */
1758   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1759
1760   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1761   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1762
1763   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1764      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1765      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1766      jump/branch).  */
1767   tp->control.may_range_step = 0;
1768
1769   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1770      access to a single scratch space per inferior.  */
1771
1772   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1773
1774   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1775     {
1776       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1777          request and place in queue.  */
1778
1779       if (debug_displaced)
1780         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1781                             "displaced: deferring step of %s\n",
1782                             target_pid_to_str (ptid));
1783
1784       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1785       return 0;
1786     }
1787   else
1788     {
1789       if (debug_displaced)
1790         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1791                             "displaced: stepping %s now\n",
1792                             target_pid_to_str (ptid));
1793     }
1794
1795   displaced_step_clear (displaced);
1796
1797   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1798   inferior_ptid = ptid;
1799
1800   original = regcache_read_pc (regcache);
1801
1802   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1803   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1804
1805   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1806     {
1807       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1808          (which is usually around the entry point).  We'd either
1809          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1810          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1811          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1812          we already assume that no thread is going to execute the code
1813          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1814          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1815          stepping over this breakpoint in-line.  */
1816       if (debug_displaced)
1817         {
1818           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1819                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1820                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1821         }
1822
1823       do_cleanups (old_cleanups);
1824       return -1;
1825     }
1826
1827   /* Save the original contents of the copy area.  */
1828   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1829   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1830                                   &displaced->step_saved_copy);
1831   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1832   if (status != 0)
1833     throw_error (MEMORY_ERROR,
1834                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1835                    "displaced-stepping scratch space."),
1836                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1837   if (debug_displaced)
1838     {
1839       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1840                           paddress (gdbarch, copy));
1841       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1842                                  displaced->step_saved_copy,
1843                                  len);
1844     };
1845
1846   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1847                                               original, copy, regcache);
1848   if (closure == NULL)
1849     {
1850       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1851          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1852          stepping over the breakpoint in-line.  */
1853       do_cleanups (old_cleanups);
1854       return -1;
1855     }
1856
1857   /* Save the information we need to fix things up if the step
1858      succeeds.  */
1859   displaced->step_ptid = ptid;
1860   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1861   displaced->step_closure = closure;
1862   displaced->step_original = original;
1863   displaced->step_copy = copy;
1864
1865   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1866
1867   /* Resume execution at the copy.  */
1868   regcache_write_pc (regcache, copy);
1869
1870   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1871
1872   do_cleanups (old_cleanups);
1873
1874   if (debug_displaced)
1875     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1876                         paddress (gdbarch, copy));
1877
1878   return 1;
1879 }
1880
1881 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1882    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1883
1884 static int
1885 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1886 {
1887   int prepared = -1;
1888
1889   TRY
1890     {
1891       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1892     }
1893   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1894     {
1895       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1896
1897       if (ex.error != MEMORY_ERROR)
1898         throw_exception (ex);
1899
1900       if (debug_infrun)
1901         {
1902           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1903                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1904                               ex.message);
1905         }
1906
1907       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1908          "auto".  */
1909       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1910         {
1911           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1912                    ex.message);
1913         }
1914
1915       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1916       displaced_state
1917         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1918       displaced_state->failed_before = 1;
1919     }
1920   END_CATCH
1921
1922   return prepared;
1923 }
1924
1925 static void
1926 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1927                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1928 {
1929   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1930
1931   inferior_ptid = ptid;
1932   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1933   do_cleanups (ptid_cleanup);
1934 }
1935
1936 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1937
1938 static void
1939 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1940                         ptid_t ptid)
1941 {
1942   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1943
1944   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1945                      displaced->step_saved_copy, len);
1946   if (debug_displaced)
1947     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1948                         target_pid_to_str (ptid),
1949                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1950                                   displaced->step_copy));
1951 }
1952
1953 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1954    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1955    have had if we had executed it at its original address, and return
1956    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1957    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1958
1959 static int
1960 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1961 {
1962   struct cleanup *old_cleanups;
1963   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1964     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1965   int ret;
1966
1967   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1968   if (displaced == NULL)
1969     return 0;
1970
1971   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1972   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1973       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1974     return 0;
1975
1976   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1977
1978   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1979
1980   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1981      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1982      the current thread.  */
1983   switch_to_thread (event_ptid);
1984
1985   /* Did the instruction complete successfully?  */
1986   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1987       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1988            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1989                || target_have_steppable_watchpoint)))
1990     {
1991       /* Fix up the resulting state.  */
1992       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1993                                     displaced->step_closure,
1994                                     displaced->step_original,
1995                                     displaced->step_copy,
1996                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1997       ret = 1;
1998     }
1999   else
2000     {
2001       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2002          relocate the PC.  */
2003       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2004       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2005
2006       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2007       regcache_write_pc (regcache, pc);
2008       ret = -1;
2009     }
2010
2011   do_cleanups (old_cleanups);
2012
2013   displaced->step_ptid = null_ptid;
2014
2015   return ret;
2016 }
2017
2018 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2019    discarded between events.  */
2020 struct execution_control_state
2021 {
2022   ptid_t ptid;
2023   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2024      otherwise.  */
2025   struct thread_info *event_thread;
2026
2027   struct target_waitstatus ws;
2028   int stop_func_filled_in;
2029   CORE_ADDR stop_func_start;
2030   CORE_ADDR stop_func_end;
2031   const char *stop_func_name;
2032   int wait_some_more;
2033
2034   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2035      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2036      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2037      we can switch back to the original stepping thread.  */
2038   int hit_singlestep_breakpoint;
2039 };
2040
2041 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2042
2043 static void
2044 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2045 {
2046   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2047   ecs->event_thread = tp;
2048   ecs->ptid = tp->ptid;
2049 }
2050
2051 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2052 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2053 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2054 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2055
2056 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2057    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2058
2059 static int
2060 start_step_over (void)
2061 {
2062   struct thread_info *tp, *next;
2063
2064   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2065      step-over operation ongoing.  */
2066   if (step_over_info_valid_p ())
2067     return 0;
2068
2069   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2070     {
2071       struct execution_control_state ecss;
2072       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2073       step_over_what step_what;
2074       int must_be_in_line;
2075
2076       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2077
2078       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2079          don't start a new one.  */
2080       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2081         continue;
2082
2083       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2084       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2085                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2086                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2087
2088       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2089          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2090          any pending displaced steps finish first.  */
2091       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2092         return 0;
2093
2094       thread_step_over_chain_remove (tp);
2095
2096       if (step_over_queue_head == NULL)
2097         {
2098           if (debug_infrun)
2099             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2100                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2101         }
2102
2103       if (tp->control.trap_expected
2104           || tp->resumed
2105           || tp->executing)
2106         {
2107           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2108                           "[%s] has inconsistent state: "
2109                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2110                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2111                           tp->control.trap_expected,
2112                           tp->resumed,
2113                           tp->executing);
2114         }
2115
2116       if (debug_infrun)
2117         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2118                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2119                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2120
2121       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2122          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2123          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2124          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2125          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2126          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2127       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2128         continue;
2129
2130       switch_to_thread (tp->ptid);
2131       reset_ecs (ecs, tp);
2132       keep_going_pass_signal (ecs);
2133
2134       if (!ecs->wait_some_more)
2135         error (_("Command aborted."));
2136
2137       gdb_assert (tp->resumed);
2138
2139       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2140       if (step_over_info_valid_p ())
2141         {
2142           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2143           return 1;
2144         }
2145
2146       if (!target_is_non_stop_p ())
2147         {
2148           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2149              step over.  */
2150           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2151                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2152
2153           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2154              issue any further remote commands until the program stops
2155              again.  */
2156           return 1;
2157         }
2158
2159       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2160          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2161          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2162          displaced step on a thread of other process. */
2163     }
2164
2165   return 0;
2166 }
2167
2168 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2169    holding OLD_PTID.  */
2170 static void
2171 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2172 {
2173   struct displaced_step_request *it;
2174   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2175
2176   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2177     inferior_ptid = new_ptid;
2178
2179   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2180        displaced;
2181        displaced = displaced->next)
2182     {
2183       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2184         displaced->step_ptid = new_ptid;
2185     }
2186 }
2187
2188 \f
2189 /* Resuming.  */
2190
2191 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2192 static void
2193 resume_cleanups (void *ignore)
2194 {
2195   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2196     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2197
2198   normal_stop ();
2199 }
2200
2201 static const char schedlock_off[] = "off";
2202 static const char schedlock_on[] = "on";
2203 static const char schedlock_step[] = "step";
2204 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2205 static const char *const scheduler_enums[] = {
2206   schedlock_off,
2207   schedlock_on,
2208   schedlock_step,
2209   schedlock_replay,
2210   NULL
2211 };
2212 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2213 static void
2214 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2215                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2216 {
2217   fprintf_filtered (file,
2218                     _("Mode for locking scheduler "
2219                       "during execution is \"%s\".\n"),
2220                     value);
2221 }
2222
2223 static void
2224 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2225 {
2226   if (!target_can_lock_scheduler)
2227     {
2228       scheduler_mode = schedlock_off;
2229       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2230     }
2231 }
2232
2233 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2234    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2235    process.  */
2236 int sched_multi = 0;
2237
2238 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2239    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2240
2241    GDBARCH the current gdbarch.
2242    PC the location to step over.  */
2243
2244 static int
2245 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2246 {
2247   int hw_step = 1;
2248
2249   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2250       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2251       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2252     {
2253       hw_step = 0;
2254     }
2255   return hw_step;
2256 }
2257
2258 /* See infrun.h.  */
2259
2260 ptid_t
2261 user_visible_resume_ptid (int step)
2262 {
2263   ptid_t resume_ptid;
2264
2265   if (non_stop)
2266     {
2267       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2268          individually.  */
2269       resume_ptid = inferior_ptid;
2270     }
2271   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2272            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2273     {
2274       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2275          resume.  */
2276       resume_ptid = inferior_ptid;
2277     }
2278   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2279            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2280     {
2281       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2282          mode.  */
2283       resume_ptid = inferior_ptid;
2284     }
2285   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2286     {
2287       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2288          processes).  */
2289       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2290     }
2291   else
2292     {
2293       /* Resume all threads of all processes.  */
2294       resume_ptid = RESUME_ALL;
2295     }
2296
2297   return resume_ptid;
2298 }
2299
2300 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2301    in the perspective of the target, assuming run control handling
2302    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2303    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2304    target for a stepping command.  */
2305
2306 static ptid_t
2307 internal_resume_ptid (int user_step)
2308 {
2309   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2310      the target may always work in non-stop mode even with "set
2311      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2312      return a wildcard ptid.  */
2313   if (target_is_non_stop_p ())
2314     return inferior_ptid;
2315   else
2316     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2317 }
2318
2319 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2320    bookkeeping.  */
2321
2322 static void
2323 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2324 {
2325   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2326
2327   /* Install inferior's terminal modes.  */
2328   target_terminal_inferior ();
2329
2330   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2331      happens to apply to another thread.  */
2332   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2333
2334   /* Advise target which signals may be handled silently.
2335
2336      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2337      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2338      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2339      handler.
2340
2341      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2342      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2343      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2344      step distinguish the cases instead, because:
2345
2346      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2347        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2348        the real mainline code.
2349
2350      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2351        return to the scratch pad area, which would no longer be
2352        valid.  */
2353   if (step_over_info_valid_p ()
2354       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2355     target_pass_signals (0, NULL);
2356   else
2357     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2358
2359   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2360 }
2361
2362 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2363    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2364    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2365    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2366    other targets, that's not true).
2367
2368    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2369 void
2370 resume (enum gdb_signal sig)
2371 {
2372   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2373   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2374   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2375   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2376   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2377   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2378   ptid_t resume_ptid;
2379   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2380      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2381      user's intention that counts.  */
2382   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2383   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2384      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2385      implement single-stepping with breakpoints (software
2386      single-step).  */
2387   int step;
2388
2389   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2390
2391   QUIT;
2392
2393   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2394     {
2395       if (debug_infrun)
2396         {
2397           char *statstr;
2398
2399           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2400           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2401                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2402                               "(currently_stepping=%d).\n",
2403                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2404                               currently_stepping (tp));
2405           xfree (statstr);
2406         }
2407
2408       tp->resumed = 1;
2409
2410       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2411          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2412          pending signals to deliver.  */
2413       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2414         {
2415           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2416                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2417         }
2418
2419       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2420       discard_cleanups (old_cleanups);
2421
2422       if (target_can_async_p ())
2423         target_async (1);
2424       return;
2425     }
2426
2427   tp->stepped_breakpoint = 0;
2428
2429   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2430   step = currently_stepping (tp);
2431
2432   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2433     {
2434       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2435          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2436          or exiting).  This is particularly important on software
2437          single-step archs, as the child process would trip on the
2438          software single step breakpoint inserted for the parent
2439          process.  Since the parent will not actually execute any
2440          instruction until the child is out of the shared region (such
2441          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2442          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2443          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2444          re-sets it stepping.  */
2445       if (debug_infrun)
2446         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2447                             "infrun: resume : clear step\n");
2448       step = 0;
2449     }
2450
2451   if (debug_infrun)
2452     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2453                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2454                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2455                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2456                         tp->control.trap_expected,
2457                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2458                         paddress (gdbarch, pc));
2459
2460   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2461      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2462      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2463      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2464   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2465     {
2466       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2467         {
2468           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2469              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2470              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2471              there's one, (if the target supports stepping into
2472              handlers), or in the next mainline instruction, if
2473              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2474              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2475              In all cases, set a breakpoint at the current address
2476              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2477              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2478              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2479              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2480              the step-resume breakpoint then.  */
2481
2482           if (debug_infrun)
2483             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2484                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2485                                 "deliver signal first\n");
2486
2487           clear_step_over_info ();
2488           tp->control.trap_expected = 0;
2489
2490           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2491             {
2492               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2493                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2494                  hits.  */
2495               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2496               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2497
2498               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2499             }
2500
2501           insert_breakpoints ();
2502         }
2503       else
2504         {
2505           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2506              permanent breakpoint manually.  */
2507           if (debug_infrun)
2508             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2509                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2510           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2511           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2512              execute instructions.  */
2513           pc = regcache_read_pc (regcache);
2514
2515           if (step)
2516             {
2517               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2518                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2519                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2520                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2521                  prev_pc, because if we end in
2522                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2523                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2524                  don't want this thread to step further from PC
2525                  (overstep).  */
2526               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2527               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2528               insert_breakpoints ();
2529
2530               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2531               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2532               discard_cleanups (old_cleanups);
2533               tp->resumed = 1;
2534               return;
2535             }
2536         }
2537     }
2538
2539   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2540      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2541   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2542     tp->control.may_range_step = 0;
2543
2544   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2545      instruction at a different address.
2546
2547      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2548      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2549      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2550      signals' explain what we do instead.
2551
2552      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2553      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2554      step software breakpoint.  */
2555   if (tp->control.trap_expected
2556       && use_displaced_stepping (tp)
2557       && !step_over_info_valid_p ()
2558       && sig == GDB_SIGNAL_0
2559       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2560     {
2561       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2562
2563       if (prepared == 0)
2564         {
2565           if (debug_infrun)
2566             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2567                                 "Got placed in step-over queue\n");
2568
2569           tp->control.trap_expected = 0;
2570           discard_cleanups (old_cleanups);
2571           return;
2572         }
2573       else if (prepared < 0)
2574         {
2575           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2576
2577           if (target_is_non_stop_p ())
2578             stop_all_threads ();
2579
2580           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2581                               regcache_read_pc (regcache), 0);
2582
2583           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2584
2585           insert_breakpoints ();
2586         }
2587       else if (prepared > 0)
2588         {
2589           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2590
2591           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2592              execute instructions due to displaced stepping.  */
2593           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2594
2595           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2596           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2597                                                        displaced->step_closure);
2598         }
2599     }
2600
2601   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2602   else if (step)
2603     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2604
2605   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2606      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2607      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2608      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2609      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2610
2611      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2612      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2613      without kernel support.
2614
2615      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2616      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2617      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2618      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2619      handler, GDB still would not stop.
2620
2621      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2622      here the case where we are about to deliver a signal while software
2623      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2624      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2625      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2626      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2627      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2628      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2629   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2630       && sig != GDB_SIGNAL_0
2631       && step_over_info_valid_p ())
2632     {
2633       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2634          immediately after a handler returns, might might already have
2635          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2636          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2637          original breakpoint is hit.  */
2638       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2639         {
2640           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2641           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2642         }
2643
2644       delete_single_step_breakpoints (tp);
2645
2646       clear_step_over_info ();
2647       tp->control.trap_expected = 0;
2648
2649       insert_breakpoints ();
2650     }
2651
2652   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2653      facilities.  But in that case, we should never
2654      use singlestep breakpoint.  */
2655   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2656
2657   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2658   if (tp->control.trap_expected)
2659     {
2660       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2661          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2662          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2663          In the former case, we need to single-step only this thread,
2664          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2665          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2666          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2667          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2668          its turn in the displaced stepping queue.  */
2669       resume_ptid = inferior_ptid;
2670     }
2671   else
2672     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2673
2674   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2675       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2676     {
2677       /* There are two cases where we currently need to step a
2678          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2679
2680          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2681          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2682          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2683          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2684          where we should _always_ single-step, even if we have a
2685          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2686          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2687          same time would takes us to the signal handler, then we could
2688          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2689          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2690          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2691          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2692          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2693          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2694          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2695          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2696
2697          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2698          in one thread after another thread that was stepping had been
2699          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2700          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2701          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2702          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2703          do displaced stepping.  */
2704
2705       if (debug_infrun)
2706         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2707                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2708                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2709
2710       tp->stepped_breakpoint = 1;
2711
2712       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2713          executing it normally.  But if this one cannot, just
2714          continue and we will hit it anyway.  */
2715       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2716         step = 0;
2717     }
2718
2719   if (debug_displaced
2720       && tp->control.trap_expected
2721       && use_displaced_stepping (tp)
2722       && !step_over_info_valid_p ())
2723     {
2724       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2725       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2726       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2727       gdb_byte buf[4];
2728
2729       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2730                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2731       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2732       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2733     }
2734
2735   if (tp->control.may_range_step)
2736     {
2737       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2738          range, then we're doing some nested/finer run control
2739          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2740          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2741          shouldn't have allowed a range step then.  */
2742       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2743     }
2744
2745   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2746   tp->resumed = 1;
2747   discard_cleanups (old_cleanups);
2748 }
2749 \f
2750 /* Proceeding.  */
2751
2752 /* See infrun.h.  */
2753
2754 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2755    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2756    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2757    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2758    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2759    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2760    normal_stop).  */
2761 static ULONGEST current_stop_id;
2762
2763 /* See infrun.h.  */
2764
2765 ULONGEST
2766 get_stop_id (void)
2767 {
2768   return current_stop_id;
2769 }
2770
2771 /* Called when we report a user visible stop.  */
2772
2773 static void
2774 new_stop_id (void)
2775 {
2776   current_stop_id++;
2777 }
2778
2779 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2780    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2781
2782 static void
2783 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2784 {
2785   if (debug_infrun)
2786     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2787                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2788                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2789
2790   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2791      single-step is no longer relevant.  */
2792   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2793     {
2794       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2795         {
2796           if (debug_infrun)
2797             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2798                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2799                                 "event of %s was a finished step. "
2800                                 "Discarding.\n",
2801                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2802
2803           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2804           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2805         }
2806       else if (debug_infrun)
2807         {
2808           char *statstr;
2809
2810           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2811           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2812                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2813                               "has pending wait status %s "
2814                               "(currently_stepping=%d).\n",
2815                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2816                               currently_stepping (tp));
2817           xfree (statstr);
2818         }
2819     }
2820
2821   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2822      Used for debugging signals.  */
2823   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2824     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2825
2826   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2827   tp->thread_fsm = NULL;
2828
2829   tp->control.trap_expected = 0;
2830   tp->control.step_range_start = 0;
2831   tp->control.step_range_end = 0;
2832   tp->control.may_range_step = 0;
2833   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2834   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2835   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2836   tp->control.step_start_function = NULL;
2837   tp->stop_requested = 0;
2838
2839   tp->control.stop_step = 0;
2840
2841   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2842
2843   tp->control.command_interp = NULL;
2844   tp->control.stepping_command = 0;
2845
2846   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2847   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2848 }
2849
2850 void
2851 clear_proceed_status (int step)
2852 {
2853   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2854      not replaying the user-visible resume ptid.
2855
2856      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2857      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2858      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2859   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2860       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2861       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2862                                      execution_direction))
2863     target_record_stop_replaying ();
2864
2865   if (!non_stop)
2866     {
2867       struct thread_info *tp;
2868       ptid_t resume_ptid;
2869
2870       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2871
2872       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2873          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2874       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2875         {
2876           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2877             continue;
2878           clear_proceed_status_thread (tp);
2879         }
2880     }
2881
2882   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2883     {
2884       struct inferior *inferior;
2885
2886       if (non_stop)
2887         {
2888           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2889              the current thread.  */
2890           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2891         }
2892
2893       inferior = current_inferior ();
2894       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2895     }
2896
2897   observer_notify_about_to_proceed ();
2898 }
2899
2900 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2901    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2902    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2903
2904 static int
2905 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2906 {
2907   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2908     {
2909       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2910
2911       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2912                              regcache_read_pc (regcache))
2913           == ordinary_breakpoint_here)
2914         return 1;
2915
2916       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2917     }
2918
2919   return 0;
2920 }
2921
2922 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2923    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2924    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2925
2926 static step_over_what
2927 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2928 {
2929   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (tp->ptid);
2930   step_over_what what = 0;
2931
2932   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2933     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2934
2935   if (tp->stepping_over_watchpoint
2936       && !target_have_steppable_watchpoint)
2937     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2938
2939   return what;
2940 }
2941
2942 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2943    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2944
2945 static int
2946 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2947 {
2948   return (scheduler_mode == schedlock_on
2949           || (scheduler_mode == schedlock_step
2950               && tp->control.stepping_command)
2951           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2952               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2953                                             execution_direction)));
2954 }
2955
2956 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2957
2958    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2959    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2960    or -1 for act according to how it stopped.
2961    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2962    -1 means return after that and print nothing.
2963    You should probably set various step_... variables
2964    before calling here, if you are stepping.
2965
2966    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2967
2968 void
2969 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2970 {
2971   struct regcache *regcache;
2972   struct gdbarch *gdbarch;
2973   struct thread_info *tp;
2974   CORE_ADDR pc;
2975   struct address_space *aspace;
2976   ptid_t resume_ptid;
2977   struct execution_control_state ecss;
2978   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2979   struct cleanup *old_chain;
2980   int started;
2981
2982   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2983      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2984      resuming the current thread.  */
2985   if (!follow_fork ())
2986     {
2987       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2988       normal_stop ();
2989       if (target_can_async_p ())
2990         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2991       return;
2992     }
2993
2994   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2995   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2996
2997   regcache = get_current_regcache ();
2998   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2999   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3000   pc = regcache_read_pc (regcache);
3001   tp = inferior_thread ();
3002
3003   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3004   init_thread_stepping_state (tp);
3005
3006   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3007
3008   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3009     {
3010       if (pc == stop_pc
3011           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3012           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3013         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3014            step one instruction before inserting breakpoints so that
3015            we do not stop right away (and report a second hit at this
3016            breakpoint).
3017
3018            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3019            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3020            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3021         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3022       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3023                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3024                                                      get_current_frame ()))
3025         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3026            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3027         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3028     }
3029   else
3030     {
3031       regcache_write_pc (regcache, addr);
3032     }
3033
3034   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3035     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3036
3037   /* Record the interpreter that issued the execution command that
3038      caused this thread to resume.  If the top level interpreter is
3039      MI/async, and the execution command was a CLI command
3040      (next/step/etc.), we'll want to print stop event output to the MI
3041      console channel (the stepped-to line, etc.), as if the user
3042      entered the execution command on a real GDB console.  */
3043   tp->control.command_interp = command_interp ();
3044
3045   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3046
3047   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3048      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3049      frontend/user running state.  */
3050   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3051
3052   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3053      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3054      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3055      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3056      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3057      doesn't run at all.  */
3058   if (!tp->control.in_infcall)
3059    set_running (resume_ptid, 1);
3060
3061   if (debug_infrun)
3062     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3063                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3064                         paddress (gdbarch, addr),
3065                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3066
3067   annotate_starting ();
3068
3069   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3070      inferior.  */
3071   gdb_flush (gdb_stdout);
3072
3073   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3074      then continue or step.
3075
3076      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3077      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3078      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3079      we must step over it first.
3080
3081      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3082      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3083
3084   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3085      threads.  */
3086   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3087     {
3088       struct thread_info *current = tp;
3089
3090       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3091         {
3092           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3093              afterwards.  */
3094           if (tp == current)
3095             continue;
3096
3097           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3098           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3099             continue;
3100
3101           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3102             continue;
3103
3104           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3105
3106           if (debug_infrun)
3107             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3108                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3109                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3110
3111           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3112         }
3113
3114       tp = current;
3115     }
3116
3117   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3118      threads over their breakpoints first.  */
3119   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3120     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3121
3122   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3123      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3124      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3125      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3126      until the target stops again.  */
3127   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3128
3129   started = start_step_over ();
3130
3131   if (step_over_info_valid_p ())
3132     {
3133       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3134          other thread was already doing one.  In either case, don't
3135          resume anything else until the step-over is finished.  */
3136     }
3137   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3138     {
3139       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3140          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3141     }
3142   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3143     {
3144       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3145          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3146       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3147         {
3148           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3149           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3150             continue;
3151
3152           if (tp->resumed)
3153             {
3154               if (debug_infrun)
3155                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3156                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3157                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3158               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3159               continue;
3160             }
3161
3162           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3163             {
3164               if (debug_infrun)
3165                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3166                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3167                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3168               continue;
3169             }
3170
3171           if (debug_infrun)
3172             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3173                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3174                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3175
3176           reset_ecs (ecs, tp);
3177           switch_to_thread (tp->ptid);
3178           keep_going_pass_signal (ecs);
3179           if (!ecs->wait_some_more)
3180             error (_("Command aborted."));
3181         }
3182     }
3183   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3184     {
3185       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3186       reset_ecs (ecs, tp);
3187       switch_to_thread (tp->ptid);
3188       keep_going_pass_signal (ecs);
3189       if (!ecs->wait_some_more)
3190         error (_("Command aborted."));
3191     }
3192
3193   discard_cleanups (old_chain);
3194
3195   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3196      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3197      target_resume.  */
3198   if (!target_can_async_p ())
3199     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3200 }
3201 \f
3202
3203 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3204
3205 void
3206 start_remote (int from_tty)
3207 {
3208   struct inferior *inferior;
3209
3210   inferior = current_inferior ();
3211   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3212
3213   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3214   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3215      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3216      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3217      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3218      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3219      timeout.  */
3220   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3221      differentiate to its caller what the state of the target is after
3222      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3223      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3224      target_open() return to the caller an indication that the target
3225      is currently running and GDB state should be set to the same as
3226      for an async run.  */
3227   wait_for_inferior ();
3228
3229   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3230      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3231      so that the displayed frame is up to date.  */
3232   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3233
3234   normal_stop ();
3235 }
3236
3237 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3238
3239 void
3240 init_wait_for_inferior (void)
3241 {
3242   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3243
3244   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3245
3246   clear_proceed_status (0);
3247
3248   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3249
3250   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3251
3252   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3253   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3254 }
3255
3256 \f
3257
3258 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3259
3260 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3261                                        struct execution_control_state *ecs);
3262 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3263                                                 struct execution_control_state *ecs);
3264 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3265 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3266                                     struct frame_info *);
3267
3268 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3269 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3270 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3271 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3272 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3273
3274 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3275    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3276    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3277    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3278    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3279    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3280    PTID.  */
3281
3282 static int
3283 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3284 {
3285   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3286
3287   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3288        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3289        || (ptid_is_pid (ptid)
3290            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3291       && is_running (info->ptid)
3292       && !is_executing (info->ptid))
3293     {
3294       struct cleanup *old_chain;
3295       struct execution_control_state ecss;
3296       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3297
3298       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3299
3300       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3301
3302       overlay_cache_invalid = 1;
3303       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3304          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3305          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3306          don't get any event.  */
3307       target_dcache_invalidate ();
3308
3309       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3310          have consistent output as if the stop event had been
3311          reported.  */
3312       ecs->ptid = info->ptid;
3313       ecs->event_thread = info;
3314       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3315       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3316
3317       handle_inferior_event (ecs);
3318
3319       if (!ecs->wait_some_more)
3320         {
3321           /* Cancel any running execution command.  */
3322           thread_cancel_execution_command (info);
3323
3324           normal_stop ();
3325         }
3326
3327       do_cleanups (old_chain);
3328     }
3329
3330   return 0;
3331 }
3332
3333 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3334    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3335    report the stop to the frontend.  */
3336
3337 static void
3338 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3339 {
3340   struct thread_info *tp;
3341
3342   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3343      step-over queue, so we don't try to resume them
3344      automatically.  */
3345   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3346     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3347       {
3348         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3349           thread_step_over_chain_remove (tp);
3350       }
3351
3352   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3353 }
3354
3355 static void
3356 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3357 {
3358   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3359     nullify_last_target_wait_ptid ();
3360 }
3361
3362 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3363    breakpoints of TP.  */
3364
3365 static void
3366 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3367 {
3368   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3369   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3370   delete_single_step_breakpoints (tp);
3371 }
3372
3373 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3374    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3375    non-stop, that's the current thread, only.  */
3376
3377 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3378   (struct thread_info *tp);
3379
3380 static void
3381 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3382 {
3383   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3384     return;
3385
3386   if (target_is_non_stop_p ())
3387     {
3388       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3389       func (inferior_thread ());
3390     }
3391   else
3392     {
3393       struct thread_info *tp;
3394
3395       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3396       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3397         {
3398           func (tp);
3399         }
3400     }
3401 }
3402
3403 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3404    the threads that just stopped.  */
3405
3406 static void
3407 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3408 {
3409   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3410 }
3411
3412 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3413    stopped.  */
3414
3415 static void
3416 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3417 {
3418   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3419 }
3420
3421 /* A cleanup wrapper.  */
3422
3423 static void
3424 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3425 {
3426   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3427 }
3428
3429 /* See infrun.h.  */
3430
3431 void
3432 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3433                            const struct target_waitstatus *ws)
3434 {
3435   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3436   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3437   char *text;
3438
3439   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3440      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3441      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3442      is set.  */
3443
3444   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3445                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3446                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3447                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3448                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3449   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3450     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3451                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3452   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3453   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3454                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3455                       ptid_get_pid (result_ptid),
3456                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3457                       ptid_get_tid (result_ptid),
3458                       target_pid_to_str (result_ptid));
3459   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3460                       "infrun:   %s\n",
3461                       status_string);
3462
3463   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3464
3465   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3466      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3467   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3468
3469   xfree (status_string);
3470   xfree (text);
3471   ui_file_delete (tmp_stream);
3472 }
3473
3474 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3475    had events.  */
3476
3477 static struct thread_info *
3478 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3479 {
3480   struct thread_info *event_tp;
3481   int num_events = 0;
3482   int random_selector;
3483
3484   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3485      that have an event pending.  */
3486   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3487     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3488         && event_tp->resumed
3489         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3490       num_events++;
3491
3492   if (num_events == 0)
3493     return NULL;
3494
3495   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3496   random_selector = (int)
3497     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3498
3499   if (debug_infrun && num_events > 1)
3500     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3501                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3502                         num_events, random_selector);
3503
3504   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3505   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3506     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3507         && event_tp->resumed
3508         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3509       if (random_selector-- == 0)
3510         break;
3511
3512   return event_tp;
3513 }
3514
3515 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3516    pending statuses to report before actually asking the target for
3517    more events.  */
3518
3519 static ptid_t
3520 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3521 {
3522   ptid_t event_ptid;
3523   struct thread_info *tp;
3524
3525   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3526      pending.  */
3527   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3528     {
3529       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3530     }
3531   else
3532     {
3533       if (debug_infrun)
3534         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3535                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3536                             target_pid_to_str (ptid));
3537
3538       /* We have a specific thread to check.  */
3539       tp = find_thread_ptid (ptid);
3540       gdb_assert (tp != NULL);
3541       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3542         tp = NULL;
3543     }
3544
3545   if (tp != NULL
3546       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3547           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3548     {
3549       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3550       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3551       CORE_ADDR pc;
3552       int discard = 0;
3553
3554       pc = regcache_read_pc (regcache);
3555
3556       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3557         {
3558           if (debug_infrun)
3559             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3560                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3561                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3562                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3563                                 paddress (gdbarch, pc));
3564           discard = 1;
3565         }
3566       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3567         {
3568           if (debug_infrun)
3569             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3570                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3571                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3572                                 paddress (gdbarch, pc));
3573
3574           discard = 1;
3575         }
3576
3577       if (discard)
3578         {
3579           if (debug_infrun)
3580             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3581                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3582                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3583
3584           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3585           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3586         }
3587     }
3588
3589   if (tp != NULL)
3590     {
3591       if (debug_infrun)
3592         {
3593           char *statstr;
3594
3595           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3596           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3597                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3598                               statstr,
3599                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3600           xfree (statstr);
3601         }
3602
3603       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3604          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3605          always adjust the PC itself).  */
3606       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3607           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3608         {
3609           struct regcache *regcache;
3610           struct gdbarch *gdbarch;
3611           int decr_pc;
3612
3613           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3614           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3615
3616           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3617           if (decr_pc != 0)
3618             {
3619               CORE_ADDR pc;
3620
3621               pc = regcache_read_pc (regcache);
3622               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3623             }
3624         }
3625
3626       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3627       *status = tp->suspend.waitstatus;
3628       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3629
3630       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3631          processed.  */
3632       if (target_is_async_p ())
3633         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3634       return tp->ptid;
3635     }
3636
3637   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3638
3639   if (deprecated_target_wait_hook)
3640     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3641   else
3642     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3643
3644   return event_ptid;
3645 }
3646
3647 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3648    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3649    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3650    pad.  */
3651
3652 void
3653 prepare_for_detach (void)
3654 {
3655   struct inferior *inf = current_inferior ();
3656   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3657   struct cleanup *old_chain_1;
3658   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3659
3660   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3661
3662   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3663      there's nothing else to do.  */
3664   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3665     return;
3666
3667   if (debug_infrun)
3668     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3669                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3670
3671   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3672   inf->detaching = 1;
3673
3674   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3675     {
3676       struct cleanup *old_chain_2;
3677       struct execution_control_state ecss;
3678       struct execution_control_state *ecs;
3679
3680       ecs = &ecss;
3681       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3682
3683       overlay_cache_invalid = 1;
3684       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3685          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3686          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3687          don't get any event.  */
3688       target_dcache_invalidate ();
3689
3690       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3691
3692       if (debug_infrun)
3693         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3694
3695       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3696          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3697          state.  */
3698       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3699                                   &minus_one_ptid);
3700
3701       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3702       handle_inferior_event (ecs);
3703
3704       /* No error, don't finish the state yet.  */
3705       discard_cleanups (old_chain_2);
3706
3707       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3708          at this point, and signals are passed directly to the
3709          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3710       if (!ecs->wait_some_more)
3711         {
3712           discard_cleanups (old_chain_1);
3713           error (_("Program exited while detaching"));
3714         }
3715     }
3716
3717   discard_cleanups (old_chain_1);
3718 }
3719
3720 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3721
3722    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3723    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3724    When this function actually returns it means the inferior
3725    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3726
3727 void
3728 wait_for_inferior (void)
3729 {
3730   struct cleanup *old_cleanups;
3731   struct cleanup *thread_state_chain;
3732
3733   if (debug_infrun)
3734     fprintf_unfiltered
3735       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3736
3737   old_cleanups
3738     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3739                     NULL);
3740
3741   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3742      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3743      state.  */
3744   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3745
3746   while (1)
3747     {
3748       struct execution_control_state ecss;
3749       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3750       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3751
3752       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3753
3754       overlay_cache_invalid = 1;
3755
3756       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3757          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3758          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3759          don't get any event.  */
3760       target_dcache_invalidate ();
3761
3762       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3763
3764       if (debug_infrun)
3765         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3766
3767       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3768       handle_inferior_event (ecs);
3769
3770       if (!ecs->wait_some_more)
3771         break;
3772     }
3773
3774   /* No error, don't finish the state yet.  */
3775   discard_cleanups (thread_state_chain);
3776
3777   do_cleanups (old_cleanups);
3778 }
3779
3780 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3781    target is running in the background.  If while handling the target
3782    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3783    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3784    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3785    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3786    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3787    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3788    input.  */
3789
3790 static void
3791 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3792 {
3793   if (!interpreter_async)
3794     {
3795       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3796          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3797          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3798          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3799          for input.  */
3800       return;
3801     }
3802
3803   if (async_command_editing_p && !sync_execution)
3804     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3805 }
3806
3807 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3808    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3809
3810 static void
3811 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3812 {
3813   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3814
3815   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3816     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3817
3818   if (!non_stop)
3819     {
3820       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3821         {
3822           if (thr->thread_fsm == NULL)
3823             continue;
3824           if (thr == ecs->event_thread)
3825             continue;
3826
3827           switch_to_thread (thr->ptid);
3828           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3829         }
3830
3831       if (ecs->event_thread != NULL)
3832         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3833     }
3834 }
3835
3836 /* A cleanup that restores the execution direction to the value saved
3837    in *ARG.  */
3838
3839 static void
3840 restore_execution_direction (void *arg)
3841 {
3842   enum exec_direction_kind *save_exec_dir = (enum exec_direction_kind *) arg;
3843
3844   execution_direction = *save_exec_dir;
3845 }
3846
3847 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3848    event loop whenever a change of state is detected on the file
3849    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3850    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3851    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3852    that this function is called for a single execution command, then
3853    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3854    necessary cleanups.  */
3855
3856 void
3857 fetch_inferior_event (void *client_data)
3858 {
3859   struct execution_control_state ecss;
3860   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3861   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3862   struct cleanup *ts_old_chain;
3863   int was_sync = sync_execution;
3864   enum exec_direction_kind save_exec_dir = execution_direction;
3865   int cmd_done = 0;
3866   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3867
3868   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3869
3870   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3871   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3872
3873   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3874      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3875      running, we're going to need to get back to that mode after
3876      handling the event.  */
3877   if (non_stop)
3878     {
3879       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3880       set_current_traceframe (-1);
3881     }
3882
3883   if (non_stop)
3884     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3885        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3886        user selected thread and frame after handling the event and
3887        running any breakpoint commands.  */
3888     make_cleanup_restore_current_thread ();
3889
3890   overlay_cache_invalid = 1;
3891   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3892      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3893      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3894      event.  */
3895   target_dcache_invalidate ();
3896
3897   make_cleanup (restore_execution_direction, &save_exec_dir);
3898   execution_direction = target_execution_direction ();
3899
3900   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3901                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3902
3903   if (debug_infrun)
3904     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3905
3906   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3907      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3908      state.  */
3909   if (!target_is_non_stop_p ())
3910     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3911   else
3912     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3913
3914   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3915      still for the thread which has thrown the exception.  */
3916   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3917
3918   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3919
3920   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3921   handle_inferior_event (ecs);
3922
3923   if (!ecs->wait_some_more)
3924     {
3925       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3926       int should_stop = 1;
3927       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3928       int should_notify_stop = 1;
3929
3930       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3931
3932       if (thr != NULL)
3933         {
3934           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3935
3936           if (thread_fsm != NULL)
3937             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm);
3938         }
3939
3940       if (!should_stop)
3941         {
3942           keep_going (ecs);
3943         }
3944       else
3945         {
3946           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3947
3948           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3949             {
3950               should_notify_stop
3951                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3952             }
3953
3954           if (should_notify_stop)
3955             {
3956               int proceeded = 0;
3957
3958               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3959               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3960                 proceeded = normal_stop ();
3961
3962               if (!proceeded)
3963                 {
3964                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3965                   cmd_done = 1;
3966                 }
3967             }
3968         }
3969     }
3970
3971   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3972   discard_cleanups (ts_old_chain);
3973
3974   /* Revert thread and frame.  */
3975   do_cleanups (old_chain);
3976
3977   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
3978      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
3979      and we're ready for input).  */
3980   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
3981     observer_notify_sync_execution_done ();
3982
3983   if (cmd_done
3984       && !was_sync
3985       && exec_done_display_p
3986       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3987           || !is_running (inferior_ptid)))
3988     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3989 }
3990
3991 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3992 void
3993 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3994 {
3995   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3996
3997   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3998   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3999
4000   tp->current_symtab = sal.symtab;
4001   tp->current_line = sal.line;
4002 }
4003
4004 /* Clear context switchable stepping state.  */
4005
4006 void
4007 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4008 {
4009   tss->stepped_breakpoint = 0;
4010   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4011   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4012   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4013 }
4014
4015 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4016
4017 void
4018 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4019 {
4020   target_last_wait_ptid = ptid;
4021   target_last_waitstatus = status;
4022 }
4023
4024 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4025    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4026    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4027    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4028
4029 void
4030 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4031 {
4032   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4033   *status = target_last_waitstatus;
4034 }
4035
4036 void
4037 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4038 {
4039   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4040 }
4041
4042 /* Switch thread contexts.  */
4043
4044 static void
4045 context_switch (ptid_t ptid)
4046 {
4047   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4048     {
4049       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4050                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4051       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4052                           target_pid_to_str (ptid));
4053     }
4054
4055   switch_to_thread (ptid);
4056 }
4057
4058 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4059    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4060    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4061    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4062
4063 static void
4064 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4065                        struct target_waitstatus *ws)
4066 {
4067   struct regcache *regcache;
4068   struct gdbarch *gdbarch;
4069   struct address_space *aspace;
4070   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4071
4072   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4073      we aren't, just return.
4074
4075      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4076      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4077      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4078      breakpoint layer.
4079
4080      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4081      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4082      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4083      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4084      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4085      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4086
4087      In earlier versions of GDB, a target with 
4088      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4089      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4090      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4091      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4092
4093   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4094     return;
4095
4096   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4097     return;
4098
4099   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4100      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4101      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4102      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4103      architecture:
4104
4105        B1         0x08000000 :   INSN1
4106        B2         0x08000001 :   INSN2
4107                   0x08000002 :   INSN3
4108             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4109
4110      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4111      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4112      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4113      been de-executed already.
4114
4115        B1         0x08000000 :   INSN1
4116        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4117                   0x08000002 :   INSN3
4118                   0x08000003 :   INSN4
4119
4120      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4121      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4122      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4123      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4124      behaviour.  */
4125   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4126     return;
4127
4128   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4129      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4130      themselves.  */
4131   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4132     return;
4133
4134   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4135      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4136      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4137      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4138      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4139
4140   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4141      we have nothing to do.  */
4142   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4143   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4144
4145   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4146   if (decr_pc == 0)
4147     return;
4148
4149   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4150
4151   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4152      breakpoint would be.  */
4153   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4154
4155   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4156      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4157      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4158      continued.  */
4159
4160   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4161      that location.
4162
4163      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4164      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4165      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4166      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4167      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4168      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4169      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4170      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4171   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4172       || (target_is_non_stop_p ()
4173           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4174     {
4175       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4176
4177       if (record_full_is_used ())
4178         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4179
4180       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4181          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4182          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4183          but the former does not.
4184
4185          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4186           - we didn't insert software single-step breakpoints
4187           - this thread is currently being stepped
4188
4189          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4190          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4191          breakpoint address.
4192
4193          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4194          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4195          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4196
4197       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4198           || !currently_stepping (thread)
4199           || (thread->stepped_breakpoint
4200               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4201         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4202
4203       do_cleanups (old_cleanups);
4204     }
4205 }
4206
4207 static int
4208 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4209 {
4210   for (frame = get_prev_frame (frame);
4211        frame != NULL;
4212        frame = get_prev_frame (frame))
4213     {
4214       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4215         return 1;
4216       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4217         break;
4218     }
4219
4220   return 0;
4221 }
4222
4223 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4224    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4225    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4226    processed.  */
4227
4228 static int
4229 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4230 {
4231   struct regcache *regcache;
4232   int syscall_number;
4233
4234   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4235     context_switch (ecs->ptid);
4236
4237   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4238   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4239   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4240
4241   if (catch_syscall_enabled () > 0
4242       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4243     {
4244       if (debug_infrun)
4245         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4246                             syscall_number);
4247
4248       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4249         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4250                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4251
4252       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4253         {
4254           /* Catchpoint hit.  */
4255           return 0;
4256         }
4257     }
4258
4259   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4260   keep_going (ecs);
4261   return 1;
4262 }
4263
4264 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4265
4266 static void
4267 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4268                    struct execution_control_state *ecs)
4269 {
4270   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4271     {
4272       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4273          will both be 0 if it doesn't work.  */
4274       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4275                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4276       ecs->stop_func_start
4277         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4278
4279       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4280         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4281                                                         ecs->stop_func_start);
4282
4283       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4284     }
4285 }
4286
4287
4288 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4289
4290 static enum stop_kind
4291 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4292 {
4293   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4294
4295   gdb_assert (inf != NULL);
4296   return inf->control.stop_soon;
4297 }
4298
4299 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4300    return the event ptid.  */
4301
4302 static ptid_t
4303 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4304 {
4305   ptid_t event_ptid;
4306   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4307
4308   overlay_cache_invalid = 1;
4309
4310   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4311      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4312      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4313      don't get any event.  */
4314   target_dcache_invalidate ();
4315
4316   if (deprecated_target_wait_hook)
4317     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4318   else
4319     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4320
4321   if (debug_infrun)
4322     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4323
4324   return event_ptid;
4325 }
4326
4327 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4328    instead of the current thread.  */
4329 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4330 static int                                      \
4331 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4332 {                                               \
4333   struct cleanup *old_chain;                    \
4334   int res;                                      \
4335                                                 \
4336   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4337   inferior_ptid = ptid;                         \
4338                                                 \
4339   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4340                                                 \
4341   do_cleanups (old_chain);                      \
4342                                                 \
4343   return res;                                   \
4344 }
4345
4346 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4347 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4348 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4349 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4350 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4351 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4352
4353 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4354
4355 static void
4356 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4357 {
4358   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4359
4360   switch_to_thread (ptid);
4361 }
4362
4363 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4364
4365 static void
4366 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4367 {
4368   struct regcache *regcache;
4369   struct address_space *aspace;
4370
4371   if (debug_infrun)
4372     {
4373       char *statstr;
4374
4375       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4376       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4377                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4378                           statstr,
4379                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4380                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4381                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4382       xfree (statstr);
4383     }
4384
4385   /* Record for later.  */
4386   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4387   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4388
4389   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4390   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4391
4392   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4393       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4394     {
4395       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4396
4397       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4398
4399       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4400         {
4401           tp->suspend.stop_reason
4402             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4403         }
4404       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4405                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4406         {
4407           tp->suspend.stop_reason
4408             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4409         }
4410       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4411                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4412         {
4413           tp->suspend.stop_reason
4414             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4415         }
4416       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4417                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4418                                                        pc))
4419         {
4420           tp->suspend.stop_reason
4421             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4422         }
4423       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4424                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4425                                                        pc))
4426         {
4427           tp->suspend.stop_reason
4428             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4429         }
4430       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4431                && currently_stepping (tp))
4432         {
4433           tp->suspend.stop_reason
4434             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4435         }
4436     }
4437 }
4438
4439 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4440
4441 static void
4442 disable_thread_events (void *arg)
4443 {
4444   target_thread_events (0);
4445 }
4446
4447 /* See infrun.h.  */
4448
4449 void
4450 stop_all_threads (void)
4451 {
4452   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4453   int pass;
4454   int iterations = 0;
4455   ptid_t entry_ptid;
4456   struct cleanup *old_chain;
4457
4458   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4459
4460   if (debug_infrun)
4461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4462
4463   entry_ptid = inferior_ptid;
4464   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4465
4466   target_thread_events (1);
4467   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4468
4469   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4470      threads we already know about can spawn more threads while we're
4471      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4472      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4473      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4474   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4475     {
4476       if (debug_infrun)
4477         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4478                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4479                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4480       while (1)
4481         {
4482           ptid_t event_ptid;
4483           struct target_waitstatus ws;
4484           int need_wait = 0;
4485           struct thread_info *t;
4486
4487           update_thread_list ();
4488
4489           /* Go through all threads looking for threads that we need
4490              to tell the target to stop.  */
4491           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4492             {
4493               if (t->executing)
4494                 {
4495                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4496                      We just haven't seen the notification yet.  */
4497                   if (!t->stop_requested)
4498                     {
4499                       if (debug_infrun)
4500                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4501                                             "infrun:   %s executing, "
4502                                             "need stop\n",
4503                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4504                       target_stop (t->ptid);
4505                       t->stop_requested = 1;
4506                     }
4507                   else
4508                     {
4509                       if (debug_infrun)
4510                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4511                                             "infrun:   %s executing, "
4512                                             "already stopping\n",
4513                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4514                     }
4515
4516                   if (t->stop_requested)
4517                     need_wait = 1;
4518                 }
4519               else
4520                 {
4521                   if (debug_infrun)
4522                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4523                                         "infrun:   %s not executing\n",
4524                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4525
4526                   /* The thread may be not executing, but still be
4527                      resumed with a pending status to process.  */
4528                   t->resumed = 0;
4529                 }
4530             }
4531
4532           if (!need_wait)
4533             break;
4534
4535           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4536              over.  We want to see two iterations in a row with all
4537              threads stopped.  */
4538           if (pass > 0)
4539             pass = -1;
4540
4541           event_ptid = wait_one (&ws);
4542           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4543             {
4544               /* All resumed threads exited.  */
4545             }
4546           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4547                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4548                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4549             {
4550               if (debug_infrun)
4551                 {
4552                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4553
4554                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4555                                       "infrun: %s exited while "
4556                                       "stopping threads\n",
4557                                       target_pid_to_str (ptid));
4558                 }
4559             }
4560           else
4561             {
4562               struct inferior *inf;
4563
4564               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4565               if (t == NULL)
4566                 t = add_thread (event_ptid);
4567
4568               t->stop_requested = 0;
4569               t->executing = 0;
4570               t->resumed = 0;
4571               t->control.may_range_step = 0;
4572
4573               /* This may be the first time we see the inferior report
4574                  a stop.  */
4575               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4576               if (inf->needs_setup)
4577                 {
4578                   switch_to_thread_no_regs (t);
4579                   setup_inferior (0);
4580                 }
4581
4582               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4583                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4584                 {
4585                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4586                      there's no event pending.  */
4587                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4588                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4589
4590                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4591                     {
4592                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4593                       if (debug_infrun)
4594                         {
4595                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4596                                               "infrun: displaced-step of %s "
4597                                               "canceled: adding back to the "
4598                                               "step-over queue\n",
4599                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4600                         }
4601                       t->control.trap_expected = 0;
4602                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4603                     }
4604                 }
4605               else
4606                 {
4607                   enum gdb_signal sig;
4608                   struct regcache *regcache;
4609                   struct address_space *aspace;
4610
4611                   if (debug_infrun)
4612                     {
4613                       char *statstr;
4614
4615                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4616                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4617                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4618                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4619                                           statstr,
4620                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4621                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4622                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4623                       xfree (statstr);
4624                     }
4625
4626                   /* Record for later.  */
4627                   save_waitstatus (t, &ws);
4628
4629                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4630                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4631
4632                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4633                     {
4634                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4635                       t->control.trap_expected = 0;
4636                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4637                     }
4638
4639                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4640                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4641
4642                   if (debug_infrun)
4643                     {
4644                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4645                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4646                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4647                                           paddress (target_gdbarch (),
4648                                                     t->suspend.stop_pc),
4649                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4650                                           currently_stepping (t));
4651                     }
4652                 }
4653             }
4654         }
4655     }
4656
4657   do_cleanups (old_chain);
4658
4659   if (debug_infrun)
4660     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4661 }
4662
4663 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4664    an event from the inferior, figure out what it means and take
4665    appropriate action.
4666
4667    The alternatives are:
4668
4669    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4670    debugger.
4671
4672    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4673    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4674    once).  */
4675
4676 static void
4677 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4678 {
4679   enum stop_kind stop_soon;
4680
4681   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4682     {
4683       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4684          handling it at this level.  The lower layers have already
4685          done what needs to be done, if anything.
4686
4687          One of the possible circumstances for this is when the
4688          inferior produces output for the console.  The inferior has
4689          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4690          circumstance is any event which the lower level knows will be
4691          reported multiple times without an intervening resume.  */
4692       if (debug_infrun)
4693         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4694       prepare_to_wait (ecs);
4695       return;
4696     }
4697
4698   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4699     {
4700       if (debug_infrun)
4701         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4702       prepare_to_wait (ecs);
4703       return;
4704     }
4705
4706   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4707       && target_can_async_p () && !sync_execution)
4708     {
4709       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4710          we're not synchronously waiting for events either.  Just
4711          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
4712          execution command, we need to cancel it and give the user
4713          back the terminal.  */
4714       if (debug_infrun)
4715         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4716                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
4717       prepare_to_wait (ecs);
4718       return;
4719     }
4720
4721   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4722   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4723
4724   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4725   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4726
4727   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4728     {
4729       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4730          have exited.  */
4731       if (debug_infrun)
4732         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4733
4734       stop_print_frame = 0;
4735       stop_waiting (ecs);
4736       return;
4737     }
4738
4739   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4740       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4741     {
4742       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4743       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4744       if (ecs->event_thread == NULL)
4745         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4746
4747       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4748          range, this will be end up re-enabled then.  */
4749       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4750     }
4751
4752   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4753   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4754
4755   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4756   reinit_frame_cache ();
4757
4758   breakpoint_retire_moribund ();
4759
4760   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4761      that have to do with the program's own actions.  Note that
4762      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4763      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4764      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4765      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4766      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4767      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4768      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4769      stack.  */
4770   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4771       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4772           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4773           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4774     {
4775       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4776
4777       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4778                                       regcache_read_pc (regcache)))
4779         {
4780           if (debug_infrun)
4781             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4782                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4783           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4784         }
4785     }
4786
4787   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4788      threads of all processes are stopped when we get any event
4789      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4790   {
4791     ptid_t mark_ptid;
4792
4793     if (!target_is_non_stop_p ())
4794       mark_ptid = minus_one_ptid;
4795     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4796              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4797       {
4798         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4799            though threads haven't been deleted yet, one would think
4800            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4801            will be soon deleted, and threads of any other process were
4802            left running.  However, on some targets, threads survive a
4803            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4804            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4805            automatically switches to another fork from within
4806            target_mourn_inferior, by associating the same
4807            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4808            this point, but we must mark any threads left in the
4809            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4810            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4811            the stop to the user.  */
4812         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4813       }
4814     else
4815       mark_ptid = ecs->ptid;
4816
4817     set_executing (mark_ptid, 0);
4818
4819     /* Likewise the resumed flag.  */
4820     set_resumed (mark_ptid, 0);
4821   }
4822
4823   switch (ecs->ws.kind)
4824     {
4825     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4826       if (debug_infrun)
4827         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4828       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4829         context_switch (ecs->ptid);
4830       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4831          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4832          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4833          the beginning of an attach or remote session; we will query
4834          the full list of libraries once the connection is
4835          established.  */
4836
4837       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4838       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4839         {
4840           struct regcache *regcache;
4841
4842           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4843
4844           handle_solib_event ();
4845
4846           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4847             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4848                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4849
4850           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4851             {
4852               /* A catchpoint triggered.  */
4853               process_event_stop_test (ecs);
4854               return;
4855             }
4856
4857           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4858              gdb of events.  This allows the user to get control
4859              and place breakpoints in initializer routines for
4860              dynamically loaded objects (among other things).  */
4861           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4862           if (stop_on_solib_events)
4863             {
4864               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4865                  normal_stop.  */
4866               stop_print_frame = 1;
4867
4868               stop_waiting (ecs);
4869               return;
4870             }
4871         }
4872
4873       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4874          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4875          we're running the program normally, also resume.  */
4876       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4877         {
4878           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4879              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4880           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4881             insert_breakpoints ();
4882           resume (GDB_SIGNAL_0);
4883           prepare_to_wait (ecs);
4884           return;
4885         }
4886
4887       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4888          connection.  */
4889       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4890           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4891         {
4892           if (debug_infrun)
4893             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4894           stop_waiting (ecs);
4895           return;
4896         }
4897
4898       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4899                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4900
4901     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4902       if (debug_infrun)
4903         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4904       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4905         context_switch (ecs->ptid);
4906       resume (GDB_SIGNAL_0);
4907       prepare_to_wait (ecs);
4908       return;
4909
4910     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4911       if (debug_infrun)
4912         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
4913       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4914         context_switch (ecs->ptid);
4915       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4916         keep_going (ecs);
4917       return;
4918
4919     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4920     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4921       if (debug_infrun)
4922         {
4923           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4924             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4925                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4926           else
4927             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4928                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4929         }
4930
4931       inferior_ptid = ecs->ptid;
4932       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4933       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4934       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4935       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
4936
4937       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4938       clear_exit_convenience_vars ();
4939
4940       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4941         {
4942           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4943              that the user can inspect this again later.  */
4944           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4945                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4946
4947           /* Also record this in the inferior itself.  */
4948           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4949           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4950
4951           /* Support the --return-child-result option.  */
4952           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4953
4954           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
4955         }
4956       else
4957         {
4958           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4959           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4960
4961           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4962             {
4963               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4964                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4965               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4966                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4967                                                           ecs->ws.value.sig));
4968             }
4969           else
4970             {
4971               /* We don't have access to the target's method used for
4972                  converting between signal numbers (GDB's internal
4973                  representation <-> target's representation).
4974                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4975                  information to the user.  It's better to just warn
4976                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4977                  give up.  */
4978               if (debug_infrun)
4979                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4980 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4981             }
4982
4983           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
4984         }
4985
4986       gdb_flush (gdb_stdout);
4987       target_mourn_inferior ();
4988       stop_print_frame = 0;
4989       stop_waiting (ecs);
4990       return;
4991
4992       /* The following are the only cases in which we keep going;
4993          the above cases end in a continue or goto.  */
4994     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4995     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4996       if (debug_infrun)
4997         {
4998           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4999             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5000           else
5001             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5002         }
5003
5004       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5005       {
5006         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5007         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5008
5009         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5010            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5011         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5012           {
5013             struct inferior *parent_inf
5014               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5015             struct regcache *child_regcache;
5016             CORE_ADDR parent_pc;
5017
5018             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5019                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5020                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5021                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5022                because their pages are shared.  */
5023             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5024             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5025                that needs it.  */
5026             start_step_over ();
5027
5028             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5029               {
5030                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5031                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5032
5033                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5034                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5035               }
5036
5037             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5038                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5039                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5040                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5041                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5042                list yet at this point.  */
5043
5044             child_regcache
5045               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5046                                                  gdbarch,
5047                                                  parent_inf->aspace);
5048             /* Read PC value of parent process.  */
5049             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5050
5051             if (debug_displaced)
5052               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5053                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5054                                   paddress (gdbarch,
5055                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5056                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5057
5058             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5059           }
5060       }
5061
5062       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5063         context_switch (ecs->ptid);
5064
5065       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5066          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5067          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5068          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5069          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5070          the fork on the last `continue', and by that time the
5071          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5072          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5073          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5074          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5075          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5076          vfork follow are detached.  */
5077       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5078         {
5079           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5080              physically remove the breakpoints from the child.  */
5081           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5082         }
5083
5084       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5085
5086       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5087          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5088          and not immediately.  */
5089       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5090
5091       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5092
5093       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5094         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5095                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5096
5097       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5098          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5099          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5100          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5101       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5102         {
5103           ptid_t parent;
5104           ptid_t child;
5105           int should_resume;
5106           int follow_child
5107             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5108
5109           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5110
5111           should_resume = follow_fork ();
5112
5113           parent = ecs->ptid;
5114           child = ecs->ws.value.related_pid;
5115
5116           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5117           if (!detach_fork && (non_stop
5118                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5119             {
5120               if (follow_child)
5121                 switch_to_thread (parent);
5122               else
5123                 switch_to_thread (child);
5124
5125               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5126               ecs->ptid = inferior_ptid;
5127               keep_going (ecs);
5128             }
5129
5130           if (follow_child)
5131             switch_to_thread (child);
5132           else
5133             switch_to_thread (parent);
5134
5135           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5136           ecs->ptid = inferior_ptid;
5137
5138           if (should_resume)
5139             keep_going (ecs);
5140           else
5141             stop_waiting (ecs);
5142           return;
5143         }
5144       process_event_stop_test (ecs);
5145       return;
5146
5147     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5148       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5149          the parent, and keep going.  */
5150
5151       if (debug_infrun)
5152         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5153                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5154
5155       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5156         context_switch (ecs->ptid);
5157
5158       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5159       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5160       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5161          previously locked inferior.  */
5162       keep_going (ecs);
5163       return;
5164
5165     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5166       if (debug_infrun)
5167         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5168
5169       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5170         context_switch (ecs->ptid);
5171
5172       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5173
5174       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5175       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5176
5177       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5178          Must do this now, before trying to determine whether to
5179          stop.  */
5180       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5181
5182       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5183          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5184          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5185       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5186
5187       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5188         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5189                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5190
5191       /* Note that this may be referenced from inside
5192          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5193       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5194       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5195
5196       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5197       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5198         {
5199           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5200           keep_going (ecs);
5201           return;
5202         }
5203       process_event_stop_test (ecs);
5204       return;
5205
5206       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5207          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5208     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5209       if (debug_infrun)
5210         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5211                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5212       /* Getting the current syscall number.  */
5213       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5214         process_event_stop_test (ecs);
5215       return;
5216
5217       /* Before examining the threads further, step this thread to
5218          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5219          event when the thread is just on the verge of exiting a
5220          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5221          into user code.)  */
5222     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5223       if (debug_infrun)
5224         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5225                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5226       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5227         process_event_stop_test (ecs);
5228       return;
5229
5230     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5231       if (debug_infrun)
5232         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5233       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5234       handle_signal_stop (ecs);
5235       return;
5236
5237     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5238       if (debug_infrun)
5239         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5240       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5241
5242       /* Switch to the stopped thread.  */
5243       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5244         context_switch (ecs->ptid);
5245       if (debug_infrun)
5246         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5247
5248       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5249       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5250       observer_notify_no_history ();
5251       stop_waiting (ecs);
5252       return;
5253     }
5254 }
5255
5256 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5257    that all temporary struct value objects that were created during
5258    the handling of the event get deleted at the end.  */
5259
5260 static void
5261 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5262 {
5263   struct value *mark = value_mark ();
5264
5265   handle_inferior_event_1 (ecs);
5266   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5267      as it could be a long time before we return to the command level
5268      where such values would otherwise be purged.  */
5269   value_free_to_mark (mark);
5270 }
5271
5272 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5273    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5274    ignored.  */
5275
5276 static void
5277 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5278 {
5279   struct thread_info *tp;
5280   struct thread_info *step_over = NULL;
5281
5282   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5283   update_thread_list ();
5284
5285   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5286     {
5287       if (tp == event_thread)
5288         {
5289           if (debug_infrun)
5290             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5291                                 "infrun: restart threads: "
5292                                 "[%s] is event thread\n",
5293                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5294           continue;
5295         }
5296
5297       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5298         {
5299           if (debug_infrun)
5300             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5301                                 "infrun: restart threads: "
5302                                 "[%s] not meant to be running\n",
5303                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5304           continue;
5305         }
5306
5307       if (tp->resumed)
5308         {
5309           if (debug_infrun)
5310             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5311                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5312                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5313           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5314           continue;
5315         }
5316
5317       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5318         {
5319           if (debug_infrun)
5320             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5321                                 "infrun: restart threads: "
5322                                 "[%s] needs step-over\n",
5323                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5324           gdb_assert (!tp->resumed);
5325           continue;
5326         }
5327
5328
5329       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5330         {
5331           if (debug_infrun)
5332             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5333                                 "infrun: restart threads: "
5334                                 "[%s] has pending status\n",
5335                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5336           tp->resumed = 1;
5337           continue;
5338         }
5339
5340       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5341          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5342          above.  */
5343       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5344         {
5345           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5346                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5347                           "step-over queue\n",
5348                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5349         }
5350
5351       if (currently_stepping (tp))
5352         {
5353           if (debug_infrun)
5354             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5355                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5356                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5357           keep_going_stepped_thread (tp);
5358         }
5359       else
5360         {
5361           struct execution_control_state ecss;
5362           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5363
5364           if (debug_infrun)
5365             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5366                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5367                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5368           reset_ecs (ecs, tp);
5369           switch_to_thread (tp->ptid);
5370           keep_going_pass_signal (ecs);
5371         }
5372     }
5373 }
5374
5375 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5376    a pending waitstatus.  */
5377
5378 static int
5379 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5380                                     void *arg)
5381 {
5382   return (tp->resumed
5383           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5384 }
5385
5386 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5387    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5388    Return true if the event is processed and we should go back to the
5389    event loop; false if the caller should continue processing the
5390    event.  */
5391
5392 static int
5393 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5394 {
5395   int had_step_over_info;
5396
5397   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5398                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5399
5400   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5401
5402   if (had_step_over_info)
5403     {
5404       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5405          then only the thread that was stepped should be reporting
5406          back an event.  */
5407       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5408
5409       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5410         clear_step_over_info ();
5411     }
5412
5413   if (!target_is_non_stop_p ())
5414     return 0;
5415
5416   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5417      needs it.  */
5418   start_step_over ();
5419
5420   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5421      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5422      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5423      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5424      these other threads stop.  */
5425   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5426     {
5427       struct thread_info *pending;
5428
5429       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5430          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5431          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5432          when we later process the pending events, otherwise if
5433          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5434          we'd discard its event (because the breakpoint that
5435          originally caused the event was no longer inserted).  */
5436       context_switch (ecs->ptid);
5437       insert_breakpoints ();
5438
5439       restart_threads (ecs->event_thread);
5440
5441       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5442          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5443          thread starvation.  */
5444
5445       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5446          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5447          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5448          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5449          If we processed another event first, that other event could
5450          clobber this info.  */
5451       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5452         return 0;
5453
5454       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5455                                       NULL);
5456       if (pending != NULL)
5457         {
5458           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5459           struct regcache *regcache;
5460
5461           if (debug_infrun)
5462             {
5463               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5464                                   "infrun: found resumed threads with "
5465                                   "pending events, saving status\n");
5466             }
5467
5468           gdb_assert (pending != tp);
5469
5470           /* Record the event thread's event for later.  */
5471           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5472           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5473              so this pending event is considered by
5474              do_target_wait.  */
5475           tp->resumed = 1;
5476
5477           gdb_assert (!tp->executing);
5478
5479           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5480           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5481
5482           if (debug_infrun)
5483             {
5484               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5485                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5486                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5487                                   paddress (target_gdbarch (),
5488                                             tp->suspend.stop_pc),
5489                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5490                                   currently_stepping (tp));
5491             }
5492
5493           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5494              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5495              do, if we returned false.  */
5496           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5497
5498           /* Wake up the event loop again.  */
5499           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5500
5501           prepare_to_wait (ecs);
5502           return 1;
5503         }
5504     }
5505
5506   return 0;
5507 }
5508
5509 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5510
5511 static void
5512 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5513 {
5514   struct frame_info *frame;
5515   struct gdbarch *gdbarch;
5516   int stopped_by_watchpoint;
5517   enum stop_kind stop_soon;
5518   int random_signal;
5519
5520   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5521
5522   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5523      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5524      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5525   if (finish_step_over (ecs))
5526     return;
5527
5528   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5529      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5530      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5531   if (ecs->event_thread->stop_requested
5532       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5533     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5534
5535   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5536
5537   if (debug_infrun)
5538     {
5539       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5540       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5541       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5542
5543       inferior_ptid = ecs->ptid;
5544
5545       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5546                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5547       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5548         {
5549           CORE_ADDR addr;
5550
5551           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5552
5553           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5554             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5555                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5556                                 paddress (gdbarch, addr));
5557           else
5558             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5559                                 "infrun: (no data address available)\n");
5560         }
5561
5562       do_cleanups (old_chain);
5563     }
5564
5565   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5566      shared libraries hook functions.  */
5567   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5568   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5569     {
5570       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5571         context_switch (ecs->ptid);
5572       if (debug_infrun)
5573         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5574       stop_print_frame = 1;
5575       stop_waiting (ecs);
5576       return;
5577     }
5578
5579   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5580      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5581      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5582      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5583      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5584      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5585
5586      Also consider that the attach is complete when we see a
5587      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5588      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5589      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5590      signal, so this is no exception.
5591
5592      Also consider that the attach is complete when we see a
5593      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5594      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5595      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5596      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5597      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5598      other than GDB's request.  */
5599   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5600       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5601           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5602           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5603     {
5604       stop_print_frame = 1;
5605       stop_waiting (ecs);
5606       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5607       return;
5608     }
5609
5610   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5611      so, then switch to that thread.  */
5612   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5613     {
5614       if (debug_infrun)
5615         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5616
5617       context_switch (ecs->ptid);
5618
5619       if (deprecated_context_hook)
5620         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
5621     }
5622
5623   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5624   frame = get_current_frame ();
5625   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5626
5627   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5628   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5629     {
5630       struct regcache *regcache;
5631       struct address_space *aspace;
5632       CORE_ADDR pc;
5633
5634       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5635       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5636       pc = regcache_read_pc (regcache);
5637
5638       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5639          actually for another thread, set this thread up for moving
5640          past it.  */
5641       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5642                                                    aspace, pc))
5643         {
5644           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5645             {
5646               if (debug_infrun)
5647                 {
5648                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5649                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5650                                       "single-step breakpoint\n",
5651                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5652                 }
5653               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5654             }
5655         }
5656       else
5657         {
5658           if (debug_infrun)
5659             {
5660               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5661                                   "infrun: [%s] hit its "
5662                                   "single-step breakpoint\n",
5663                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5664             }
5665         }
5666     }
5667   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5668
5669   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5670       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5671       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5672     stopped_by_watchpoint = 0;
5673   else
5674     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5675
5676   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5677      it in a moment.  */
5678   if (stopped_by_watchpoint
5679       && (target_have_steppable_watchpoint
5680           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5681     {
5682       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5683          attempted to write to a piece of memory under control of
5684          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5685          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5686          now, we would get the old value, and therefore no change
5687          would seem to have occurred.
5688
5689          In order to make watchpoints work `right', we really need
5690          to complete the memory write, and then evaluate the
5691          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5692          target.
5693
5694          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5695          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5696          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5697
5698          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5699          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5700          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5701          disable all watchpoints.
5702
5703          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5704          one, it will have already triggered before the watchpoint
5705          triggered, and we either already reported it to the user, or
5706          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5707          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5708          step past it.  */
5709       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5710       keep_going (ecs);
5711       return;
5712     }
5713
5714   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5715   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5716   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5717   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5718   stop_print_frame = 1;
5719   stopped_by_random_signal = 0;
5720
5721   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5722      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5723      inline function call sites).  */
5724   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5725     {
5726       struct address_space *aspace = 
5727         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5728
5729       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5730          determine that the address is one where functions cannot have
5731          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5732          load a lot of shared libraries, because the solib event
5733          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5734          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5735          as the current one to catch cases when we have just
5736          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5737          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5738          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5739          preventing the event breakpoint function from containing
5740          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5741          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5742          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5743          that's an extremely unlikely scenario.  */
5744       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5745           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5746                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5747                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5748                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5749                                              &ecs->ws)))
5750         {
5751           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5752
5753           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5754              the frame cache.  */
5755           frame = get_current_frame ();
5756           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5757         }
5758     }
5759
5760   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5761       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5762       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5763       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5764     {
5765       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5766          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5767          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5768          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5769          the instruction and once for the delay slot.  */
5770       int step_through_delay
5771         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5772
5773       if (debug_infrun && step_through_delay)
5774         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5775       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5776           && step_through_delay)
5777         {
5778           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5779              Set up for another trap and get out of here.  */
5780          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5781          keep_going (ecs);
5782          return;
5783         }
5784       else if (step_through_delay)
5785         {
5786           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5787              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5788              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5789              case, don't decide that here, just set 
5790              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5791              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5792           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5793         }
5794     }
5795
5796   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5797      handles this event.  */
5798   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5799     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5800                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5801
5802   /* Following in case break condition called a
5803      function.  */
5804   stop_print_frame = 1;
5805
5806   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5807      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5808      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5809      watchpoint is associated with the reported stop data address
5810      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5811      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5812      set.  */
5813
5814   if (debug_infrun
5815       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5816       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5817                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5818       && stopped_by_watchpoint)
5819     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5820                         "infrun: no user watchpoint explains "
5821                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5822
5823   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5824      at one stage in the past included checks for an inferior
5825      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5826      comment, that went with the test, read:
5827
5828      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5829      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5830      above.''
5831
5832      If someone ever tries to get call dummys on a
5833      non-executable stack to work (where the target would stop
5834      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5835      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5836      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5837      suspect that it won't be the case.
5838
5839      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5840      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5841      SPARC.  */
5842
5843   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5844   random_signal
5845     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5846                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5847
5848   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5849      been removed.  */
5850   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5851     {
5852       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5853         {
5854           struct regcache *regcache;
5855           int decr_pc;
5856
5857           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5858              debugging it.  */
5859           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
5860           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5861           if (decr_pc != 0)
5862             {
5863               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5864
5865               if (record_full_is_used ())
5866                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
5867
5868               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
5869
5870               do_cleanups (old_cleanups);
5871             }
5872         }
5873       else
5874         {
5875           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5876           if (debug_infrun)
5877             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5878                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5879                                 "trap, ignoring\n");
5880           random_signal = 0;
5881         }
5882     }
5883
5884   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5885      has since been removed.  */
5886   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5887     {
5888       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5889       if (debug_infrun)
5890         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5891                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5892                             "trap, ignoring\n");
5893       random_signal = 0;
5894     }
5895
5896   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5897   if (random_signal)
5898     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5899                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5900
5901   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5902      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5903      breakpoints module.  */
5904   if (random_signal)
5905     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5906
5907   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5908   if (random_signal)
5909     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5910
5911   /* For the program's own signals, act according to
5912      the signal handling tables.  */
5913
5914   if (random_signal)
5915     {
5916       /* Signal not for debugging purposes.  */
5917       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5918       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5919
5920       if (debug_infrun)
5921          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5922                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5923
5924       stopped_by_random_signal = 1;
5925
5926       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5927          of the program, or the user explicitly requested this thread
5928          to remain stopped.  */
5929       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5930           || ecs->event_thread->stop_requested
5931           || (!inf->detaching
5932               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5933         {
5934           stop_waiting (ecs);
5935           return;
5936         }
5937
5938       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5939          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5940          printing in that case.  */
5941       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5942         {
5943           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5944           target_terminal_ours_for_output ();
5945           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5946           target_terminal_inferior ();
5947         }
5948
5949       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5950       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5951         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5952
5953       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
5954           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5955           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5956         {
5957           int was_in_line;
5958
5959           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5960              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5961              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5962              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5963              the signal handler returns, resume stepping off that
5964              breakpoint.  */
5965           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5966              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5967              signal return address and then, once hit, step off that
5968              breakpoint.  */
5969           if (debug_infrun)
5970             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5971                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5972                                 "breakpoint\n");
5973
5974           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
5975           clear_step_over_info ();
5976           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5977           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5978           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5979           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5980
5981           if (target_is_non_stop_p ())
5982             {
5983               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
5984                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
5985                  more work to do.  Resume the current thread, and if
5986                  we had paused all threads, restart them while the
5987                  signal handler runs.  */
5988               keep_going (ecs);
5989
5990               if (was_in_line)
5991                 {
5992                   restart_threads (ecs->event_thread);
5993                 }
5994               else if (debug_infrun)
5995                 {
5996                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5997                                       "infrun: no need to restart threads\n");
5998                 }
5999               return;
6000             }
6001
6002           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6003              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6004           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6005             keep_going (ecs);
6006           return;
6007         }
6008
6009       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6010           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6011               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6012           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6013                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6014           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6015         {
6016           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6017              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6018              current PC (which is presumably where the signal handler
6019              will eventually return) and then allow the inferior to
6020              run free.
6021
6022              Note that this is only needed for a signal delivered
6023              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6024              problem as they eventually all return.  */
6025           if (debug_infrun)
6026             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6027                                 "infrun: signal may take us out of "
6028                                 "single-step range\n");
6029
6030           clear_step_over_info ();
6031           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6032           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6033           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6034           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6035           keep_going (ecs);
6036           return;
6037         }
6038
6039       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6040          when either there's a nested signal, or when there's a
6041          pending signal enabled just as the signal handler returns
6042          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6043          actually executing it).  Either way continue until the
6044          breakpoint is really hit.  */
6045
6046       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6047         {
6048           if (debug_infrun)
6049             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6050                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6051
6052           keep_going (ecs);
6053         }
6054       return;
6055     }
6056
6057   process_event_stop_test (ecs);
6058 }
6059
6060 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6061    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6062    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6063    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6064    could be still stepping within the line; etc.  */
6065
6066 static void
6067 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6068 {
6069   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6070   struct frame_info *frame;
6071   struct gdbarch *gdbarch;
6072   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6073   struct bpstat_what what;
6074
6075   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6076
6077   frame = get_current_frame ();
6078   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6079
6080   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6081
6082   if (what.call_dummy)
6083     {
6084       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6085     }
6086
6087   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6088      bp_jit_event).  Run them now.  */
6089   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6090
6091   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6092      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6093      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6094   frame = get_current_frame ();
6095   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6096
6097   switch (what.main_action)
6098     {
6099     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6100       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6101          install a momentary breakpoint at the target of the
6102          jmp_buf.  */
6103
6104       if (debug_infrun)
6105         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6106                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6107
6108       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6109
6110       if (what.is_longjmp)
6111         {
6112           struct value *arg_value;
6113
6114           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6115              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6116              is the third argument to the probe.  */
6117           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6118           if (arg_value)
6119             {
6120               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6121               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6122             }
6123           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6124                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6125                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6126             {
6127               if (debug_infrun)
6128                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6129                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6130                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6131               keep_going (ecs);
6132               return;
6133             }
6134
6135           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6136           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6137         }
6138       else
6139         check_exception_resume (ecs, frame);
6140       keep_going (ecs);
6141       return;
6142
6143     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6144       {
6145         struct frame_info *init_frame;
6146
6147         /* There are several cases to consider.
6148
6149            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6150            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6151            far.
6152
6153            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6154            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6155            has been caught.
6156
6157            3. The initiating frame exists and is different from the
6158            current frame.  This means the exception or longjmp has
6159            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6160
6161            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6162            against stale dummy frames and user is not interested in
6163            stopping around longjmps.  */
6164
6165         if (debug_infrun)
6166           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6167                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6168
6169         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6170                     != NULL);
6171         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6172
6173         if (what.is_longjmp)
6174           {
6175             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6176
6177             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6178               {
6179                 /* Case 4.  */
6180                 keep_going (ecs);
6181                 return;
6182               }
6183           }
6184
6185         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6186
6187         if (init_frame)
6188           {
6189             struct frame_id current_id
6190               = get_frame_id (get_current_frame ());
6191             if (frame_id_eq (current_id,
6192                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6193               {
6194                 /* Case 2.  Fall through.  */
6195               }
6196             else
6197               {
6198                 /* Case 3.  */
6199                 keep_going (ecs);
6200                 return;
6201               }
6202           }
6203
6204         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6205            exists.  */
6206         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6207
6208         end_stepping_range (ecs);
6209       }
6210       return;
6211
6212     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6213       if (debug_infrun)
6214         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6215       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6216       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6217          are stepping and step out of the right range.  */
6218       break;
6219
6220     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6221       if (debug_infrun)
6222         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6223
6224       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6225       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6226           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6227         {
6228           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6229
6230           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6231              step-resume breakpoint at the start address of the
6232              function, and we're almost there -- just need to back up
6233              by one more single-step, which should take us back to the
6234              function call.  */
6235           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6236           keep_going (ecs);
6237           return;
6238         }
6239       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6240       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6241           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6242         {
6243           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6244              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6245              the function.  Go back to single-stepping, which should
6246              take us back to the function call.  */
6247           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6248           keep_going (ecs);
6249           return;
6250         }
6251       break;
6252
6253     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6254       if (debug_infrun)
6255         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6256       stop_print_frame = 1;
6257
6258       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6259          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6260          resumed.  */
6261       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6262
6263       stop_waiting (ecs);
6264       return;
6265
6266     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6267       if (debug_infrun)
6268         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6269       stop_print_frame = 0;
6270
6271       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6272          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6273          resumed.  */
6274       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6275       stop_waiting (ecs);
6276       return;
6277
6278     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6279       if (debug_infrun)
6280         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6281
6282       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6283       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6284         {
6285           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6286              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6287              doing that.  */
6288           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6289           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6290           keep_going (ecs);
6291           return;
6292         }
6293       break;
6294
6295     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6296       break;
6297     }
6298
6299   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6300      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6301      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6302      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6303      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6304      checking whether the step finished.  */
6305   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6306     {
6307       struct breakpoint *sr_bp
6308         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6309
6310       if (sr_bp != NULL
6311           && sr_bp->loc->permanent
6312           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6313           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6314         {
6315           if (debug_infrun)
6316             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6317                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6318                                 "handler\n");
6319           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6320           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6321         }
6322     }
6323
6324   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6325      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6326      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6327      stop.  */
6328
6329   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6330      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6331   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6332     return;
6333
6334   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6335     {
6336       if (debug_infrun)
6337          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6338                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6339
6340       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6341          else having to do with stepping commands until
6342          that breakpoint is reached.  */
6343       keep_going (ecs);
6344       return;
6345     }
6346
6347   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6348     {
6349       if (debug_infrun)
6350          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6351       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6352       keep_going (ecs);
6353       return;
6354     }
6355
6356   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6357      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6358      a dangling pointer.  */
6359   frame = get_current_frame ();
6360   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6361   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6362
6363   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6364
6365      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6366      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6367      within it!
6368
6369      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6370      through a function epilogue and therefore must detect when
6371      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6372
6373   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6374       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6375           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6376                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6377     {
6378       if (debug_infrun)
6379         fprintf_unfiltered
6380           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6381            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6382            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6383
6384       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6385          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6386          have software watchpoints).  */
6387       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6388
6389       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6390          (unless it's the function entry point, in which case
6391          keep going back to the call point).  */
6392       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6393           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6394           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6395         end_stepping_range (ecs);
6396       else
6397         keep_going (ecs);
6398
6399       return;
6400     }
6401
6402   /* We stepped out of the stepping range.  */
6403
6404   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6405      loader dynamic symbol resolution code...
6406
6407      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6408      time loader code and reach the callee's address.
6409
6410      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6411      the runtime loader code is handled just like any other
6412      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6413      backward through the trampoline code, and that's handled further
6414      down, so there is nothing for us to do here.  */
6415
6416   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6417       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6418       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6419     {
6420       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6421         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6422
6423       if (debug_infrun)
6424          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6425                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6426
6427       if (pc_after_resolver)
6428         {
6429           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6430              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6431           struct symtab_and_line sr_sal;
6432
6433           init_sal (&sr_sal);
6434           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6435           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6436
6437           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6438                                                 sr_sal, null_frame_id);
6439         }
6440
6441       keep_going (ecs);
6442       return;
6443     }
6444
6445   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6446       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6447           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6448       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6449     {
6450       if (debug_infrun)
6451          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6452                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6453       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6454          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6455          the signal handler returning).  Just single-step until the
6456          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6457          or returning).  */
6458       keep_going (ecs);
6459       return;
6460     }
6461
6462   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6463      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6464   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6465      call check below as on some targets return trampolines look
6466      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6467   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6468                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6469       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6470     {
6471       /* Determine where this trampoline returns.  */
6472       CORE_ADDR real_stop_pc;
6473
6474       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6475
6476       if (debug_infrun)
6477          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6478                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6479
6480       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6481       if (real_stop_pc)
6482         {
6483           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6484           struct symtab_and_line sr_sal;
6485
6486           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6487           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6488           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6489           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6490
6491           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6492              on some machines the prologue is where the new fp value
6493              is established.  */
6494           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6495                                                 sr_sal, null_frame_id);
6496
6497           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6498              other state.  */
6499           keep_going (ecs);
6500           return;
6501         }
6502     }
6503
6504   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6505      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6506      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6507      cheaper than checking the previous frame's ID.
6508
6509      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6510      being equal, so to get into this block, both the current and
6511      previous frame must have valid frame IDs.  */
6512   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6513      through startup code.  If we step over an instruction which
6514      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6515      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6516      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6517      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6518      initial outermost frame, before sp was valid, would
6519      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6520      for more.  */
6521   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6522                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6523       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6524                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6525           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6526                             outer_frame_id)
6527               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6528                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6529     {
6530       CORE_ADDR real_stop_pc;
6531
6532       if (debug_infrun)
6533          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6534
6535       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6536         {
6537           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6538              supposed to be stepping at the assembly language level
6539              ("stepi").  Just stop.  */
6540           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6541           end_stepping_range (ecs);
6542           return;
6543         }
6544
6545       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6546
6547       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6548           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6549           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6550               || (ecs->stop_func_start == 0
6551                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6552         {
6553           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6554              by simply continuing to single-step.  We have already
6555              executed the solib function (backwards), and a few 
6556              steps will take us back through the trampoline to the
6557              caller.  */
6558           keep_going (ecs);
6559           return;
6560         }
6561
6562       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6563         {
6564           /* We're doing a "next".
6565
6566              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6567              callee's return address (the address at which the caller
6568              will resume).
6569
6570              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6571              breakpoint at the start of the function that we just
6572              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6573              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6574
6575           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6576             {
6577               /* If we're already at the start of the function, we've either
6578                  just stepped backward into a single instruction function,
6579                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6580                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6581                  to the caller.  */
6582               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6583                 {
6584                   struct symtab_and_line sr_sal;
6585
6586                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6587                   init_sal (&sr_sal);
6588                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6589                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6590                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6591                                                         sr_sal, null_frame_id);
6592                 }
6593             }
6594           else
6595             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6596
6597           keep_going (ecs);
6598           return;
6599         }
6600
6601       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6602          calling routine and the real function), locate the real
6603          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6604          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6605          end of, if we do step into it.  */
6606       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6607       if (real_stop_pc == 0)
6608         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6609       if (real_stop_pc != 0)
6610         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6611
6612       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6613         {
6614           struct symtab_and_line sr_sal;
6615
6616           init_sal (&sr_sal);
6617           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6618           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6619
6620           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6621                                                 sr_sal, null_frame_id);
6622           keep_going (ecs);
6623           return;
6624         }
6625
6626       /* If we have line number information for the function we are
6627          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6628          list, step into it.
6629
6630          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6631          files), just want to know whether *any* of them have line
6632          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6633       {
6634         struct symtab_and_line tmp_sal;
6635
6636         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6637         if (tmp_sal.line != 0
6638             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6639                                                   &tmp_sal))
6640           {
6641             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6642               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6643             else
6644               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6645             return;
6646           }
6647       }
6648
6649       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6650          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6651          in assembly mode.  */
6652       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6653           && step_stop_if_no_debug)
6654         {
6655           end_stepping_range (ecs);
6656           return;
6657         }
6658
6659       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6660         {
6661           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6662              stepped backward into a single instruction function without line
6663              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6664              instruction of the function without line number info.  Just keep
6665              going, which will single-step back to the caller.  */
6666           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6667             {
6668               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6669                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6670               struct symtab_and_line sr_sal;
6671
6672               init_sal (&sr_sal);
6673               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6674               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6675               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6676                                                     sr_sal, null_frame_id);
6677             }
6678         }
6679       else
6680         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6681            at which the caller will resume).  */
6682         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6683
6684       keep_going (ecs);
6685       return;
6686     }
6687
6688   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6689
6690   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6691       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6692     {
6693       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6694           || (ecs->stop_func_start == 0
6695               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6696         {
6697           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6698              by simply continuing to single-step.  We have already
6699              executed the solib function (backwards), and a few 
6700              steps will take us back through the trampoline to the
6701              caller.  */
6702           keep_going (ecs);
6703           return;
6704         }
6705       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6706         {
6707           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6708              Set a breakpoint at its start and continue, then
6709              one more step will take us out.  */
6710           struct symtab_and_line sr_sal;
6711
6712           init_sal (&sr_sal);
6713           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6714           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6715           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6716                                                 sr_sal, null_frame_id);
6717           keep_going (ecs);
6718           return;
6719         }
6720     }
6721
6722   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6723
6724   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6725      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6726      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6727   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6728       && ecs->stop_func_name == NULL
6729       && stop_pc_sal.line == 0)
6730     {
6731       if (debug_infrun)
6732          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6733                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6734
6735       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6736          undebuggable function (where there is no debugging information
6737          and no line number corresponding to the address where the
6738          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6739          we keep going until the inferior returns from this
6740          function - unless the user has asked us not to (via
6741          set step-mode) or we no longer know how to get back
6742          to the call site.  */
6743       if (step_stop_if_no_debug
6744           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6745         {
6746           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6747              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6748              switch in assembly mode.  */
6749           end_stepping_range (ecs);
6750           return;
6751         }
6752       else
6753         {
6754           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6755              at which the caller will resume).  */
6756           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6757           keep_going (ecs);
6758           return;
6759         }
6760     }
6761
6762   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6763     {
6764       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6765          one instruction.  */
6766       if (debug_infrun)
6767          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6768       end_stepping_range (ecs);
6769       return;
6770     }
6771
6772   if (stop_pc_sal.line == 0)
6773     {
6774       /* We have no line number information.  That means to stop
6775          stepping (does this always happen right after one instruction,
6776          when we do "s" in a function with no line numbers,
6777          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6778       if (debug_infrun)
6779          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6780       end_stepping_range (ecs);
6781       return;
6782     }
6783
6784   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6785      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6786      a new inline function.  */
6787
6788   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6789                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6790       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6791     {
6792       struct symtab_and_line call_sal;
6793
6794       if (debug_infrun)
6795         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6796                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6797
6798       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6799
6800       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6801         {
6802           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6803              for this inlined function is on the same source line as
6804              we were previously stepping, go down into the function
6805              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6806
6807           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6808               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6809             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6810
6811           end_stepping_range (ecs);
6812           return;
6813         }
6814       else
6815         {
6816           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6817              different source line.  Otherwise continue through the
6818              inlined function.  */
6819           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6820               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6821             keep_going (ecs);
6822           else
6823             end_stepping_range (ecs);
6824           return;
6825         }
6826     }
6827
6828   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6829      in the same real function we were stepping through, but we have
6830      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6831      through a more inlined call beyond its call site.  */
6832
6833   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6834       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6835                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6836       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6837                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6838     {
6839       if (debug_infrun)
6840         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6841                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6842
6843       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6844         keep_going (ecs);
6845       else
6846         end_stepping_range (ecs);
6847       return;
6848     }
6849
6850   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6851       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6852           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6853     {
6854       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6855          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6856          That is said to make things like for (;;) statements work
6857          better.  */
6858       if (debug_infrun)
6859          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6860                              "infrun: stepped to a different line\n");
6861       end_stepping_range (ecs);
6862       return;
6863     }
6864
6865   /* We aren't done stepping.
6866
6867      Optimize by setting the stepping range to the line.
6868      (We might not be in the original line, but if we entered a
6869      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6870      things like for(;;) statements work better.)  */
6871
6872   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6873   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6874   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6875   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6876
6877   if (debug_infrun)
6878      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6879   keep_going (ecs);
6880 }
6881
6882 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6883    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6884    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6885    it stopped (and the event needs further processing).  */
6886
6887 static int
6888 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6889 {
6890   if (!target_is_non_stop_p ())
6891     {
6892       struct thread_info *tp;
6893       struct thread_info *stepping_thread;
6894
6895       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6896          simply need to step over that breakpoint to get it going
6897          again, do that first.  */
6898
6899       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6900          know all other threads have been moved past their breakpoints
6901          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6902          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6903       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6904         return 0;
6905
6906       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6907          step-over, interrupted by a random signal.  */
6908       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6909           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6910         {
6911           if (debug_infrun)
6912             {
6913               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6914                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6915                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6916             }
6917           keep_going (ecs);
6918           return 1;
6919         }
6920
6921       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6922          breakpoint of another thread.  */
6923       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6924        {
6925          if (debug_infrun)
6926            {
6927              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6928                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6929                                  "breakpoint\n",
6930                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
6931            }
6932          keep_going (ecs);
6933          return 1;
6934        }
6935
6936       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6937          through a delay slot), do it first before moving on to
6938          another thread.  */
6939       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6940         {
6941           if (debug_infrun)
6942             {
6943               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6944                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6945                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6946             }
6947           keep_going (ecs);
6948           return 1;
6949         }
6950
6951       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6952          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6953          current thread is stepping.  If some other thread not the
6954          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6955          locking is not in effect.  */
6956       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6957         return 0;
6958
6959       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6960          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6961          what keep_going does as well, if we call it.  */
6962       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6963
6964       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6965       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6966         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6967
6968       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6969          step/next/etc.  */
6970       if (start_step_over ())
6971         {
6972           prepare_to_wait (ecs);
6973           return 1;
6974         }
6975
6976       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6977       stepping_thread = NULL;
6978
6979       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
6980         {
6981           /* Ignore threads of processes the caller is not
6982              resuming.  */
6983           if (!sched_multi
6984               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
6985             continue;
6986
6987           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6988              except the one that needs to move past the breakpoint.
6989              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6990              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6991           if (tp->control.trap_expected)
6992             {
6993               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6994                               "[%s] has inconsistent state: "
6995                               "trap_expected=%d\n",
6996                               target_pid_to_str (tp->ptid),
6997                               tp->control.trap_expected);
6998             }
6999
7000           /* Did we find the stepping thread?  */
7001           if (tp->control.step_range_end)
7002             {
7003               /* Yep.  There should only one though.  */
7004               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7005
7006               /* The event thread is handled at the top, before we
7007                  enter this loop.  */
7008               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7009
7010               /* If some thread other than the event thread is
7011                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7012                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7013                  thread in the first place.  */
7014               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7015
7016               stepping_thread = tp;
7017             }
7018         }
7019
7020       if (stepping_thread != NULL)
7021         {
7022           if (debug_infrun)
7023             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7024                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7025
7026           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7027             {
7028               prepare_to_wait (ecs);
7029               return 1;
7030             }
7031         }
7032     }
7033
7034   return 0;
7035 }
7036
7037 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7038    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7039    vanished).  */
7040
7041 static int
7042 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7043 {
7044   struct frame_info *frame;
7045   struct gdbarch *gdbarch;
7046   struct execution_control_state ecss;
7047   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7048
7049   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7050      resume it, which could fail in several different ways depending
7051      on the target.  Instead, just keep going.
7052
7053      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7054      cases:
7055
7056      - The target supports thread exit events, and when the target
7057        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7058        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7059        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7060        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7061
7062      - The target's debug interface does not support thread exit
7063        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7064        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7065        synchronously query the target now.  */
7066
7067   if (is_exited (tp->ptid)
7068       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7069     {
7070       if (debug_infrun)
7071         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7072                             "infrun: not resuming previously  "
7073                             "stepped thread, it has vanished\n");
7074
7075       delete_thread (tp->ptid);
7076       return 0;
7077     }
7078
7079   if (debug_infrun)
7080     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7081                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7082
7083   reset_ecs (ecs, tp);
7084   switch_to_thread (tp->ptid);
7085
7086   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7087   frame = get_current_frame ();
7088   gdbarch = get_frame_arch (frame);
7089
7090   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7091      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7092      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7093      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7094      enable schedlock) by:
7095
7096      - setting a break at the current PC
7097      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7098      expected)
7099
7100      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7101      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7102
7103   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7104     {
7105       ptid_t resume_ptid;
7106
7107       if (debug_infrun)
7108         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7109                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7110                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7111                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7112
7113       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7114          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7115          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7116          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7117          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7118          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7119          skipped.  */
7120       clear_step_over_info ();
7121       tp->control.trap_expected = 0;
7122
7123       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7124                                      get_frame_address_space (frame),
7125                                      stop_pc);
7126
7127       tp->resumed = 1;
7128       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7129       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7130     }
7131   else
7132     {
7133       if (debug_infrun)
7134         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7135                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7136
7137       keep_going_pass_signal (ecs);
7138     }
7139   return 1;
7140 }
7141
7142 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7143    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7144    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7145
7146 static int
7147 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7148 {
7149   return ((tp->control.step_range_end
7150            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7151           || tp->control.trap_expected
7152           || tp->stepped_breakpoint
7153           || bpstat_should_step ());
7154 }
7155
7156 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7157    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7158    it.  */
7159
7160 static void
7161 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7162                            struct execution_control_state *ecs)
7163 {
7164   struct compunit_symtab *cust;
7165   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7166
7167   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7168
7169   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7170   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7171     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7172                                                   ecs->stop_func_start);
7173
7174   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7175   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7176      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7177      4.2).  */
7178   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7179      the end of that source line (if it is still within the function).
7180      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7181   if (stop_func_sal.end
7182       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7183       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7184     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7185
7186   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7187      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7188      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7189      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7190      legitimately placed.
7191
7192      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7193      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7194      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7195      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7196      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7197      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7198      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7199      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7200      adjustment here when computing the stop address.  */
7201
7202   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7203     {
7204       ecs->stop_func_start
7205         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7206                                              ecs->stop_func_start);
7207     }
7208
7209   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7210     {
7211       /* We are already there: stop now.  */
7212       end_stepping_range (ecs);
7213       return;
7214     }
7215   else
7216     {
7217       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7218       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7219       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7220       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7221       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7222
7223       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7224          some machines the prologue is where the new fp value is
7225          established.  */
7226       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7227
7228       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7229       ecs->event_thread->control.step_range_end
7230         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7231     }
7232   keep_going (ecs);
7233 }
7234
7235 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7236    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7237    last line of code in it.  */
7238
7239 static void
7240 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7241                                     struct execution_control_state *ecs)
7242 {
7243   struct compunit_symtab *cust;
7244   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7245
7246   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7247
7248   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7249   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7250     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7251                                                   ecs->stop_func_start);
7252
7253   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7254
7255   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7256   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7257     {
7258       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7259       end_stepping_range (ecs);
7260     }
7261   else
7262     {
7263       /* Else just reset the step range and keep going.
7264          No step-resume breakpoint, they don't work for
7265          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7266       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7267       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7268       keep_going (ecs);
7269     }
7270   return;
7271 }
7272
7273 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7274    This is used to both functions and to skip over code.  */
7275
7276 static void
7277 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7278                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7279                                         struct frame_id sr_id,
7280                                         enum bptype sr_type)
7281 {
7282   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7283      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7284      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7285   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7286   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7287
7288   if (debug_infrun)
7289     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7290                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7291                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7292
7293   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7294     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7295 }
7296
7297 void
7298 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7299                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7300                                       struct frame_id sr_id)
7301 {
7302   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7303                                           sr_sal, sr_id,
7304                                           bp_step_resume);
7305 }
7306
7307 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7308    This is used to skip a potential signal handler.
7309
7310    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7311    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7312    RETURN_FRAME.pc.  */
7313
7314 static void
7315 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7316 {
7317   struct symtab_and_line sr_sal;
7318   struct gdbarch *gdbarch;
7319
7320   gdb_assert (return_frame != NULL);
7321   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7322
7323   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7324   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7325   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7326   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7327
7328   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7329                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7330                                           bp_hp_step_resume);
7331 }
7332
7333 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7334    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7335    the called function has no debugging information).
7336
7337    The current function has almost always been reached by single
7338    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7339    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7340    resume address.
7341
7342    This is a separate function rather than reusing
7343    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7344    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7345    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7346
7347 static void
7348 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7349 {
7350   struct symtab_and_line sr_sal;
7351   struct gdbarch *gdbarch;
7352
7353   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7354      is.  */
7355   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7356
7357   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7358
7359   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7360   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7361                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7362   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7363   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7364
7365   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7366                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7367 }
7368
7369 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7370    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7371    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7372    "step-resume" breakpoints.  */
7373
7374 static void
7375 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7376 {
7377   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7378      thread, so we should never be setting a new
7379      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7380   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7381
7382   if (debug_infrun)
7383     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7384                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7385                         paddress (gdbarch, pc));
7386
7387   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7388     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7389 }
7390
7391 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7392    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7393    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7394    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7395    target PC of the exception.  */
7396
7397 static void
7398 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7399                                     const struct block *b,
7400                                     struct frame_info *frame,
7401                                     struct symbol *sym)
7402 {
7403   TRY
7404     {
7405       struct block_symbol vsym;
7406       struct value *value;
7407       CORE_ADDR handler;
7408       struct breakpoint *bp;
7409
7410       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7411       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7412       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7413       if (! value_optimized_out (value))
7414         {
7415           handler = value_as_address (value);
7416
7417           if (debug_infrun)
7418             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7419                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7420                                 (unsigned long) handler);
7421
7422           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7423                                                handler, bp_exception_resume);
7424
7425           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7426           frame = NULL;
7427
7428           bp->thread = tp->num;
7429           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7430         }
7431     }
7432   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7433     {
7434       /* We want to ignore errors here.  */
7435     }
7436   END_CATCH
7437 }
7438
7439 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7440    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7441
7442 static void
7443 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7444                                     const struct bound_probe *probe,
7445                                     struct frame_info *frame)
7446 {
7447   struct value *arg_value;
7448   CORE_ADDR handler;
7449   struct breakpoint *bp;
7450
7451   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7452   if (!arg_value)
7453     return;
7454
7455   handler = value_as_address (arg_value);
7456
7457   if (debug_infrun)
7458     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7459                         "infrun: exception resume at %s\n",
7460                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7461                                   handler));
7462
7463   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7464                                        handler, bp_exception_resume);
7465   bp->thread = tp->num;
7466   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7467 }
7468
7469 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7470    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7471    set an exception resume breakpoint there.  */
7472
7473 static void
7474 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7475                         struct frame_info *frame)
7476 {
7477   struct bound_probe probe;
7478   struct symbol *func;
7479
7480   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7481      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7482      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7483      set a breakpoint there.  */
7484   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7485   if (probe.probe)
7486     {
7487       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7488       return;
7489     }
7490
7491   func = get_frame_function (frame);
7492   if (!func)
7493     return;
7494
7495   TRY
7496     {
7497       const struct block *b;
7498       struct block_iterator iter;
7499       struct symbol *sym;
7500       int argno = 0;
7501
7502       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7503          the unwinder's debug hook, declared as:
7504          
7505          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7506          
7507          The CFA argument indicates the frame to which control is
7508          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7509          
7510          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7511          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7512          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7513          cases such as throwing an exception from inside a signal
7514          handler.  */
7515
7516       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7517       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7518         {
7519           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7520             continue;
7521
7522           if (argno == 0)
7523             ++argno;
7524           else
7525             {
7526               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7527                                                   b, frame, sym);
7528               break;
7529             }
7530         }
7531     }
7532   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7533     {
7534     }
7535   END_CATCH
7536 }
7537
7538 static void
7539 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7540 {
7541   if (debug_infrun)
7542     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7543
7544   clear_step_over_info ();
7545
7546   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7547   ecs->wait_some_more = 0;
7548
7549   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7550      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7551   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7552     stop_all_threads ();
7553 }
7554
7555 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7556    signal is set to nopass.  */
7557
7558 static void
7559 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7560 {
7561   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7562      reaching resume.  */
7563   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7564
7565   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7566   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7567
7568   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7569   ecs->event_thread->prev_pc
7570     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7571
7572   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7573     {
7574       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7575
7576       if (debug_infrun)
7577         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7578                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7579                             "resuming to collect trap\n",
7580                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7581
7582       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7583          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7584          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7585          continue.  */
7586       discard_cleanups (old_cleanups);
7587       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7588     }
7589   else if (step_over_info_valid_p ())
7590     {
7591       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7592          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7593          either case, this resume must be deferred for later.  */
7594       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7595
7596       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7597           || thread_still_needs_step_over (tp))
7598         {
7599           if (debug_infrun)
7600             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7601                                 "infrun: step-over already in progress: "
7602                                 "step-over for %s deferred\n",
7603                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7604           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7605         }
7606       else
7607         {
7608           if (debug_infrun)
7609             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7610                                 "infrun: step-over in progress: "
7611                                 "resume of %s deferred\n",
7612                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7613         }
7614
7615       discard_cleanups (old_cleanups);
7616     }
7617   else
7618     {
7619       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7620       int remove_bp;
7621       int remove_wps;
7622       step_over_what step_what;
7623
7624       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7625          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7626          the child)
7627          -- or --
7628          We got our expected trap, but decided we should resume from
7629          it.
7630
7631          We're going to run this baby now!
7632
7633          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7634          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7635          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7636
7637       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7638          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7639          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7640          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7641          is finished.  */
7642
7643       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7644
7645       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7646                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7647       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7648
7649       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7650          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7651          still trigger the watchpoint.  */
7652       if (remove_bp
7653           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7654         {
7655           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7656                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps);
7657         }
7658       else if (remove_wps)
7659         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps);
7660
7661       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7662          all other threads.  Note this must be done before
7663          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7664          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7665          it.  */
7666       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7667         stop_all_threads ();
7668
7669       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7670       TRY
7671         {
7672           insert_breakpoints ();
7673         }
7674       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7675         {
7676           exception_print (gdb_stderr, e);
7677           stop_waiting (ecs);
7678           discard_cleanups (old_cleanups);
7679           return;
7680         }
7681       END_CATCH
7682
7683       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7684
7685       discard_cleanups (old_cleanups);
7686       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7687     }
7688
7689   prepare_to_wait (ecs);
7690 }
7691
7692 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7693    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7694    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7695
7696 static void
7697 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7698 {
7699   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7700       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7701     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7702
7703   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7704     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7705   keep_going_pass_signal (ecs);
7706 }
7707
7708 /* This function normally comes after a resume, before
7709    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7710    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7711
7712 static void
7713 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7714 {
7715   if (debug_infrun)
7716     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7717
7718   ecs->wait_some_more = 1;
7719
7720   if (!target_is_async_p ())
7721     mark_infrun_async_event_handler ();
7722 }
7723
7724 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7725    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7726
7727 static void
7728 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7729 {
7730   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7731   stop_waiting (ecs);
7732 }
7733
7734 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7735    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7736    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7737    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7738    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7739    stop_waiting is called.
7740
7741    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7742    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7743    with whatever uiout is right.  */
7744
7745 void
7746 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7747 {
7748   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7749
7750   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7751     {
7752       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7753                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7754     }
7755 }
7756
7757 void
7758 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7759 {
7760   annotate_signalled ();
7761   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7762     ui_out_field_string
7763       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7764   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7765   annotate_signal_name ();
7766   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7767                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7768   annotate_signal_name_end ();
7769   ui_out_text (uiout, ", ");
7770   annotate_signal_string ();
7771   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7772                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7773   annotate_signal_string_end ();
7774   ui_out_text (uiout, ".\n");
7775   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7776 }
7777
7778 void
7779 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7780 {
7781   struct inferior *inf = current_inferior ();
7782   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7783
7784   annotate_exited (exitstatus);
7785   if (exitstatus)
7786     {
7787       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7788         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7789                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7790       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7791       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7792       ui_out_text (uiout, " (");
7793       ui_out_text (uiout, pidstr);
7794       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7795       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7796       ui_out_text (uiout, "]\n");
7797     }
7798   else
7799     {
7800       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7801         ui_out_field_string
7802           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7803       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7804       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7805       ui_out_text (uiout, " (");
7806       ui_out_text (uiout, pidstr);
7807       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7808     }
7809 }
7810
7811 void
7812 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7813 {
7814   annotate_signal ();
7815
7816   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7817     {
7818       struct thread_info *t = inferior_thread ();
7819
7820       ui_out_text (uiout, "\n[");
7821       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
7822                            target_pid_to_str (t->ptid));
7823       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
7824       ui_out_text (uiout, " stopped");
7825     }
7826   else
7827     {
7828       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
7829       annotate_signal_name ();
7830       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7831         ui_out_field_string
7832           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7833       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7834                            gdb_signal_to_name (siggnal));
7835       annotate_signal_name_end ();
7836       ui_out_text (uiout, ", ");
7837       annotate_signal_string ();
7838       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7839                            gdb_signal_to_string (siggnal));
7840       annotate_signal_string_end ();
7841     }
7842   ui_out_text (uiout, ".\n");
7843 }
7844
7845 void
7846 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7847 {
7848   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
7849 }
7850
7851 /* Print current location without a level number, if we have changed
7852    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7853    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7854    based on the event(s) that just occurred.  */
7855
7856 static void
7857 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7858 {
7859   int bpstat_ret;
7860   enum print_what source_flag;
7861   int do_frame_printing = 1;
7862   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7863
7864   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7865   switch (bpstat_ret)
7866     {
7867     case PRINT_UNKNOWN:
7868       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7869          should) carry around the function and does (or should) use
7870          that when doing a frame comparison.  */
7871       if (tp->control.stop_step
7872           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7873                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7874           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
7875         {
7876           /* Finished step, just print source line.  */
7877           source_flag = SRC_LINE;
7878         }
7879       else
7880         {
7881           /* Print location and source line.  */
7882           source_flag = SRC_AND_LOC;
7883         }
7884       break;
7885     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7886       /* Print location and source line.  */
7887       source_flag = SRC_AND_LOC;
7888       break;
7889     case PRINT_SRC_ONLY:
7890       source_flag = SRC_LINE;
7891       break;
7892     case PRINT_NOTHING:
7893       /* Something bogus.  */
7894       source_flag = SRC_LINE;
7895       do_frame_printing = 0;
7896       break;
7897     default:
7898       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7899     }
7900
7901   /* The behavior of this routine with respect to the source
7902      flag is:
7903      SRC_LINE: Print only source line
7904      LOCATION: Print only location
7905      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7906   if (do_frame_printing)
7907     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7908 }
7909
7910 /* Cleanup that restores a previous current uiout.  */
7911
7912 static void
7913 restore_current_uiout_cleanup (void *arg)
7914 {
7915   struct ui_out *saved_uiout = (struct ui_out *) arg;
7916
7917   current_uiout = saved_uiout;
7918 }
7919
7920 /* See infrun.h.  */
7921
7922 void
7923 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7924 {
7925   struct cleanup *old_chain;
7926   struct target_waitstatus last;
7927   ptid_t last_ptid;
7928   struct thread_info *tp;
7929
7930   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7931
7932   old_chain = make_cleanup (restore_current_uiout_cleanup, current_uiout);
7933   current_uiout = uiout;
7934
7935   print_stop_location (&last);
7936
7937   /* Display the auto-display expressions.  */
7938   do_displays ();
7939
7940   do_cleanups (old_chain);
7941
7942   tp = inferior_thread ();
7943   if (tp->thread_fsm != NULL
7944       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
7945     {
7946       struct return_value_info *rv;
7947
7948       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
7949       if (rv != NULL)
7950         print_return_value (uiout, rv);
7951     }
7952 }
7953
7954 /* See infrun.h.  */
7955
7956 void
7957 maybe_remove_breakpoints (void)
7958 {
7959   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7960     {
7961       if (remove_breakpoints ())
7962         {
7963           target_terminal_ours_for_output ();
7964           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7965                              "program is no longer writable.\nFurther "
7966                              "execution is probably impossible.\n"));
7967         }
7968     }
7969 }
7970
7971 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7972
7973 struct stop_context
7974 {
7975   /* The stop ID.  */
7976   ULONGEST stop_id;
7977
7978   /* The event PTID.  */
7979
7980   ptid_t ptid;
7981
7982   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7983      stop.  */
7984   struct thread_info *thread;
7985
7986   /* The inferior that caused the stop.  */
7987   int inf_num;
7988 };
7989
7990 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7991    takes a strong reference to the thread.  */
7992
7993 static struct stop_context *
7994 save_stop_context (void)
7995 {
7996   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
7997
7998   sc->stop_id = get_stop_id ();
7999   sc->ptid = inferior_ptid;
8000   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8001
8002   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8003     {
8004       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8005          yet.  */
8006       sc->thread = inferior_thread ();
8007       sc->thread->refcount++;
8008     }
8009   else
8010     sc->thread = NULL;
8011
8012   return sc;
8013 }
8014
8015 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8016    Releases the strong reference to the thread as well. */
8017
8018 static void
8019 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8020 {
8021   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8022
8023   if (sc->thread != NULL)
8024     sc->thread->refcount--;
8025   xfree (sc);
8026 }
8027
8028 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8029    context.  */
8030
8031 static int
8032 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8033 {
8034   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8035     return 1;
8036   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8037     return 1;
8038   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8039     return 1;
8040   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8041     return 1;
8042   return 0;
8043 }
8044
8045 /* See infrun.h.  */
8046
8047 int
8048 normal_stop (void)
8049 {
8050   struct target_waitstatus last;
8051   ptid_t last_ptid;
8052   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8053   ptid_t pid_ptid;
8054
8055   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8056
8057   new_stop_id ();
8058
8059   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8060      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8061      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8062      here, so do this before any filtered output.  */
8063   if (!non_stop)
8064     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8065   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8066            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8067     {
8068       /* On some targets, we may still have live threads in the
8069          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8070          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8071          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8072          within target_mourn_inferior.  */
8073       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8074         {
8075           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8076           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8077         }
8078     }
8079   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8080     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8081
8082   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8083      update the thread list so we can tell whether there are threads
8084      running on the target.  With target remote, for example, we can
8085      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8086      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8087      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8088      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8089      instead of after.  */
8090   update_thread_list ();
8091
8092   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8093     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8094
8095   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8096      notifying the user that we've switched thread context until
8097      the inferior actually stops.
8098
8099      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8100      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8101      "received a signal".
8102
8103      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8104      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8105      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8106      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8107      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8108      the current thread back to the thread the user had selected right
8109      after this event is handled, so we're not really switching, only
8110      informing of a stop.  */
8111   if (!non_stop
8112       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8113       && target_has_execution
8114       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8115       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8116       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8117     {
8118       target_terminal_ours_for_output ();
8119       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8120                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
8121       annotate_thread_changed ();
8122       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8123     }
8124
8125   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8126     {
8127       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
8128
8129       target_terminal_ours_for_output ();
8130       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8131     }
8132
8133   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8134   maybe_remove_breakpoints ();
8135
8136   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8137      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8138
8139   if (stopped_by_random_signal)
8140     disable_current_display ();
8141
8142   target_terminal_ours ();
8143   async_enable_stdin ();
8144
8145   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8146   do_cleanups (old_chain);
8147
8148   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8149      and current location is based on that.  Handle the case where the
8150      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8151      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8152      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8153      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8154      which is not where we'll present the stop.  */
8155   if (has_stack_frames ())
8156     {
8157       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8158         {
8159           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8160              also restores inferior state prior to the call (struct
8161              infcall_suspend_state).  */
8162           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8163
8164           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8165           frame_pop (frame);
8166           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8167              does which means there's now no selected frame.  */
8168         }
8169
8170       select_frame (get_current_frame ());
8171
8172       /* Set the current source location.  */
8173       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8174     }
8175
8176   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8177      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8178   if (stop_command != NULL)
8179     {
8180       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8181       struct cleanup *old_chain
8182         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8183
8184       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8185                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8186
8187       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8188          trying to notify about the previous stop; its context is
8189          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8190          the observers would print a stop for the wrong
8191          thread/inferior.  */
8192       if (stop_context_changed (saved_context))
8193         {
8194           do_cleanups (old_chain);
8195           return 1;
8196         }
8197       do_cleanups (old_chain);
8198     }
8199
8200   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8201      print the stop event.  */
8202   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8203     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8204                                  stop_print_frame);
8205   else
8206     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8207
8208   annotate_stopped ();
8209
8210   if (target_has_execution)
8211     {
8212       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8213           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8214         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8215            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8216         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8217     }
8218
8219   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8220      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8221      Note that this never removes the current inferior.  */
8222   prune_inferiors ();
8223
8224   return 0;
8225 }
8226
8227 static int
8228 hook_stop_stub (void *cmd)
8229 {
8230   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8231   return (0);
8232 }
8233 \f
8234 int
8235 signal_stop_state (int signo)
8236 {
8237   return signal_stop[signo];
8238 }
8239
8240 int
8241 signal_print_state (int signo)
8242 {
8243   return signal_print[signo];
8244 }
8245
8246 int
8247 signal_pass_state (int signo)
8248 {
8249   return signal_program[signo];
8250 }
8251
8252 static void
8253 signal_cache_update (int signo)
8254 {
8255   if (signo == -1)
8256     {
8257       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8258         signal_cache_update (signo);
8259
8260       return;
8261     }
8262
8263   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8264                         && signal_print[signo] == 0
8265                         && signal_program[signo] == 1
8266                         && signal_catch[signo] == 0);
8267 }
8268
8269 int
8270 signal_stop_update (int signo, int state)
8271 {
8272   int ret = signal_stop[signo];
8273
8274   signal_stop[signo] = state;
8275   signal_cache_update (signo);
8276   return ret;
8277 }
8278
8279 int
8280 signal_print_update (int signo, int state)
8281 {
8282   int ret = signal_print[signo];
8283
8284   signal_print[signo] = state;
8285   signal_cache_update (signo);
8286   return ret;
8287 }
8288
8289 int
8290 signal_pass_update (int signo, int state)
8291 {
8292   int ret = signal_program[signo];
8293
8294   signal_program[signo] = state;
8295   signal_cache_update (signo);
8296   return ret;
8297 }
8298
8299 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8300    target.  */
8301
8302 void
8303 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8304 {
8305   int i;
8306
8307   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8308     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8309   signal_cache_update (-1);
8310   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8311 }
8312
8313 static void
8314 sig_print_header (void)
8315 {
8316   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8317                      "to program\tDescription\n"));
8318 }
8319
8320 static void
8321 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8322 {
8323   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8324   int name_padding = 13 - strlen (name);
8325
8326   if (name_padding <= 0)
8327     name_padding = 0;
8328
8329   printf_filtered ("%s", name);
8330   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8331   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8332   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8333   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8334   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8335 }
8336
8337 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8338
8339 static void
8340 handle_command (char *args, int from_tty)
8341 {
8342   char **argv;
8343   int digits, wordlen;
8344   int sigfirst, signum, siglast;
8345   enum gdb_signal oursig;
8346   int allsigs;
8347   int nsigs;
8348   unsigned char *sigs;
8349   struct cleanup *old_chain;
8350
8351   if (args == NULL)
8352     {
8353       error_no_arg (_("signal to handle"));
8354     }
8355
8356   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8357
8358   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8359   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8360   memset (sigs, 0, nsigs);
8361
8362   /* Break the command line up into args.  */
8363
8364   argv = gdb_buildargv (args);
8365   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8366
8367   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8368      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8369      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8370      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8371
8372   while (*argv != NULL)
8373     {
8374       wordlen = strlen (*argv);
8375       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8376         {;
8377         }
8378       allsigs = 0;
8379       sigfirst = siglast = -1;
8380
8381       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8382         {
8383           /* Apply action to all signals except those used by the
8384              debugger.  Silently skip those.  */
8385           allsigs = 1;
8386           sigfirst = 0;
8387           siglast = nsigs - 1;
8388         }
8389       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8390         {
8391           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8392           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8393         }
8394       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8395         {
8396           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8397         }
8398       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8399         {
8400           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8401         }
8402       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8403         {
8404           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8405         }
8406       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8407         {
8408           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8409         }
8410       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8411         {
8412           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8413         }
8414       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8415         {
8416           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8417           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8418         }
8419       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8420         {
8421           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8422         }
8423       else if (digits > 0)
8424         {
8425           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8426              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8427              signal  number.  This is a feature; users really should be
8428              using symbolic names anyway, and the common ones like
8429              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8430
8431           sigfirst = siglast = (int)
8432             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8433           if ((*argv)[digits] == '-')
8434             {
8435               siglast = (int)
8436                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8437             }
8438           if (sigfirst > siglast)
8439             {
8440               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8441               signum = sigfirst;
8442               sigfirst = siglast;
8443               siglast = signum;
8444             }
8445         }
8446       else
8447         {
8448           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8449           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8450             {
8451               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8452             }
8453           else
8454             {
8455               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8456               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8457             }
8458         }
8459
8460       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8461          which signals to apply actions to.  */
8462
8463       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8464         {
8465           switch ((enum gdb_signal) signum)
8466             {
8467             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8468             case GDB_SIGNAL_INT:
8469               if (!allsigs && !sigs[signum])
8470                 {
8471                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8472 Are you sure you want to change it? "),
8473                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8474                     {
8475                       sigs[signum] = 1;
8476                     }
8477                   else
8478                     {
8479                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8480                       gdb_flush (gdb_stdout);
8481                     }
8482                 }
8483               break;
8484             case GDB_SIGNAL_0:
8485             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8486             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8487               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8488               break;
8489             default:
8490               sigs[signum] = 1;
8491               break;
8492             }
8493         }
8494
8495       argv++;
8496     }
8497
8498   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8499     if (sigs[signum])
8500       {
8501         signal_cache_update (-1);
8502         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8503         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8504
8505         if (from_tty)
8506           {
8507             /* Show the results.  */
8508             sig_print_header ();
8509             for (; signum < nsigs; signum++)
8510               if (sigs[signum])
8511                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8512           }
8513
8514         break;
8515       }
8516
8517   do_cleanups (old_chain);
8518 }
8519
8520 /* Complete the "handle" command.  */
8521
8522 static VEC (char_ptr) *
8523 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8524                   const char *text, const char *word)
8525 {
8526   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8527   static const char * const keywords[] =
8528     {
8529       "all",
8530       "stop",
8531       "ignore",
8532       "print",
8533       "pass",
8534       "nostop",
8535       "noignore",
8536       "noprint",
8537       "nopass",
8538       NULL,
8539     };
8540
8541   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8542   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8543
8544   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8545   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8546   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8547   return return_val;
8548 }
8549
8550 enum gdb_signal
8551 gdb_signal_from_command (int num)
8552 {
8553   if (num >= 1 && num <= 15)
8554     return (enum gdb_signal) num;
8555   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8556 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8557 }
8558
8559 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8560    It is possible we should just be printing signals actually used
8561    by the current target (but for things to work right when switching
8562    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8563
8564 static void
8565 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8566 {
8567   enum gdb_signal oursig;
8568
8569   sig_print_header ();
8570
8571   if (signum_exp)
8572     {
8573       /* First see if this is a symbol name.  */
8574       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8575       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8576         {
8577           /* No, try numeric.  */
8578           oursig =
8579             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8580         }
8581       sig_print_info (oursig);
8582       return;
8583     }
8584
8585   printf_filtered ("\n");
8586   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8587   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8588        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8589        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8590     {
8591       QUIT;
8592
8593       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8594           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8595         sig_print_info (oursig);
8596     }
8597
8598   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8599                      "to change these tables.\n"));
8600 }
8601
8602 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
8603    at this point.  If not, throw an error.  */
8604
8605 static void
8606 validate_siginfo_access (void)
8607 {
8608   /* No current inferior, no siginfo.  */
8609   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8610     error (_("No thread selected."));
8611
8612   /* Don't try to read from a dead thread.  */
8613   if (is_exited (inferior_ptid))
8614     error (_("The current thread has terminated"));
8615
8616   /* ... or from a spinning thread.  */
8617   if (is_running (inferior_ptid))
8618     error (_("Selected thread is running."));
8619 }
8620
8621 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8622    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8623    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8624    also dependent on which thread you have selected.
8625
8626      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8627      access.
8628
8629      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8630
8631 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8632    $_siginfo value.  */
8633
8634 static void
8635 siginfo_value_read (struct value *v)
8636 {
8637   LONGEST transferred;
8638
8639   validate_siginfo_access ();
8640
8641   transferred =
8642     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8643                  NULL,
8644                  value_contents_all_raw (v),
8645                  value_offset (v),
8646                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8647
8648   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8649     error (_("Unable to read siginfo"));
8650 }
8651
8652 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8653    $_siginfo value.  */
8654
8655 static void
8656 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8657 {
8658   LONGEST transferred;
8659
8660   validate_siginfo_access ();
8661
8662   transferred = target_write (&current_target,
8663                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8664                               NULL,
8665                               value_contents_all_raw (fromval),
8666                               value_offset (v),
8667                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8668
8669   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8670     error (_("Unable to write siginfo"));
8671 }
8672
8673 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8674   {
8675     siginfo_value_read,
8676     siginfo_value_write
8677   };
8678
8679 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8680    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8681    if there's no object available.  */
8682
8683 static struct value *
8684 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8685                     void *ignore)
8686 {
8687   if (target_has_stack
8688       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8689       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8690     {
8691       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8692
8693       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8694     }
8695
8696   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8697 }
8698
8699 \f
8700 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8701    registers and any signal it received when it last stopped.
8702    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8703    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8704    if the program is to properly continue where it left off.  */
8705
8706 struct infcall_suspend_state
8707 {
8708   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8709
8710   /* Other fields:  */
8711   CORE_ADDR stop_pc;
8712   struct regcache *registers;
8713
8714   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8715   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8716
8717   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8718      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8719      content would be invalid.  */
8720   gdb_byte *siginfo_data;
8721 };
8722
8723 struct infcall_suspend_state *
8724 save_infcall_suspend_state (void)
8725 {
8726   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8727   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8728   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8729   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8730   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8731
8732   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8733     {
8734       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8735       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8736       struct cleanup *back_to;
8737
8738       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8739       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8740
8741       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8742                        siginfo_data, 0, len) == len)
8743         discard_cleanups (back_to);
8744       else
8745         {
8746           /* Errors ignored.  */
8747           do_cleanups (back_to);
8748           siginfo_data = NULL;
8749         }
8750     }
8751
8752   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8753
8754   if (siginfo_data)
8755     {
8756       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8757       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8758     }
8759
8760   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8761
8762   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8763      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8764   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8765
8766   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8767
8768   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8769
8770   return inf_state;
8771 }
8772
8773 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8774
8775 void
8776 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8777 {
8778   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8779   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8780   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8781
8782   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8783
8784   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8785
8786   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8787     {
8788       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8789
8790       /* Errors ignored.  */
8791       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8792                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8793     }
8794
8795   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8796      (and perhaps other times).  */
8797   if (target_has_execution)
8798     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8799     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8800
8801   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8802 }
8803
8804 static void
8805 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8806 {
8807   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8808 }
8809
8810 struct cleanup *
8811 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8812   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8813 {
8814   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8815 }
8816
8817 void
8818 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8819 {
8820   regcache_xfree (inf_state->registers);
8821   xfree (inf_state->siginfo_data);
8822   xfree (inf_state);
8823 }
8824
8825 struct regcache *
8826 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8827 {
8828   return inf_state->registers;
8829 }
8830
8831 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8832    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8833    the user's currently selected frame.  */
8834
8835 struct infcall_control_state
8836 {
8837   struct thread_control_state thread_control;
8838   struct inferior_control_state inferior_control;
8839
8840   /* Other fields:  */
8841   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8842   int stopped_by_random_signal;
8843
8844   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8845   struct frame_id selected_frame_id;
8846 };
8847
8848 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8849    connection.  */
8850
8851 struct infcall_control_state *
8852 save_infcall_control_state (void)
8853 {
8854   struct infcall_control_state *inf_status =
8855     XNEW (struct infcall_control_state);
8856   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8857   struct inferior *inf = current_inferior ();
8858
8859   inf_status->thread_control = tp->control;
8860   inf_status->inferior_control = inf->control;
8861
8862   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8863   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8864
8865   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8866      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8867      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8868      called.  */
8869   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8870
8871   /* Other fields:  */
8872   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8873   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8874
8875   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8876
8877   return inf_status;
8878 }
8879
8880 static int
8881 restore_selected_frame (void *args)
8882 {
8883   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
8884   struct frame_info *frame;
8885
8886   frame = frame_find_by_id (*fid);
8887
8888   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8889      selected frame.  */
8890   if (frame == NULL)
8891     {
8892       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8893       return 0;
8894     }
8895
8896   select_frame (frame);
8897
8898   return (1);
8899 }
8900
8901 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8902
8903 void
8904 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8905 {
8906   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8907   struct inferior *inf = current_inferior ();
8908
8909   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8910     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8911
8912   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8913     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8914       = disp_del_at_next_stop;
8915
8916   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8917   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8918
8919   tp->control = inf_status->thread_control;
8920   inf->control = inf_status->inferior_control;
8921
8922   /* Other fields:  */
8923   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8924   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8925
8926   if (target_has_stack)
8927     {
8928       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
8929          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8930          error() trying to dereference it.  */
8931       if (catch_errors
8932           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
8933            "Unable to restore previously selected frame:\n",
8934            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
8935         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
8936            frame.  */
8937         select_frame (get_current_frame ());
8938     }
8939
8940   xfree (inf_status);
8941 }
8942
8943 static void
8944 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
8945 {
8946   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
8947 }
8948
8949 struct cleanup *
8950 make_cleanup_restore_infcall_control_state
8951   (struct infcall_control_state *inf_status)
8952 {
8953   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
8954 }
8955
8956 void
8957 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8958 {
8959   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8960     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8961       = disp_del_at_next_stop;
8962
8963   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8964     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8965       = disp_del_at_next_stop;
8966
8967   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8968   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8969
8970   xfree (inf_status);
8971 }
8972 \f
8973 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
8974    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
8975    save_inferior_ptid().  */
8976
8977 static void
8978 restore_inferior_ptid (void *arg)
8979 {
8980   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
8981
8982   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
8983   xfree (arg);
8984 }
8985
8986 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
8987    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
8988    needed for later doing the cleanup.  */
8989
8990 struct cleanup *
8991 save_inferior_ptid (void)
8992 {
8993   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
8994
8995   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
8996   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
8997 }
8998
8999 /* See infrun.h.  */
9000
9001 void
9002 clear_exit_convenience_vars (void)
9003 {
9004   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9005   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9006 }
9007 \f
9008
9009 /* User interface for reverse debugging:
9010    Set exec-direction / show exec-direction commands
9011    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9012
9013 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9014 static const char exec_forward[] = "forward";
9015 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9016 static const char *exec_direction = exec_forward;
9017 static const char *const exec_direction_names[] = {
9018   exec_forward,
9019   exec_reverse,
9020   NULL
9021 };
9022
9023 static void
9024 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9025                          struct cmd_list_element *cmd)
9026 {
9027   if (target_can_execute_reverse)
9028     {
9029       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9030         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9031       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9032         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9033     }
9034   else
9035     {
9036       exec_direction = exec_forward;
9037       error (_("Target does not support this operation."));
9038     }
9039 }
9040
9041 static void
9042 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9043                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9044 {
9045   switch (execution_direction) {
9046   case EXEC_FORWARD:
9047     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9048     break;
9049   case EXEC_REVERSE:
9050     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9051     break;
9052   default:
9053     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9054                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9055                     (int) execution_direction);
9056   }
9057 }
9058
9059 static void
9060 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9061                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9062 {
9063   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9064                             "of all processes is %s.\n"), value);
9065 }
9066
9067 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9068
9069 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9070 {
9071   siginfo_make_value,
9072   NULL,
9073   NULL
9074 };
9075
9076 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9077    thread has a pending status to process.  */
9078
9079 static void
9080 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9081 {
9082   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9083 }
9084
9085 void
9086 _initialize_infrun (void)
9087 {
9088   int i;
9089   int numsigs;
9090   struct cmd_list_element *c;
9091
9092   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9093   infrun_async_inferior_event_token
9094     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9095
9096   add_info ("signals", signals_info, _("\
9097 What debugger does when program gets various signals.\n\
9098 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9099   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9100
9101   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9102 Specify how to handle signals.\n\
9103 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9104 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9105 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9106 will be displayed instead.\n\
9107 \n\
9108 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9109 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9110 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9111 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9112 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9113 \n\
9114 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9115 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9116 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9117 Print means print a message if this signal happens.\n\
9118 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9119 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9120 Pass and Stop may be combined.\n\
9121 \n\
9122 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9123 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9124 all signals cumulatively specified."));
9125   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9126
9127   if (!dbx_commands)
9128     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9129                             not_just_help_class_command, _("\
9130 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9131 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9132 of the program stops."), &cmdlist);
9133
9134   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9135 Set inferior debugging."), _("\
9136 Show inferior debugging."), _("\
9137 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9138                              NULL,
9139                              show_debug_infrun,
9140                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9141
9142   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9143                            &debug_displaced, _("\
9144 Set displaced stepping debugging."), _("\
9145 Show displaced stepping debugging."), _("\
9146 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9147                             NULL,
9148                             show_debug_displaced,
9149                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9150
9151   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9152                            &non_stop_1, _("\
9153 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9154 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9155 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9156 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9157 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9158 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9159 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9160 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9161 thread's state, all threads stop.\n\
9162 \n\
9163 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9164 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9165 leave it stopped or free to run as needed."),
9166                            set_non_stop,
9167                            show_non_stop,
9168                            &setlist,
9169                            &showlist);
9170
9171   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9172   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9173   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9174   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9175   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9176   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9177   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9178     {
9179       signal_stop[i] = 1;
9180       signal_print[i] = 1;
9181       signal_program[i] = 1;
9182       signal_catch[i] = 0;
9183     }
9184
9185   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9186      the program afterwards.
9187
9188      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9189      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9190      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9191      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9192      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9193      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9194      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9195      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9196      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9197      debugged.  */
9198   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9199   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9200
9201   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9202   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9203   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9204   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9205   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9206   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9207   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9208   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9209   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9210   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9211   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9212   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9213   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9214   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9215   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9216   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9217   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9218   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9219   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9220
9221   /* These signals are used internally by user-level thread
9222      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9223      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9224      its normal operation.  */
9225   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9226   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9227   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9228   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9229   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9230   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9231
9232   /* Update cached state.  */
9233   signal_cache_update (-1);
9234
9235   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9236                             &stop_on_solib_events, _("\
9237 Set stopping for shared library events."), _("\
9238 Show stopping for shared library events."), _("\
9239 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9240 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9241 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9242                             set_stop_on_solib_events,
9243                             show_stop_on_solib_events,
9244                             &setlist, &showlist);
9245
9246   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9247                         follow_fork_mode_kind_names,
9248                         &follow_fork_mode_string, _("\
9249 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9250 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9251 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9252   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9253   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9254 The unfollowed process will continue to run.\n\
9255 By default, the debugger will follow the parent process."),
9256                         NULL,
9257                         show_follow_fork_mode_string,
9258                         &setlist, &showlist);
9259
9260   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9261                         follow_exec_mode_names,
9262                         &follow_exec_mode_string, _("\
9263 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9264 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9265 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9266 \n\
9267 follow-exec-mode can be:\n\
9268 \n\
9269   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9270 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9271 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9272 inferior.\n\
9273 \n\
9274   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9275 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9276 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9277 the executable the process was running after the exec call.\n\
9278 \n\
9279 By default, the debugger will use the same inferior."),
9280                         NULL,
9281                         show_follow_exec_mode_string,
9282                         &setlist, &showlist);
9283
9284   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9285                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9286 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9287 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9288 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9289 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9290           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9291 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9292           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9293           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9294 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9295                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9296                         show_scheduler_mode,
9297                         &setlist, &showlist);
9298
9299   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9300 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9301 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9302 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9303 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9304 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9305 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9306 mode (see help set scheduler-locking)."),
9307                            NULL,
9308                            show_schedule_multiple,
9309                            &setlist, &showlist);
9310
9311   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9312 Set mode of the step operation."), _("\
9313 Show mode of the step operation."), _("\
9314 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9315 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9316 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9317                            NULL,
9318                            show_step_stop_if_no_debug,
9319                            &setlist, &showlist);
9320
9321   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9322                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9323 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9324 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9325 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9326 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9327 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9328 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9329 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9330 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9331                                 NULL,
9332                                 show_can_use_displaced_stepping,
9333                                 &setlist, &showlist);
9334
9335   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9336                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9337 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9338                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9339                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9340                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9341                         &setlist, &showlist);
9342
9343   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9344
9345   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9346 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9347 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9348 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9349                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9350
9351   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9352
9353   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9354                            &disable_randomization, _("\
9355 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9356 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9357 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9358 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9359 enabled by default on some platforms."),
9360                            &set_disable_randomization,
9361                            &show_disable_randomization,
9362                            &setlist, &showlist);
9363
9364   /* ptid initializations */
9365   inferior_ptid = null_ptid;
9366   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9367
9368   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9369   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9370   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9371   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9372
9373   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9374      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9375      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9376      isn't another convenience variable of the same name.  */
9377   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9378
9379   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9380                            &observer_mode_1, _("\
9381 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9382 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9383 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9384 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9385 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9386 or signalled."),
9387                            set_observer_mode,
9388                            show_observer_mode,
9389                            &setlist,
9390                            &showlist);
9391 }