Pass inferior down to target_detach and to_detach
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
80
81 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
82
83 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
84
85 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
86
87 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
88
89 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
90
91 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
92
93 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
94
95 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
96    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
97 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
98
99 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
100    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
101 static int infrun_is_async = -1;
102
103 /* See infrun.h.  */
104
105 void
106 infrun_async (int enable)
107 {
108   if (infrun_is_async != enable)
109     {
110       infrun_is_async = enable;
111
112       if (debug_infrun)
113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
114                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
115                             enable);
116
117       if (enable)
118         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
119       else
120         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
121     }
122 }
123
124 /* See infrun.h.  */
125
126 void
127 mark_infrun_async_event_handler (void)
128 {
129   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
130 }
131
132 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
133    no line number information.  The normal behavior is that we step
134    over such function.  */
135 int step_stop_if_no_debug = 0;
136 static void
137 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
138                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
139 {
140   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
141 }
142
143 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
144    inferior stopped in a different thread than it had been running
145    in.  */
146
147 static ptid_t previous_inferior_ptid;
148
149 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
150    will detach from one of the fork branches, child or parent.
151    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
152    setting.  */
153
154 static int detach_fork = 1;
155
156 int debug_displaced = 0;
157 static void
158 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
159                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
160 {
161   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
162 }
163
164 unsigned int debug_infrun = 0;
165 static void
166 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
167                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
168 {
169   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
170 }
171
172
173 /* Support for disabling address space randomization.  */
174
175 int disable_randomization = 1;
176
177 static void
178 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
179                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   if (target_supports_disable_randomization ())
182     fprintf_filtered (file,
183                       _("Disabling randomization of debuggee's "
184                         "virtual address space is %s.\n"),
185                       value);
186   else
187     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
188                       "virtual address space is unsupported on\n"
189                       "this platform.\n"), file);
190 }
191
192 static void
193 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
194                            struct cmd_list_element *c)
195 {
196   if (!target_supports_disable_randomization ())
197     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
198              "virtual address space is unsupported on\n"
199              "this platform."));
200 }
201
202 /* User interface for non-stop mode.  */
203
204 int non_stop = 0;
205 static int non_stop_1 = 0;
206
207 static void
208 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
209               struct cmd_list_element *c)
210 {
211   if (target_has_execution)
212     {
213       non_stop_1 = non_stop;
214       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
215     }
216
217   non_stop = non_stop_1;
218 }
219
220 static void
221 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
222                struct cmd_list_element *c, const char *value)
223 {
224   fprintf_filtered (file,
225                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
226                     value);
227 }
228
229 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
230    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
231    target's execution have been disabled.  */
232
233 int observer_mode = 0;
234 static int observer_mode_1 = 0;
235
236 static void
237 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
238                    struct cmd_list_element *c)
239 {
240   if (target_has_execution)
241     {
242       observer_mode_1 = observer_mode;
243       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
244     }
245
246   observer_mode = observer_mode_1;
247
248   may_write_registers = !observer_mode;
249   may_write_memory = !observer_mode;
250   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
251   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
252   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
253      but enable them if we're going into this mode.  */
254   if (observer_mode)
255     may_insert_fast_tracepoints = 1;
256   may_stop = !observer_mode;
257   update_target_permissions ();
258
259   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
260      going out we leave it that way.  */
261   if (observer_mode)
262     {
263       pagination_enabled = 0;
264       non_stop = non_stop_1 = 1;
265     }
266
267   if (from_tty)
268     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
269                      (observer_mode ? "on" : "off"));
270 }
271
272 static void
273 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
274                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
275 {
276   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
277 }
278
279 /* This updates the value of observer mode based on changes in
280    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
281    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
282    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
283    debugging-related global.  */
284
285 void
286 update_observer_mode (void)
287 {
288   int newval;
289
290   newval = (!may_insert_breakpoints
291             && !may_insert_tracepoints
292             && may_insert_fast_tracepoints
293             && !may_stop
294             && non_stop);
295
296   /* Let the user know if things change.  */
297   if (newval != observer_mode)
298     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
299                      (newval ? "on" : "off"));
300
301   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
302 }
303
304 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
305
306 static unsigned char *signal_stop;
307 static unsigned char *signal_print;
308 static unsigned char *signal_program;
309
310 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
311    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
312    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
313    signals.  */
314 static unsigned char *signal_catch;
315
316 /* Table of signals that the target may silently handle.
317    This is automatically determined from the flags above,
318    and simply cached here.  */
319 static unsigned char *signal_pass;
320
321 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
322   do { \
323     int signum = (nsigs); \
324     while (signum-- > 0) \
325       if ((sigs)[signum]) \
326         (flags)[signum] = 1; \
327   } while (0)
328
329 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
330   do { \
331     int signum = (nsigs); \
332     while (signum-- > 0) \
333       if ((sigs)[signum]) \
334         (flags)[signum] = 0; \
335   } while (0)
336
337 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
338    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
339
340 void
341 update_signals_program_target (void)
342 {
343   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
344 }
345
346 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
347
348 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
349
350 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
351
352 static struct cmd_list_element *stop_command;
353
354 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
355    of shared library events by the dynamic linker.  */
356 int stop_on_solib_events;
357
358 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
359    as appropriate when the above flag is changed.  */
360
361 static void
362 set_stop_on_solib_events (const char *args,
363                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
364 {
365   update_solib_breakpoints ();
366 }
367
368 static void
369 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
370                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
371 {
372   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
373                     value);
374 }
375
376 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
377
378 static int stop_print_frame;
379
380 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
381    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
382    information is returned by get_last_target_status().  */
383 static ptid_t target_last_wait_ptid;
384 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
385
386 static void context_switch (ptid_t ptid);
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
462             }
463
464           if (info_verbose || debug_infrun)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (info_verbose || debug_infrun)
553         {
554           target_terminal::ours_for_output ();
555           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
556                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
557                             target_pid_to_str (parent_ptid),
558                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
559                             target_pid_to_str (child_ptid));
560         }
561
562       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
563          doesn't unpush the target.  */
564
565       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
566
567       parent_inf = current_inferior ();
568       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
569       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
570       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
571       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
572
573       parent_pspace = parent_inf->pspace;
574
575       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
576          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
577          remove the old breakpoints from the parent and detach or
578          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
579          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
580          them to the child before removing breakpoints from the
581          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
582          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
583          assigned to the same address space).  */
584
585       if (has_vforked)
586         {
587           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
588           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
589           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
590           child_inf->pending_detach = 0;
591           parent_inf->vfork_child = child_inf;
592           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
593           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
594         }
595       else if (detach_fork)
596         {
597           if (info_verbose || debug_infrun)
598             {
599               /* Ensure that we have a process ptid.  */
600               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
601
602               target_terminal::ours_for_output ();
603               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
604                                 _("Detaching after fork from "
605                                   "child %s.\n"),
606                                 target_pid_to_str (process_ptid));
607             }
608
609           target_detach (parent_inf, 0);
610         }
611
612       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
613
614       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
615          this new thread, before cloning the program space, and
616          informing the solib layer about this new process.  */
617
618       inferior_ptid = child_ptid;
619       add_thread (inferior_ptid);
620       set_current_inferior (child_inf);
621
622       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
623          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
624          reuse the parent's program/address spaces.  */
625       if (has_vforked || detach_fork)
626         {
627           child_inf->pspace = parent_pspace;
628           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
629         }
630       else
631         {
632           child_inf->aspace = new_address_space ();
633           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
634           child_inf->removable = 1;
635           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
636           set_current_program_space (child_inf->pspace);
637           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
638
639           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
640              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
641              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
642              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
643              the core, this wouldn't be required.  */
644           solib_create_inferior_hook (0);
645         }
646     }
647
648   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
649 }
650
651 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
652    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
653    reason decided it's best not to resume.  */
654
655 static int
656 follow_fork (void)
657 {
658   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
659   int should_resume = 1;
660   struct thread_info *tp;
661
662   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
663      followed fork child thread should have a copy of most of the
664      parent thread structure's run control related fields, not just these.
665      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
666   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
667   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
668   CORE_ADDR step_range_start = 0;
669   CORE_ADDR step_range_end = 0;
670   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
671   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
672
673   if (!non_stop)
674     {
675       ptid_t wait_ptid;
676       struct target_waitstatus wait_status;
677
678       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
679       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
680
681       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
682          do.  */
683       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
684           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
685         return 1;
686
687       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
688          reported.  */
689       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
690           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
691         {
692           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
693              target to follow it (in either direction).  We'll
694              afterwards refuse to resume, and inform the user what
695              happened.  */
696           switch_to_thread (wait_ptid);
697           should_resume = 0;
698         }
699     }
700
701   tp = inferior_thread ();
702
703   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
704      followed, then do so now.  */
705   switch (tp->pending_follow.kind)
706     {
707     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
708     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
709       {
710         ptid_t parent, child;
711
712         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
713            preserve the stepping state in the fork child.  */
714         if (follow_child && should_resume)
715           {
716             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
717                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
718             step_range_start = tp->control.step_range_start;
719             step_range_end = tp->control.step_range_end;
720             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
721             exception_resume_breakpoint
722               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
723             thread_fsm = tp->thread_fsm;
724
725             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
726                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
727                and the child version will not be installed.  Remove
728                this when the breakpoints module becomes aware of
729                inferiors and address spaces.  */
730             delete_step_resume_breakpoint (tp);
731             tp->control.step_range_start = 0;
732             tp->control.step_range_end = 0;
733             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
734             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
735             tp->thread_fsm = NULL;
736           }
737
738         parent = inferior_ptid;
739         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
740
741         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
742            target to do whatever is necessary to follow either parent
743            or child.  */
744         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
745           {
746             /* Target refused to follow, or there's some other reason
747                we shouldn't resume.  */
748             should_resume = 0;
749           }
750         else
751           {
752             /* This pending follow fork event is now handled, one way
753                or another.  The previous selected thread may be gone
754                from the lists by now, but if it is still around, need
755                to clear the pending follow request.  */
756             tp = find_thread_ptid (parent);
757             if (tp)
758               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
759
760             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
761                over from WAIT_PID" logic above.  */
762             nullify_last_target_wait_ptid ();
763
764             /* If we followed the child, switch to it...  */
765             if (follow_child)
766               {
767                 switch_to_thread (child);
768
769                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
770                    user was stepping over the fork call.  */
771                 if (should_resume)
772                   {
773                     tp = inferior_thread ();
774                     tp->control.step_resume_breakpoint
775                       = step_resume_breakpoint;
776                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
777                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
778                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
779                     tp->control.exception_resume_breakpoint
780                       = exception_resume_breakpoint;
781                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
782                   }
783                 else
784                   {
785                     /* If we get here, it was because we're trying to
786                        resume from a fork catchpoint, but, the user
787                        has switched threads away from the thread that
788                        forked.  In that case, the resume command
789                        issued is most likely not applicable to the
790                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
791                     warning (_("Not resuming: switched threads "
792                                "before following fork child."));
793                   }
794
795                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
796                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
797               }
798             else
799               switch_to_thread (parent);
800           }
801       }
802       break;
803     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
804       /* Nothing to follow.  */
805       break;
806     default:
807       internal_error (__FILE__, __LINE__,
808                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
809                       tp->pending_follow.kind);
810       break;
811     }
812
813   return should_resume;
814 }
815
816 static void
817 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
818 {
819   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
820
821   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
822      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
823      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
824      creation, so enable it here now that it is associated with the
825      correct thread.
826
827      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
828      Since we created the step_resume bp when the parent process
829      was being debugged, and now are switching to the child process,
830      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
831      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
832      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
833
834   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
835     {
836       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
837       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
838     }
839
840   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
841   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
842     {
843       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
844       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
845     }
846
847   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
848      breakpoints after catching the fork, in which case those
849      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
850      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
851
852   breakpoint_re_set ();
853   insert_breakpoints ();
854 }
855
856 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
857    user wanted to be executing.  */
858
859 static int
860 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
861                           void *arg)
862 {
863   int pid = * (int *) arg;
864
865   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
866       && is_running (thread->ptid)
867       && !is_executing (thread->ptid)
868       && !thread->stop_requested
869       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
870     {
871       if (debug_infrun)
872         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
873                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
874                             target_pid_to_str (thread->ptid));
875
876       switch_to_thread (thread->ptid);
877       clear_proceed_status (0);
878       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
879     }
880
881   return 0;
882 }
883
884 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
885    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
886    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
887 class scoped_restore_exited_inferior
888 {
889 public:
890   scoped_restore_exited_inferior ()
891     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
892   {}
893
894 private:
895   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
896   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
897   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
898 };
899
900 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
901    detaching or resuming a vfork parent.  */
902
903 static void
904 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
905 {
906   struct inferior *inf = current_inferior ();
907
908   if (inf->vfork_parent)
909     {
910       int resume_parent = -1;
911
912       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
913          between the parent and the child.  If the user wanted to
914          detach from the parent, now is the time.  */
915
916       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
917         {
918           struct thread_info *tp;
919           struct program_space *pspace;
920           struct address_space *aspace;
921
922           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
923
924           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
925
926           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
927             maybe_restore_inferior;
928           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
929             maybe_restore_thread;
930
931           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
932              at the inferior's pid, not to a thread.  */
933           if (!exec)
934             maybe_restore_inferior.emplace ();
935           else
936             maybe_restore_thread.emplace ();
937
938           /* We're letting loose of the parent.  */
939           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
940           switch_to_thread (tp->ptid);
941
942           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
943              removes breakpoints from its address space.  There's a
944              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
945              but, parent/child are still sharing the pspace at this
946              point, although the exec in reality makes the kernel give
947              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
948              that the breakpoints module being unaware of this, would
949              likely chose the child process to write to the parent
950              address space.  Swapping the child temporarily away from
951              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
952              of" a hack.  */
953
954           pspace = inf->pspace;
955           aspace = inf->aspace;
956           inf->aspace = NULL;
957           inf->pspace = NULL;
958
959           if (debug_infrun || info_verbose)
960             {
961               target_terminal::ours_for_output ();
962
963               if (exec)
964                 {
965                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
966                                     _("Detaching vfork parent process "
967                                       "%d after child exec.\n"),
968                                     inf->vfork_parent->pid);
969                 }
970               else
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("Detaching vfork parent process "
974                                       "%d after child exit.\n"),
975                                     inf->vfork_parent->pid);
976                 }
977             }
978
979           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
980
981           /* Put it back.  */
982           inf->pspace = pspace;
983           inf->aspace = aspace;
984         }
985       else if (exec)
986         {
987           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
988              child a new address space.  */
989           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
990           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
991           inf->removable = 1;
992           set_current_program_space (inf->pspace);
993
994           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
995
996           /* Break the bonds.  */
997           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
998         }
999       else
1000         {
1001           struct program_space *pspace;
1002
1003           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1004              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1005              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1006              found in the address space, and switching to null_ptid,
1007              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1008              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1009              go ahead and create a new one for this exiting
1010              inferior.  */
1011
1012           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1013              that clone_program_space doesn't want to read the
1014              selected frame of a dead process.  */
1015           scoped_restore restore_ptid
1016             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1017
1018           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1019              module the option to write through to it (cloning a
1020              program space resets breakpoints).  */
1021           inf->aspace = NULL;
1022           inf->pspace = NULL;
1023           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1024           set_current_program_space (pspace);
1025           inf->removable = 1;
1026           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1027           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1028           inf->pspace = pspace;
1029           inf->aspace = pspace->aspace;
1030
1031           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1032           /* Break the bonds.  */
1033           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1034         }
1035
1036       inf->vfork_parent = NULL;
1037
1038       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1039
1040       if (non_stop && resume_parent != -1)
1041         {
1042           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1043              free now.  */
1044           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1045
1046           if (debug_infrun)
1047             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1048                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1049                                 resume_parent);
1050
1051           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1052         }
1053     }
1054 }
1055
1056 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1057
1058 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1059 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1060 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1061 {
1062   follow_exec_mode_new,
1063   follow_exec_mode_same,
1064   NULL,
1065 };
1066
1067 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1068 static void
1069 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1070                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1071 {
1072   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1073 }
1074
1075 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1076
1077 static void
1078 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1079 {
1080   struct thread_info *th, *tmp;
1081   struct inferior *inf = current_inferior ();
1082   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1083   ptid_t process_ptid;
1084   char *exec_file_host;
1085   struct cleanup *old_chain;
1086
1087   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1088      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1089      momentary bp's, etc.
1090
1091      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1092      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1093      of instructions.
1094
1095      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1096      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1097      symbol table is read.
1098
1099      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1100      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1101      now.
1102
1103      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1104      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1105      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1106      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1107
1108   mark_breakpoints_out ();
1109
1110   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1111      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1112      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1113      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1114      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1115      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1116      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1117      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1118      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1119      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1120      of the process but one that reported the event.  Note this must
1121      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1122      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1123      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1124      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1125      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1126      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1127      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1128      notifications.  */
1129   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1130     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1131       delete_thread (th->ptid);
1132
1133   /* We also need to clear any left over stale state for the
1134      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1135      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1136      step-to-next statement through an exec().  */
1137   th = inferior_thread ();
1138   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1139   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1140   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1141   th->control.step_range_start = 0;
1142   th->control.step_range_end = 0;
1143
1144   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1145      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1146      it now.  */
1147   th->stop_requested = 0;
1148
1149   update_breakpoints_after_exec ();
1150
1151   /* What is this a.out's name?  */
1152   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1153   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1154                      target_pid_to_str (process_ptid),
1155                      exec_file_target);
1156
1157   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1158      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1159
1160   gdb_flush (gdb_stdout);
1161
1162   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1163
1164   exec_file_host = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1165   old_chain = make_cleanup (xfree, exec_file_host);
1166
1167   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1168      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1169      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1170      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1171   if (exec_file_host == NULL)
1172     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1173                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1174              exec_file_target);
1175
1176   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1177      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1178      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1179   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1180      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1181      previous incarnation of this process.  */
1182   no_shared_libraries (NULL, 0);
1183
1184   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1185     {
1186       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1187          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1188
1189       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1190          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1191          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1192       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1193
1194       inf = add_inferior_with_spaces ();
1195       inf->pid = pid;
1196       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1197
1198       set_current_inferior (inf);
1199       set_current_program_space (inf->pspace);
1200     }
1201   else
1202     {
1203       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1204          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1205          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1206          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1207          around (its description is later cleared/refetched on
1208          restart).  */
1209       target_clear_description ();
1210     }
1211
1212   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1213
1214   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1215      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1216      Executable) main symbol file will only be computed by
1217      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1218      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1219   try_open_exec_file (exec_file_host, inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1220
1221   do_cleanups (old_chain);
1222
1223   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1224      after flipping to the new executable (because the target supplied
1225      description must be compatible with the executable's
1226      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1227      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1228      registers.  */
1229   target_find_description ();
1230
1231   /* The add_thread call ends up reading registers, so do it after updating the
1232      target description.  */
1233   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1234     add_thread (ptid);
1235
1236   solib_create_inferior_hook (0);
1237
1238   jit_inferior_created_hook ();
1239
1240   breakpoint_re_set ();
1241
1242   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1243      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1244      to symbol_file_command...).  */
1245   insert_breakpoints ();
1246
1247   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1248      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1249      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1250      matically get reset there in the new process.).  */
1251 }
1252
1253 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1254    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1255    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1256    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1257    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1258    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1259    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1260 struct thread_info *step_over_queue_head;
1261
1262 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1263
1264 enum step_over_what_flag
1265   {
1266     /* Step over a breakpoint.  */
1267     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1268
1269     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1270        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1271        expression.  */
1272     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1273   };
1274 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1275
1276 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1277
1278 struct step_over_info
1279 {
1280   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1281      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1282      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1283      non-NULL.  */
1284   const address_space *aspace;
1285   CORE_ADDR address;
1286
1287   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1288      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1289   int nonsteppable_watchpoint_p;
1290
1291   /* The thread's global number.  */
1292   int thread;
1293 };
1294
1295 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1296
1297    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1298    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1299    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1300    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1301    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1302    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1303
1304    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1305    Given threads that can't run code in the same address space as the
1306    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1307    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1308    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1309    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1310    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1311    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1312    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1313    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1314    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1315    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1316    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1317    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1318    watchpoint.  */
1319 static struct step_over_info step_over_info;
1320
1321 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1322    stepping over.
1323    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1324    because when we need the info later the thread may be running.  */
1325
1326 static void
1327 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1328                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1329                     int thread)
1330 {
1331   step_over_info.aspace = aspace;
1332   step_over_info.address = address;
1333   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1334   step_over_info.thread = thread;
1335 }
1336
1337 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1338    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1339
1340 static void
1341 clear_step_over_info (void)
1342 {
1343   if (debug_infrun)
1344     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1345                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1346   step_over_info.aspace = NULL;
1347   step_over_info.address = 0;
1348   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1349   step_over_info.thread = -1;
1350 }
1351
1352 /* See infrun.h.  */
1353
1354 int
1355 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1356                               CORE_ADDR address)
1357 {
1358   return (step_over_info.aspace != NULL
1359           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1360                                        step_over_info.aspace,
1361                                        step_over_info.address));
1362 }
1363
1364 /* See infrun.h.  */
1365
1366 int
1367 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1368 {
1369   return (step_over_info.thread != -1
1370           && thread == step_over_info.thread);
1371 }
1372
1373 /* See infrun.h.  */
1374
1375 int
1376 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1377 {
1378   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1379 }
1380
1381 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1382
1383 static int
1384 step_over_info_valid_p (void)
1385 {
1386   return (step_over_info.aspace != NULL
1387           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1388 }
1389
1390 \f
1391 /* Displaced stepping.  */
1392
1393 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1394    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1395    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1396    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1397    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1398    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1399
1400    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1401    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1402
1403    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1404        inserted.
1405    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1406    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1407
1408    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1409    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1410    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1411    stepping:
1412
1413    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1414        breakpoints are inserted.
1415    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1416        location, outside the main code stream, making any adjustments
1417        to the instruction, register, and memory state as directed by
1418        T's architecture.
1419    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1420    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1421        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1422        back into the main instruction stream.
1423    n4) We resume T.
1424
1425    This approach depends on the following gdbarch methods:
1426
1427    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1428      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1429      be reserved there.  We use these in step n1.
1430
1431    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1432      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1433      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1434
1435    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1436      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1437      same effect the instruction would have had if we had executed it
1438      at its original address.  We use this in step n3.
1439
1440    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1441    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1442    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1443    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1444    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1445    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1446    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1447    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1448
1449    See the comments in gdbarch.sh for details.
1450
1451    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1452    currently be used in combination, although with some care I think
1453    they could be made to.  Software single-step works by placing
1454    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1455    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1456    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1457    executable, or at addresses that are not proper instruction
1458    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1459    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1460    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1461    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1462    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1463    on architectures that use software single-stepping.
1464
1465    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1466    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1467    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1468    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1469    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1470    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1471    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1472    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1473    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1474    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1475    displaced_step_fixup for details.  */
1476
1477 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1478
1479 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1480
1481 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1482 struct displaced_step_inferior_state
1483 {
1484   /* Pointer to next in linked list.  */
1485   struct displaced_step_inferior_state *next;
1486
1487   /* The process this displaced step state refers to.  */
1488   int pid;
1489
1490   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1491      try displaced stepping for this inferior again.  */
1492   int failed_before;
1493
1494   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1495      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1496      require fixing up once it has completed its step.  */
1497   ptid_t step_ptid;
1498
1499   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1500   struct gdbarch *step_gdbarch;
1501
1502   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1503      for post-step cleanup.  */
1504   struct displaced_step_closure *step_closure;
1505
1506   /* The address of the original instruction, and the copy we
1507      made.  */
1508   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1509
1510   /* Saved contents of copy area.  */
1511   gdb_byte *step_saved_copy;
1512 };
1513
1514 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1515    presently.  */
1516 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1517
1518 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1519
1520 static struct displaced_step_inferior_state *
1521 get_displaced_stepping_state (int pid)
1522 {
1523   struct displaced_step_inferior_state *state;
1524
1525   for (state = displaced_step_inferior_states;
1526        state != NULL;
1527        state = state->next)
1528     if (state->pid == pid)
1529       return state;
1530
1531   return NULL;
1532 }
1533
1534 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1535    step.  */
1536
1537 static int
1538 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1539 {
1540   struct displaced_step_inferior_state *state;
1541
1542   for (state = displaced_step_inferior_states;
1543        state != NULL;
1544        state = state->next)
1545     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1546       return 1;
1547
1548   return 0;
1549 }
1550
1551 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1552    step.  */
1553
1554 static int
1555 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1556 {
1557   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1558
1559   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1560
1561   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1562
1563   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1564 }
1565
1566 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1567
1568 static int
1569 displaced_step_in_progress (int pid)
1570 {
1571   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1572
1573   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1574   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1575     return 1;
1576
1577   return 0;
1578 }
1579
1580 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1581    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1582    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1583
1584 static struct displaced_step_inferior_state *
1585 add_displaced_stepping_state (int pid)
1586 {
1587   struct displaced_step_inferior_state *state;
1588
1589   for (state = displaced_step_inferior_states;
1590        state != NULL;
1591        state = state->next)
1592     if (state->pid == pid)
1593       return state;
1594
1595   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1596   state->pid = pid;
1597   state->next = displaced_step_inferior_states;
1598   displaced_step_inferior_states = state;
1599
1600   return state;
1601 }
1602
1603 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1604    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1605    return NULL.  */
1606
1607 struct displaced_step_closure*
1608 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1609 {
1610   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1611     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1612
1613   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1614   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1615      && (displaced->step_copy == addr))
1616     return displaced->step_closure;
1617
1618   return NULL;
1619 }
1620
1621 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1622
1623 static void
1624 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1625 {
1626   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1627
1628   gdb_assert (pid != 0);
1629
1630   it = displaced_step_inferior_states;
1631   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1632   while (it)
1633     {
1634       if (it->pid == pid)
1635         {
1636           *prev_next_p = it->next;
1637           xfree (it);
1638           return;
1639         }
1640
1641       prev_next_p = &it->next;
1642       it = *prev_next_p;
1643     }
1644 }
1645
1646 static void
1647 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1648 {
1649   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1650 }
1651
1652 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1653    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1654    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1655    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1656    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1657    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1658    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1659
1660 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1661
1662 static void
1663 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1664                                  struct cmd_list_element *c,
1665                                  const char *value)
1666 {
1667   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1668     fprintf_filtered (file,
1669                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1670                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1671                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1672   else
1673     fprintf_filtered (file,
1674                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1675                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1676 }
1677
1678 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1679    over breakpoints of thread TP.  */
1680
1681 static int
1682 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1683 {
1684   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1685   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1686   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1687
1688   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1689
1690   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1691             && target_is_non_stop_p ())
1692            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1693           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1694           && find_record_target () == NULL
1695           && (displaced_state == NULL
1696               || !displaced_state->failed_before));
1697 }
1698
1699 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1700 static void
1701 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1702 {
1703   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1704   displaced->step_ptid = null_ptid;
1705
1706   delete displaced->step_closure;
1707   displaced->step_closure = NULL;
1708 }
1709
1710 static void
1711 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1712 {
1713   struct displaced_step_inferior_state *state
1714     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1715
1716   displaced_step_clear (state);
1717 }
1718
1719 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1720 void
1721 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1722                            const gdb_byte *buf,
1723                            size_t len)
1724 {
1725   int i;
1726
1727   for (i = 0; i < len; i++)
1728     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1729   fputs_unfiltered ("\n", file);
1730 }
1731
1732 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1733
1734    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1735    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1736    over, then after the step, there will be no indication from the
1737    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1738    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1739    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1740    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1741    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1742    explain how we handle this case instead.
1743
1744    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1745    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1746    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1747
1748 static int
1749 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1750 {
1751   struct cleanup *ignore_cleanups;
1752   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1753   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1754   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1755   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1756   CORE_ADDR original, copy;
1757   ULONGEST len;
1758   struct displaced_step_closure *closure;
1759   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1760   int status;
1761
1762   /* We should never reach this function if the architecture does not
1763      support displaced stepping.  */
1764   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1765
1766   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1767   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1768
1769   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1770      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1771      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1772      jump/branch).  */
1773   tp->control.may_range_step = 0;
1774
1775   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1776      access to a single scratch space per inferior.  */
1777
1778   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1779
1780   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1781     {
1782       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1783          request and place in queue.  */
1784
1785       if (debug_displaced)
1786         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1787                             "displaced: deferring step of %s\n",
1788                             target_pid_to_str (ptid));
1789
1790       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1791       return 0;
1792     }
1793   else
1794     {
1795       if (debug_displaced)
1796         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1797                             "displaced: stepping %s now\n",
1798                             target_pid_to_str (ptid));
1799     }
1800
1801   displaced_step_clear (displaced);
1802
1803   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1804   inferior_ptid = ptid;
1805
1806   original = regcache_read_pc (regcache);
1807
1808   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1809   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1810
1811   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1812     {
1813       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1814          (which is usually around the entry point).  We'd either
1815          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1816          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1817          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1818          we already assume that no thread is going to execute the code
1819          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1820          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1821          stepping over this breakpoint in-line.  */
1822       if (debug_displaced)
1823         {
1824           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1825                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1826                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1827         }
1828
1829       return -1;
1830     }
1831
1832   /* Save the original contents of the copy area.  */
1833   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1834   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1835                                   &displaced->step_saved_copy);
1836   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1837   if (status != 0)
1838     throw_error (MEMORY_ERROR,
1839                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1840                    "displaced-stepping scratch space."),
1841                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1842   if (debug_displaced)
1843     {
1844       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1845                           paddress (gdbarch, copy));
1846       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1847                                  displaced->step_saved_copy,
1848                                  len);
1849     };
1850
1851   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1852                                               original, copy, regcache);
1853   if (closure == NULL)
1854     {
1855       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1856          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1857          stepping over the breakpoint in-line.  */
1858       do_cleanups (ignore_cleanups);
1859       return -1;
1860     }
1861
1862   /* Save the information we need to fix things up if the step
1863      succeeds.  */
1864   displaced->step_ptid = ptid;
1865   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1866   displaced->step_closure = closure;
1867   displaced->step_original = original;
1868   displaced->step_copy = copy;
1869
1870   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1871
1872   /* Resume execution at the copy.  */
1873   regcache_write_pc (regcache, copy);
1874
1875   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1876
1877   if (debug_displaced)
1878     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1879                         paddress (gdbarch, copy));
1880
1881   return 1;
1882 }
1883
1884 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1885    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1886
1887 static int
1888 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1889 {
1890   int prepared = -1;
1891
1892   TRY
1893     {
1894       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1895     }
1896   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1897     {
1898       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1899
1900       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1901           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1902         throw_exception (ex);
1903
1904       if (debug_infrun)
1905         {
1906           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1907                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1908                               ex.message);
1909         }
1910
1911       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1912          "auto".  */
1913       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1914         {
1915           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1916                    ex.message);
1917         }
1918
1919       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1920       displaced_state
1921         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1922       displaced_state->failed_before = 1;
1923     }
1924   END_CATCH
1925
1926   return prepared;
1927 }
1928
1929 static void
1930 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1931                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1932 {
1933   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1934
1935   inferior_ptid = ptid;
1936   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1937 }
1938
1939 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1940
1941 static void
1942 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1943                         ptid_t ptid)
1944 {
1945   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1946
1947   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1948                      displaced->step_saved_copy, len);
1949   if (debug_displaced)
1950     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1951                         target_pid_to_str (ptid),
1952                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1953                                   displaced->step_copy));
1954 }
1955
1956 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1957    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1958    have had if we had executed it at its original address, and return
1959    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1960    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1961
1962 static int
1963 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1964 {
1965   struct cleanup *old_cleanups;
1966   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1967     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1968   int ret;
1969
1970   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1971   if (displaced == NULL)
1972     return 0;
1973
1974   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1975   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1976       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1977     return 0;
1978
1979   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1980
1981   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1982
1983   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1984      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1985      the current thread.  */
1986   switch_to_thread (event_ptid);
1987
1988   /* Did the instruction complete successfully?  */
1989   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1990       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1991            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1992                || target_have_steppable_watchpoint)))
1993     {
1994       /* Fix up the resulting state.  */
1995       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1996                                     displaced->step_closure,
1997                                     displaced->step_original,
1998                                     displaced->step_copy,
1999                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2000       ret = 1;
2001     }
2002   else
2003     {
2004       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2005          relocate the PC.  */
2006       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2007       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2008
2009       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2010       regcache_write_pc (regcache, pc);
2011       ret = -1;
2012     }
2013
2014   do_cleanups (old_cleanups);
2015
2016   displaced->step_ptid = null_ptid;
2017
2018   return ret;
2019 }
2020
2021 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2022    discarded between events.  */
2023 struct execution_control_state
2024 {
2025   ptid_t ptid;
2026   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2027      otherwise.  */
2028   struct thread_info *event_thread;
2029
2030   struct target_waitstatus ws;
2031   int stop_func_filled_in;
2032   CORE_ADDR stop_func_start;
2033   CORE_ADDR stop_func_end;
2034   const char *stop_func_name;
2035   int wait_some_more;
2036
2037   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2038      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2039      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2040      we can switch back to the original stepping thread.  */
2041   int hit_singlestep_breakpoint;
2042 };
2043
2044 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2045
2046 static void
2047 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2048 {
2049   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2050   ecs->event_thread = tp;
2051   ecs->ptid = tp->ptid;
2052 }
2053
2054 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2055 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2056 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2057 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2058
2059 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2060    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2061
2062 static int
2063 start_step_over (void)
2064 {
2065   struct thread_info *tp, *next;
2066
2067   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2068      step-over operation ongoing.  */
2069   if (step_over_info_valid_p ())
2070     return 0;
2071
2072   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2073     {
2074       struct execution_control_state ecss;
2075       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2076       step_over_what step_what;
2077       int must_be_in_line;
2078
2079       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2080
2081       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2082
2083       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2084          don't start a new one.  */
2085       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2086         continue;
2087
2088       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2089       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2090                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2091                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2092
2093       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2094          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2095          any pending displaced steps finish first.  */
2096       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2097         return 0;
2098
2099       thread_step_over_chain_remove (tp);
2100
2101       if (step_over_queue_head == NULL)
2102         {
2103           if (debug_infrun)
2104             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2105                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2106         }
2107
2108       if (tp->control.trap_expected
2109           || tp->resumed
2110           || tp->executing)
2111         {
2112           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2113                           "[%s] has inconsistent state: "
2114                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2115                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2116                           tp->control.trap_expected,
2117                           tp->resumed,
2118                           tp->executing);
2119         }
2120
2121       if (debug_infrun)
2122         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2123                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2124                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2125
2126       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2127          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2128          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2129          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2130          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2131          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2132       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2133         continue;
2134
2135       switch_to_thread (tp->ptid);
2136       reset_ecs (ecs, tp);
2137       keep_going_pass_signal (ecs);
2138
2139       if (!ecs->wait_some_more)
2140         error (_("Command aborted."));
2141
2142       gdb_assert (tp->resumed);
2143
2144       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2145       if (step_over_info_valid_p ())
2146         {
2147           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2148           return 1;
2149         }
2150
2151       if (!target_is_non_stop_p ())
2152         {
2153           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2154              step over.  */
2155           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2156                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2157
2158           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2159              issue any further remote commands until the program stops
2160              again.  */
2161           return 1;
2162         }
2163
2164       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2165          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2166          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2167          displaced step on a thread of other process. */
2168     }
2169
2170   return 0;
2171 }
2172
2173 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2174    holding OLD_PTID.  */
2175 static void
2176 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2177 {
2178   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2179
2180   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2181     inferior_ptid = new_ptid;
2182
2183   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2184        displaced;
2185        displaced = displaced->next)
2186     {
2187       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2188         displaced->step_ptid = new_ptid;
2189     }
2190 }
2191
2192 \f
2193
2194 static const char schedlock_off[] = "off";
2195 static const char schedlock_on[] = "on";
2196 static const char schedlock_step[] = "step";
2197 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2198 static const char *const scheduler_enums[] = {
2199   schedlock_off,
2200   schedlock_on,
2201   schedlock_step,
2202   schedlock_replay,
2203   NULL
2204 };
2205 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2206 static void
2207 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2208                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2209 {
2210   fprintf_filtered (file,
2211                     _("Mode for locking scheduler "
2212                       "during execution is \"%s\".\n"),
2213                     value);
2214 }
2215
2216 static void
2217 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2218 {
2219   if (!target_can_lock_scheduler)
2220     {
2221       scheduler_mode = schedlock_off;
2222       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2223     }
2224 }
2225
2226 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2227    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2228    process.  */
2229 int sched_multi = 0;
2230
2231 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2232    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2233
2234    GDBARCH the current gdbarch.
2235    PC the location to step over.  */
2236
2237 static int
2238 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2239 {
2240   int hw_step = 1;
2241
2242   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2243       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2244     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2245
2246   return hw_step;
2247 }
2248
2249 /* See infrun.h.  */
2250
2251 ptid_t
2252 user_visible_resume_ptid (int step)
2253 {
2254   ptid_t resume_ptid;
2255
2256   if (non_stop)
2257     {
2258       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2259          individually.  */
2260       resume_ptid = inferior_ptid;
2261     }
2262   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2263            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2264     {
2265       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2266          resume.  */
2267       resume_ptid = inferior_ptid;
2268     }
2269   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2270            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2271     {
2272       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2273          mode.  */
2274       resume_ptid = inferior_ptid;
2275     }
2276   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2277     {
2278       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2279          processes).  */
2280       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2281     }
2282   else
2283     {
2284       /* Resume all threads of all processes.  */
2285       resume_ptid = RESUME_ALL;
2286     }
2287
2288   return resume_ptid;
2289 }
2290
2291 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2292    in the perspective of the target, assuming run control handling
2293    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2294    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2295    target for a stepping command.  */
2296
2297 static ptid_t
2298 internal_resume_ptid (int user_step)
2299 {
2300   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2301      the target may always work in non-stop mode even with "set
2302      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2303      return a wildcard ptid.  */
2304   if (target_is_non_stop_p ())
2305     return inferior_ptid;
2306   else
2307     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2308 }
2309
2310 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2311    bookkeeping.  */
2312
2313 static void
2314 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2315 {
2316   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2317
2318   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2319
2320   /* Install inferior's terminal modes.  */
2321   target_terminal::inferior ();
2322
2323   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2324      happens to apply to another thread.  */
2325   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2326
2327   /* Advise target which signals may be handled silently.
2328
2329      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2330      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2331      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2332      handler.
2333
2334      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2335      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2336      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2337      step distinguish the cases instead, because:
2338
2339      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2340        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2341        the real mainline code.
2342
2343      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2344        return to the scratch pad area, which would no longer be
2345        valid.  */
2346   if (step_over_info_valid_p ()
2347       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2348     target_pass_signals (0, NULL);
2349   else
2350     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2351
2352   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2353
2354   target_commit_resume ();
2355 }
2356
2357 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2358    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2359    call 'resume', which handles exceptions.  */
2360
2361 static void
2362 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2363 {
2364   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2365   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2366   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2367   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2368   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2369   ptid_t resume_ptid;
2370   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2371      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2372      user's intention that counts.  */
2373   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2374   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2375      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2376      implement single-stepping with breakpoints (software
2377      single-step).  */
2378   int step;
2379
2380   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2381   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2382
2383   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2384     {
2385       if (debug_infrun)
2386         {
2387           std::string statstr
2388             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2389
2390           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2391                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2392                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2393                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2394                               currently_stepping (tp));
2395         }
2396
2397       tp->resumed = 1;
2398
2399       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2400          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2401          pending signals to deliver.  */
2402       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2403         {
2404           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2405                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2406         }
2407
2408       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2409
2410       if (target_can_async_p ())
2411         target_async (1);
2412       return;
2413     }
2414
2415   tp->stepped_breakpoint = 0;
2416
2417   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2418   step = currently_stepping (tp);
2419
2420   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2421     {
2422       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2423          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2424          or exiting).  This is particularly important on software
2425          single-step archs, as the child process would trip on the
2426          software single step breakpoint inserted for the parent
2427          process.  Since the parent will not actually execute any
2428          instruction until the child is out of the shared region (such
2429          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2430          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2431          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2432          re-sets it stepping.  */
2433       if (debug_infrun)
2434         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2435                             "infrun: resume : clear step\n");
2436       step = 0;
2437     }
2438
2439   if (debug_infrun)
2440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2441                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2442                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2443                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2444                         tp->control.trap_expected,
2445                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2446                         paddress (gdbarch, pc));
2447
2448   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2449      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2450      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2451      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2452   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2453     {
2454       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2455         {
2456           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2457              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2458              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2459              there's one, (if the target supports stepping into
2460              handlers), or in the next mainline instruction, if
2461              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2462              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2463              In all cases, set a breakpoint at the current address
2464              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2465              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2466              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2467              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2468              the step-resume breakpoint then.  */
2469
2470           if (debug_infrun)
2471             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2472                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2473                                 "deliver signal first\n");
2474
2475           clear_step_over_info ();
2476           tp->control.trap_expected = 0;
2477
2478           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2479             {
2480               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2481                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2482                  hits.  */
2483               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2484               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2485
2486               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2487             }
2488
2489           insert_breakpoints ();
2490         }
2491       else
2492         {
2493           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2494              permanent breakpoint manually.  */
2495           if (debug_infrun)
2496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2497                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2498           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2499           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2500              execute instructions.  */
2501           pc = regcache_read_pc (regcache);
2502
2503           if (step)
2504             {
2505               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2506                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2507                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2508                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2509                  prev_pc, because if we end in
2510                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2511                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2512                  don't want this thread to step further from PC
2513                  (overstep).  */
2514               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2515               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2516               insert_breakpoints ();
2517
2518               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2519               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2520               tp->resumed = 1;
2521               return;
2522             }
2523         }
2524     }
2525
2526   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2527      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2528   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2529     tp->control.may_range_step = 0;
2530
2531   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2532      instruction at a different address.
2533
2534      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2535      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2536      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2537      signals' explain what we do instead.
2538
2539      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2540      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2541      step software breakpoint.  */
2542   if (tp->control.trap_expected
2543       && use_displaced_stepping (tp)
2544       && !step_over_info_valid_p ()
2545       && sig == GDB_SIGNAL_0
2546       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2547     {
2548       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2549
2550       if (prepared == 0)
2551         {
2552           if (debug_infrun)
2553             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2554                                 "Got placed in step-over queue\n");
2555
2556           tp->control.trap_expected = 0;
2557           return;
2558         }
2559       else if (prepared < 0)
2560         {
2561           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2562
2563           if (target_is_non_stop_p ())
2564             stop_all_threads ();
2565
2566           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2567                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2568
2569           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2570
2571           insert_breakpoints ();
2572         }
2573       else if (prepared > 0)
2574         {
2575           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2576
2577           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2578              execute instructions due to displaced stepping.  */
2579           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2580
2581           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2582           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2583                                                        displaced->step_closure);
2584         }
2585     }
2586
2587   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2588   else if (step)
2589     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2590
2591   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2592      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2593      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2594      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2595      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2596
2597      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2598      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2599      without kernel support.
2600
2601      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2602      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2603      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2604      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2605      handler, GDB still would not stop.
2606
2607      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2608      here the case where we are about to deliver a signal while software
2609      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2610      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2611      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2612      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2613      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2614      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2615   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2616       && sig != GDB_SIGNAL_0
2617       && step_over_info_valid_p ())
2618     {
2619       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2620          immediately after a handler returns, might might already have
2621          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2622          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2623          original breakpoint is hit.  */
2624       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2625         {
2626           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2627           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2628         }
2629
2630       delete_single_step_breakpoints (tp);
2631
2632       clear_step_over_info ();
2633       tp->control.trap_expected = 0;
2634
2635       insert_breakpoints ();
2636     }
2637
2638   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2639      facilities.  But in that case, we should never
2640      use singlestep breakpoint.  */
2641   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2642
2643   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2644   if (tp->control.trap_expected)
2645     {
2646       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2647          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2648          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2649          In the former case, we need to single-step only this thread,
2650          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2651          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2652          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2653          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2654          its turn in the displaced stepping queue.  */
2655       resume_ptid = inferior_ptid;
2656     }
2657   else
2658     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2659
2660   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2661       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2662     {
2663       /* There are two cases where we currently need to step a
2664          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2665
2666          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2667          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2668          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2669          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2670          where we should _always_ single-step, even if we have a
2671          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2672          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2673          same time would takes us to the signal handler, then we could
2674          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2675          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2676          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2677          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2678          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2679          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2680          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2681          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2682
2683          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2684          in one thread after another thread that was stepping had been
2685          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2686          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2687          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2688          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2689          do displaced stepping.  */
2690
2691       if (debug_infrun)
2692         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2693                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2694                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2695
2696       tp->stepped_breakpoint = 1;
2697
2698       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2699          executing it normally.  But if this one cannot, just
2700          continue and we will hit it anyway.  */
2701       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2702         step = 0;
2703     }
2704
2705   if (debug_displaced
2706       && tp->control.trap_expected
2707       && use_displaced_stepping (tp)
2708       && !step_over_info_valid_p ())
2709     {
2710       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2711       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2712       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2713       gdb_byte buf[4];
2714
2715       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2716                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2717       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2718       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2719     }
2720
2721   if (tp->control.may_range_step)
2722     {
2723       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2724          range, then we're doing some nested/finer run control
2725          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2726          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2727          shouldn't have allowed a range step then.  */
2728       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2729     }
2730
2731   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2732   tp->resumed = 1;
2733 }
2734
2735 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2736    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2737    rolls back state on error.  */
2738
2739 void
2740 resume (gdb_signal sig)
2741 {
2742   TRY
2743     {
2744       resume_1 (sig);
2745     }
2746   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2747     {
2748       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2749          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2750          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2751          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2752          we're running in non-stop mode.  */
2753       if (inferior_ptid != null_ptid)
2754         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2755       throw_exception (ex);
2756     }
2757   END_CATCH
2758 }
2759
2760 \f
2761 /* Proceeding.  */
2762
2763 /* See infrun.h.  */
2764
2765 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2766    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2767    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2768    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2769    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2770    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2771    normal_stop).  */
2772 static ULONGEST current_stop_id;
2773
2774 /* See infrun.h.  */
2775
2776 ULONGEST
2777 get_stop_id (void)
2778 {
2779   return current_stop_id;
2780 }
2781
2782 /* Called when we report a user visible stop.  */
2783
2784 static void
2785 new_stop_id (void)
2786 {
2787   current_stop_id++;
2788 }
2789
2790 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2791    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2792
2793 static void
2794 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2795 {
2796   if (debug_infrun)
2797     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2798                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2799                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2800
2801   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2802      single-step is no longer relevant.  */
2803   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2804     {
2805       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2806         {
2807           if (debug_infrun)
2808             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2809                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2810                                 "event of %s was a finished step. "
2811                                 "Discarding.\n",
2812                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2813
2814           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2815           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2816         }
2817       else if (debug_infrun)
2818         {
2819           std::string statstr
2820             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2821
2822           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2823                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2824                               "has pending wait status %s "
2825                               "(currently_stepping=%d).\n",
2826                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2827                               currently_stepping (tp));
2828         }
2829     }
2830
2831   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2832      Used for debugging signals.  */
2833   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2834     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2835
2836   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2837   tp->thread_fsm = NULL;
2838
2839   tp->control.trap_expected = 0;
2840   tp->control.step_range_start = 0;
2841   tp->control.step_range_end = 0;
2842   tp->control.may_range_step = 0;
2843   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2844   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2845   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2846   tp->control.step_start_function = NULL;
2847   tp->stop_requested = 0;
2848
2849   tp->control.stop_step = 0;
2850
2851   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2852
2853   tp->control.stepping_command = 0;
2854
2855   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2856   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2857 }
2858
2859 void
2860 clear_proceed_status (int step)
2861 {
2862   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2863      not replaying the user-visible resume ptid.
2864
2865      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2866      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2867      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2868   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2869       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2870       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2871                                      execution_direction))
2872     target_record_stop_replaying ();
2873
2874   if (!non_stop)
2875     {
2876       struct thread_info *tp;
2877       ptid_t resume_ptid;
2878
2879       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2880
2881       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2882          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2883       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2884         {
2885           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2886             continue;
2887           clear_proceed_status_thread (tp);
2888         }
2889     }
2890
2891   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2892     {
2893       struct inferior *inferior;
2894
2895       if (non_stop)
2896         {
2897           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2898              the current thread.  */
2899           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2900         }
2901
2902       inferior = current_inferior ();
2903       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2904     }
2905
2906   observer_notify_about_to_proceed ();
2907 }
2908
2909 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2910    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2911    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2912
2913 static int
2914 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2915 {
2916   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2917     {
2918       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2919
2920       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2921                              regcache_read_pc (regcache))
2922           == ordinary_breakpoint_here)
2923         return 1;
2924
2925       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2926     }
2927
2928   return 0;
2929 }
2930
2931 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2932    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2933    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2934
2935 static step_over_what
2936 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2937 {
2938   step_over_what what = 0;
2939
2940   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2941     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2942
2943   if (tp->stepping_over_watchpoint
2944       && !target_have_steppable_watchpoint)
2945     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2946
2947   return what;
2948 }
2949
2950 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2951    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2952
2953 static int
2954 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2955 {
2956   return (scheduler_mode == schedlock_on
2957           || (scheduler_mode == schedlock_step
2958               && tp->control.stepping_command)
2959           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2960               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2961                                             execution_direction)));
2962 }
2963
2964 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2965
2966    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2967    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2968    or -1 for act according to how it stopped.
2969    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2970    -1 means return after that and print nothing.
2971    You should probably set various step_... variables
2972    before calling here, if you are stepping.
2973
2974    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2975
2976 void
2977 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2978 {
2979   struct regcache *regcache;
2980   struct gdbarch *gdbarch;
2981   struct thread_info *tp;
2982   CORE_ADDR pc;
2983   ptid_t resume_ptid;
2984   struct execution_control_state ecss;
2985   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2986   struct cleanup *old_chain;
2987   int started;
2988
2989   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2990      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2991      resuming the current thread.  */
2992   if (!follow_fork ())
2993     {
2994       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2995       normal_stop ();
2996       if (target_can_async_p ())
2997         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2998       return;
2999     }
3000
3001   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3002   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3003
3004   regcache = get_current_regcache ();
3005   gdbarch = regcache->arch ();
3006   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3007
3008   pc = regcache_read_pc (regcache);
3009   tp = inferior_thread ();
3010
3011   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3012   init_thread_stepping_state (tp);
3013
3014   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3015
3016   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3017     {
3018       if (pc == stop_pc
3019           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3020           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3021         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3022            step one instruction before inserting breakpoints so that
3023            we do not stop right away (and report a second hit at this
3024            breakpoint).
3025
3026            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3027            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3028            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3029         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3030       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3031                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3032                                                      get_current_frame ()))
3033         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3034            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3035         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3036     }
3037   else
3038     {
3039       regcache_write_pc (regcache, addr);
3040     }
3041
3042   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3043     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
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   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
3074      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
3075      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
3076      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
3077   target_terminal::inferior ();
3078
3079   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3080      then continue or step.
3081
3082      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3083      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3084      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3085      we must step over it first.
3086
3087      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3088      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3089
3090   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3091      threads.  */
3092   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3093     {
3094       struct thread_info *current = tp;
3095
3096       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3097         {
3098           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3099              afterwards.  */
3100           if (tp == current)
3101             continue;
3102
3103           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3104           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3105             continue;
3106
3107           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3108             continue;
3109
3110           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3111
3112           if (debug_infrun)
3113             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3114                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3115                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3116
3117           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3118         }
3119
3120       tp = current;
3121     }
3122
3123   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3124      threads over their breakpoints first.  */
3125   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3126     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3127
3128   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3129      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3130      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3131      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3132      until the target stops again.  */
3133   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3134
3135   {
3136     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
3137
3138     started = start_step_over ();
3139
3140     if (step_over_info_valid_p ())
3141       {
3142         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3143            other thread was already doing one.  In either case, don't
3144            resume anything else until the step-over is finished.  */
3145       }
3146     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3147       {
3148         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3149            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3150       }
3151     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3152       {
3153         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3154            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3155         ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3156         {
3157           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3158           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3159             continue;
3160
3161           if (tp->resumed)
3162             {
3163               if (debug_infrun)
3164                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3165                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3166                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3167               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3168               continue;
3169             }
3170
3171           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3172             {
3173               if (debug_infrun)
3174                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3175                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3176                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3177               continue;
3178             }
3179
3180           if (debug_infrun)
3181             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3182                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3183                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3184
3185           reset_ecs (ecs, tp);
3186           switch_to_thread (tp->ptid);
3187           keep_going_pass_signal (ecs);
3188           if (!ecs->wait_some_more)
3189             error (_("Command aborted."));
3190         }
3191       }
3192     else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3193       {
3194         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3195         reset_ecs (ecs, tp);
3196         switch_to_thread (tp->ptid);
3197         keep_going_pass_signal (ecs);
3198         if (!ecs->wait_some_more)
3199           error (_("Command aborted."));
3200       }
3201   }
3202
3203   target_commit_resume ();
3204
3205   discard_cleanups (old_chain);
3206
3207   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3208      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3209      target_resume.  */
3210   if (!target_can_async_p ())
3211     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3212 }
3213 \f
3214
3215 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3216
3217 void
3218 start_remote (int from_tty)
3219 {
3220   struct inferior *inferior;
3221
3222   inferior = current_inferior ();
3223   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3224
3225   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3226   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3227      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3228      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3229      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3230      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3231      timeout.  */
3232   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3233      differentiate to its caller what the state of the target is after
3234      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3235      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3236      target_open() return to the caller an indication that the target
3237      is currently running and GDB state should be set to the same as
3238      for an async run.  */
3239   wait_for_inferior ();
3240
3241   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3242      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3243      so that the displayed frame is up to date.  */
3244   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3245
3246   normal_stop ();
3247 }
3248
3249 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3250
3251 void
3252 init_wait_for_inferior (void)
3253 {
3254   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3255
3256   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3257
3258   clear_proceed_status (0);
3259
3260   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3261
3262   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3263
3264   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3265   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3266 }
3267
3268 \f
3269
3270 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3271
3272 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3273                                        struct execution_control_state *ecs);
3274 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3275                                                 struct execution_control_state *ecs);
3276 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3277 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3278                                     struct frame_info *);
3279
3280 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3281 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3282 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3283 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3284 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3285
3286 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3287    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3288    report the stop to the frontend.  */
3289
3290 static void
3291 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3292 {
3293   struct thread_info *tp;
3294
3295   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3296      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3297      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3298      for reporting the stop now.  */
3299   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3300     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3301       {
3302         if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3303           continue;
3304         if (tp->executing)
3305           continue;
3306
3307         /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3308            start_step_over doesn't try to resume them
3309            automatically.  */
3310         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3311           thread_step_over_chain_remove (tp);
3312
3313         /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3314            know about that yet, queue a pending event, as if the
3315            thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3316            a pending event.  */
3317         if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3318           {
3319             tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3320             tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3321             tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3322           }
3323
3324         /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3325            stop.  */
3326         clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3327
3328         /* If this thread was paused because some other thread was
3329            doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3330            that happens, we'll restart all threads and consume pending
3331            stop events then.  */
3332         if (step_over_info_valid_p ())
3333           continue;
3334
3335         /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3336            it so this pending event is considered by
3337            do_target_wait.  */
3338         tp->resumed = 1;
3339       }
3340 }
3341
3342 static void
3343 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3344 {
3345   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3346     nullify_last_target_wait_ptid ();
3347 }
3348
3349 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3350    breakpoints of TP.  */
3351
3352 static void
3353 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3354 {
3355   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3356   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3357   delete_single_step_breakpoints (tp);
3358 }
3359
3360 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3361    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3362    non-stop, that's the current thread, only.  */
3363
3364 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3365   (struct thread_info *tp);
3366
3367 static void
3368 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3369 {
3370   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3371     return;
3372
3373   if (target_is_non_stop_p ())
3374     {
3375       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3376       func (inferior_thread ());
3377     }
3378   else
3379     {
3380       struct thread_info *tp;
3381
3382       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3383       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3384         {
3385           func (tp);
3386         }
3387     }
3388 }
3389
3390 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3391    the threads that just stopped.  */
3392
3393 static void
3394 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3395 {
3396   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3397 }
3398
3399 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3400    stopped.  */
3401
3402 static void
3403 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3404 {
3405   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3406 }
3407
3408 /* A cleanup wrapper.  */
3409
3410 static void
3411 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3412 {
3413   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3414 }
3415
3416 /* See infrun.h.  */
3417
3418 void
3419 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3420                            const struct target_waitstatus *ws)
3421 {
3422   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3423   string_file stb;
3424
3425   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3426      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3427      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3428      is set.  */
3429
3430   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3431               ptid_get_pid (waiton_ptid),
3432               ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3433               ptid_get_tid (waiton_ptid));
3434   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3435     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3436   stb.printf (", status) =\n");
3437   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3438               ptid_get_pid (result_ptid),
3439               ptid_get_lwp (result_ptid),
3440               ptid_get_tid (result_ptid),
3441               target_pid_to_str (result_ptid));
3442   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3443
3444   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3445      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3446   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3447 }
3448
3449 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3450    had events.  */
3451
3452 static struct thread_info *
3453 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3454 {
3455   struct thread_info *event_tp;
3456   int num_events = 0;
3457   int random_selector;
3458
3459   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3460      that have an event pending.  */
3461   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3462     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3463         && event_tp->resumed
3464         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3465       num_events++;
3466
3467   if (num_events == 0)
3468     return NULL;
3469
3470   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3471   random_selector = (int)
3472     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3473
3474   if (debug_infrun && num_events > 1)
3475     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3476                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3477                         num_events, random_selector);
3478
3479   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3480   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3481     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3482         && event_tp->resumed
3483         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3484       if (random_selector-- == 0)
3485         break;
3486
3487   return event_tp;
3488 }
3489
3490 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3491    pending statuses to report before actually asking the target for
3492    more events.  */
3493
3494 static ptid_t
3495 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3496 {
3497   ptid_t event_ptid;
3498   struct thread_info *tp;
3499
3500   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3501      pending.  */
3502   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3503     {
3504       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3505     }
3506   else
3507     {
3508       if (debug_infrun)
3509         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3510                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3511                             target_pid_to_str (ptid));
3512
3513       /* We have a specific thread to check.  */
3514       tp = find_thread_ptid (ptid);
3515       gdb_assert (tp != NULL);
3516       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3517         tp = NULL;
3518     }
3519
3520   if (tp != NULL
3521       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3522           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3523     {
3524       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3525       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3526       CORE_ADDR pc;
3527       int discard = 0;
3528
3529       pc = regcache_read_pc (regcache);
3530
3531       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3532         {
3533           if (debug_infrun)
3534             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3535                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3536                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3537                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3538                                 paddress (gdbarch, pc));
3539           discard = 1;
3540         }
3541       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3542         {
3543           if (debug_infrun)
3544             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3545                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3546                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3547                                 paddress (gdbarch, pc));
3548
3549           discard = 1;
3550         }
3551
3552       if (discard)
3553         {
3554           if (debug_infrun)
3555             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3556                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3557                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3558
3559           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3560           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3561         }
3562     }
3563
3564   if (tp != NULL)
3565     {
3566       if (debug_infrun)
3567         {
3568           std::string statstr
3569             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3570
3571           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3572                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3573                               statstr.c_str (),
3574                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3575         }
3576
3577       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3578          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3579          always adjust the PC itself).  */
3580       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3581           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3582         {
3583           struct regcache *regcache;
3584           struct gdbarch *gdbarch;
3585           int decr_pc;
3586
3587           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3588           gdbarch = regcache->arch ();
3589
3590           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3591           if (decr_pc != 0)
3592             {
3593               CORE_ADDR pc;
3594
3595               pc = regcache_read_pc (regcache);
3596               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3597             }
3598         }
3599
3600       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3601       *status = tp->suspend.waitstatus;
3602       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3603
3604       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3605          processed.  */
3606       if (target_is_async_p ())
3607         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3608       return tp->ptid;
3609     }
3610
3611   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3612
3613   if (deprecated_target_wait_hook)
3614     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3615   else
3616     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3617
3618   return event_ptid;
3619 }
3620
3621 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3622    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3623    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3624    pad.  */
3625
3626 void
3627 prepare_for_detach (void)
3628 {
3629   struct inferior *inf = current_inferior ();
3630   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3631   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3632
3633   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3634
3635   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3636      there's nothing else to do.  */
3637   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3638     return;
3639
3640   if (debug_infrun)
3641     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3642                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3643
3644   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3645
3646   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3647     {
3648       struct cleanup *old_chain_2;
3649       struct execution_control_state ecss;
3650       struct execution_control_state *ecs;
3651
3652       ecs = &ecss;
3653       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3654
3655       overlay_cache_invalid = 1;
3656       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3657          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3658          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3659          don't get any event.  */
3660       target_dcache_invalidate ();
3661
3662       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3663
3664       if (debug_infrun)
3665         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3666
3667       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3668          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3669          state.  */
3670       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3671                                   &minus_one_ptid);
3672
3673       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3674       handle_inferior_event (ecs);
3675
3676       /* No error, don't finish the state yet.  */
3677       discard_cleanups (old_chain_2);
3678
3679       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3680          at this point, and signals are passed directly to the
3681          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3682       if (!ecs->wait_some_more)
3683         {
3684           restore_detaching.release ();
3685           error (_("Program exited while detaching"));
3686         }
3687     }
3688
3689   restore_detaching.release ();
3690 }
3691
3692 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3693
3694    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3695    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3696    When this function actually returns it means the inferior
3697    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3698
3699 void
3700 wait_for_inferior (void)
3701 {
3702   struct cleanup *old_cleanups;
3703   struct cleanup *thread_state_chain;
3704
3705   if (debug_infrun)
3706     fprintf_unfiltered
3707       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3708
3709   old_cleanups
3710     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3711                     NULL);
3712
3713   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3714      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3715      state.  */
3716   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3717
3718   while (1)
3719     {
3720       struct execution_control_state ecss;
3721       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3722       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3723
3724       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3725
3726       overlay_cache_invalid = 1;
3727
3728       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3729          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3730          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3731          don't get any event.  */
3732       target_dcache_invalidate ();
3733
3734       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3735
3736       if (debug_infrun)
3737         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3738
3739       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3740       handle_inferior_event (ecs);
3741
3742       if (!ecs->wait_some_more)
3743         break;
3744     }
3745
3746   /* No error, don't finish the state yet.  */
3747   discard_cleanups (thread_state_chain);
3748
3749   do_cleanups (old_cleanups);
3750 }
3751
3752 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3753    target is running in the background.  If while handling the target
3754    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3755    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3756    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3757    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3758    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3759    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3760    input.  */
3761
3762 static void
3763 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3764 {
3765   struct ui *ui = current_ui;
3766
3767   if (!ui->async)
3768     {
3769       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3770          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3771          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3772          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3773          for input.  */
3774       return;
3775     }
3776
3777   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3778     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3779 }
3780
3781 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3782    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3783
3784 static void
3785 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3786 {
3787   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3788
3789   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3790     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3791
3792   if (!non_stop)
3793     {
3794       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3795         {
3796           if (thr->thread_fsm == NULL)
3797             continue;
3798           if (thr == ecs->event_thread)
3799             continue;
3800
3801           switch_to_thread (thr->ptid);
3802           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3803         }
3804
3805       if (ecs->event_thread != NULL)
3806         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3807     }
3808 }
3809
3810 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3811    current UI.  */
3812
3813 static void
3814 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3815 {
3816   struct ui *ui = current_ui;
3817
3818   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3819       && ui->async
3820       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3821     {
3822       target_terminal::ours ();
3823       observer_notify_sync_execution_done ();
3824       ui_register_input_event_handler (ui);
3825     }
3826 }
3827
3828 /* See infrun.h.  */
3829
3830 void
3831 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3832 {
3833   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3834     {
3835       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3836     }
3837 }
3838
3839 /* See infrun.h.  */
3840
3841 void
3842 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3843 {
3844   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3845     {
3846       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3847         async_disable_stdin ();
3848     }
3849 }
3850
3851 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3852    event loop whenever a change of state is detected on the file
3853    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3854    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3855    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3856    that this function is called for a single execution command, then
3857    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3858    necessary cleanups.  */
3859
3860 void
3861 fetch_inferior_event (void *client_data)
3862 {
3863   struct execution_control_state ecss;
3864   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3865   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3866   struct cleanup *ts_old_chain;
3867   int cmd_done = 0;
3868   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3869
3870   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3871
3872   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3873      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3874      the main console.  */
3875   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3876
3877   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3878   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3879
3880   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3881      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3882      running, we're going to need to get back to that mode after
3883      handling the event.  */
3884   if (non_stop)
3885     {
3886       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3887       set_current_traceframe (-1);
3888     }
3889
3890   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3891
3892   if (non_stop)
3893     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3894        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3895        user selected thread and frame after handling the event and
3896        running any breakpoint commands.  */
3897     maybe_restore_thread.emplace ();
3898
3899   overlay_cache_invalid = 1;
3900   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3901      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3902      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3903      event.  */
3904   target_dcache_invalidate ();
3905
3906   scoped_restore save_exec_dir
3907     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3908
3909   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3910                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3911
3912   if (debug_infrun)
3913     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3914
3915   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3916      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3917      state.  */
3918   if (!target_is_non_stop_p ())
3919     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3920   else
3921     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3922
3923   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3924      still for the thread which has thrown the exception.  */
3925   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3926
3927   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3928
3929   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3930   handle_inferior_event (ecs);
3931
3932   if (!ecs->wait_some_more)
3933     {
3934       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3935       int should_stop = 1;
3936       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3937       int should_notify_stop = 1;
3938
3939       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3940
3941       if (thr != NULL)
3942         {
3943           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3944
3945           if (thread_fsm != NULL)
3946             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3947         }
3948
3949       if (!should_stop)
3950         {
3951           keep_going (ecs);
3952         }
3953       else
3954         {
3955           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3956
3957           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3958             {
3959               should_notify_stop
3960                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3961             }
3962
3963           if (should_notify_stop)
3964             {
3965               int proceeded = 0;
3966
3967               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3968               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3969                 proceeded = normal_stop ();
3970
3971               if (!proceeded)
3972                 {
3973                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3974                   cmd_done = 1;
3975                 }
3976             }
3977         }
3978     }
3979
3980   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3981   discard_cleanups (ts_old_chain);
3982
3983   /* Revert thread and frame.  */
3984   do_cleanups (old_chain);
3985
3986   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3987      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3988      ready for input).  */
3989   all_uis_check_sync_execution_done ();
3990
3991   if (cmd_done
3992       && exec_done_display_p
3993       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3994           || !is_running (inferior_ptid)))
3995     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3996 }
3997
3998 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3999 void
4000 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4001 {
4002   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4003
4004   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4005   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4006
4007   tp->current_symtab = sal.symtab;
4008   tp->current_line = sal.line;
4009 }
4010
4011 /* Clear context switchable stepping state.  */
4012
4013 void
4014 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4015 {
4016   tss->stepped_breakpoint = 0;
4017   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4018   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4019   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4020 }
4021
4022 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4023
4024 void
4025 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4026 {
4027   target_last_wait_ptid = ptid;
4028   target_last_waitstatus = status;
4029 }
4030
4031 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4032    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4033    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4034    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4035
4036 void
4037 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4038 {
4039   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4040   *status = target_last_waitstatus;
4041 }
4042
4043 void
4044 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4045 {
4046   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4047 }
4048
4049 /* Switch thread contexts.  */
4050
4051 static void
4052 context_switch (ptid_t ptid)
4053 {
4054   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4055     {
4056       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4057                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4058       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4059                           target_pid_to_str (ptid));
4060     }
4061
4062   switch_to_thread (ptid);
4063 }
4064
4065 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4066    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4067    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4068    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4069
4070 static void
4071 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4072                        struct target_waitstatus *ws)
4073 {
4074   struct regcache *regcache;
4075   struct gdbarch *gdbarch;
4076   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4077
4078   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4079      we aren't, just return.
4080
4081      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4082      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4083      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4084      breakpoint layer.
4085
4086      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4087      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4088      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4089      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4090      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4091      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4092
4093      In earlier versions of GDB, a target with 
4094      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4095      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4096      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4097      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4098
4099   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4100     return;
4101
4102   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4103     return;
4104
4105   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4106      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4107      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4108      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4109      architecture:
4110
4111        B1         0x08000000 :   INSN1
4112        B2         0x08000001 :   INSN2
4113                   0x08000002 :   INSN3
4114             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4115
4116      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4117      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4118      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4119      been de-executed already.
4120
4121        B1         0x08000000 :   INSN1
4122        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4123                   0x08000002 :   INSN3
4124                   0x08000003 :   INSN4
4125
4126      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4127      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4128      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4129      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4130      behaviour.  */
4131   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4132     return;
4133
4134   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4135      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4136      themselves.  */
4137   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4138     return;
4139
4140   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4141      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4142      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4143      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4144      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4145
4146   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4147      we have nothing to do.  */
4148   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4149   gdbarch = regcache->arch ();
4150
4151   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4152   if (decr_pc == 0)
4153     return;
4154
4155   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4156
4157   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4158      breakpoint would be.  */
4159   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4160
4161   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4162      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4163      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4164      continued.  */
4165
4166   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4167      that location.
4168
4169      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4170      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4171      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4172      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4173      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4174      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4175      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4176      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4177   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4178       || (target_is_non_stop_p ()
4179           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4180     {
4181       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4182
4183       if (record_full_is_used ())
4184         restore_operation_disable.emplace
4185           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4186
4187       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4188          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4189          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4190          but the former does not.
4191
4192          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4193           - we didn't insert software single-step breakpoints
4194           - this thread is currently being stepped
4195
4196          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4197          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4198          breakpoint address.
4199
4200          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4201          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4202          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4203
4204       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4205           || !currently_stepping (thread)
4206           || (thread->stepped_breakpoint
4207               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4208         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4209     }
4210 }
4211
4212 static int
4213 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4214 {
4215   for (frame = get_prev_frame (frame);
4216        frame != NULL;
4217        frame = get_prev_frame (frame))
4218     {
4219       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4220         return 1;
4221       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4222         break;
4223     }
4224
4225   return 0;
4226 }
4227
4228 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4229    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4230    target_stop).  */
4231
4232 static bool
4233 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4234 {
4235   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4236     {
4237       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4238       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4239       handle_signal_stop (ecs);
4240       return true;
4241     }
4242   return false;
4243 }
4244
4245 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4246    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4247    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4248    processed.  */
4249
4250 static int
4251 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4252 {
4253   struct regcache *regcache;
4254   int syscall_number;
4255
4256   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4257     context_switch (ecs->ptid);
4258
4259   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4260   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4261   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4262
4263   if (catch_syscall_enabled () > 0
4264       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4265     {
4266       if (debug_infrun)
4267         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4268                             syscall_number);
4269
4270       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4271         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4272                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4273
4274       if (handle_stop_requested (ecs))
4275         return 0;
4276
4277       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4278         {
4279           /* Catchpoint hit.  */
4280           return 0;
4281         }
4282     }
4283
4284   if (handle_stop_requested (ecs))
4285     return 0;
4286
4287   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4288   keep_going (ecs);
4289   return 1;
4290 }
4291
4292 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4293
4294 static void
4295 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4296                    struct execution_control_state *ecs)
4297 {
4298   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4299     {
4300       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4301          will both be 0 if it doesn't work.  */
4302       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4303                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4304       ecs->stop_func_start
4305         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4306
4307       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4308         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4309                                                         ecs->stop_func_start);
4310
4311       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4312     }
4313 }
4314
4315
4316 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4317
4318 static enum stop_kind
4319 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4320 {
4321   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4322
4323   gdb_assert (inf != NULL);
4324   return inf->control.stop_soon;
4325 }
4326
4327 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4328    return the event ptid.  */
4329
4330 static ptid_t
4331 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4332 {
4333   ptid_t event_ptid;
4334   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4335
4336   overlay_cache_invalid = 1;
4337
4338   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4339      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4340      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4341      don't get any event.  */
4342   target_dcache_invalidate ();
4343
4344   if (deprecated_target_wait_hook)
4345     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4346   else
4347     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4348
4349   if (debug_infrun)
4350     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4351
4352   return event_ptid;
4353 }
4354
4355 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4356    instead of the current thread.  */
4357 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4358 static int                                      \
4359 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4360 {                                               \
4361   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4362   inferior_ptid = ptid;                         \
4363                                                 \
4364   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4365 }
4366
4367 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4368 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4369 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4370 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4371 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4372 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4373
4374 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4375
4376 static void
4377 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4378 {
4379   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4380
4381   switch_to_thread (ptid);
4382 }
4383
4384 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4385
4386 static void
4387 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4388 {
4389   struct regcache *regcache;
4390
4391   if (debug_infrun)
4392     {
4393       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4394
4395       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4396                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4397                           statstr.c_str (),
4398                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4399                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4400                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4401     }
4402
4403   /* Record for later.  */
4404   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4405   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4406
4407   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4408   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4409
4410   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4411       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4412     {
4413       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4414
4415       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4416
4417       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4418         {
4419           tp->suspend.stop_reason
4420             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4421         }
4422       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4423                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4424         {
4425           tp->suspend.stop_reason
4426             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4427         }
4428       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4429                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4430         {
4431           tp->suspend.stop_reason
4432             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4433         }
4434       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4435                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4436                                                        pc))
4437         {
4438           tp->suspend.stop_reason
4439             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4440         }
4441       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4442                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4443                                                        pc))
4444         {
4445           tp->suspend.stop_reason
4446             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4447         }
4448       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4449                && currently_stepping (tp))
4450         {
4451           tp->suspend.stop_reason
4452             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4453         }
4454     }
4455 }
4456
4457 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4458
4459 static void
4460 disable_thread_events (void *arg)
4461 {
4462   target_thread_events (0);
4463 }
4464
4465 /* See infrun.h.  */
4466
4467 void
4468 stop_all_threads (void)
4469 {
4470   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4471   int pass;
4472   int iterations = 0;
4473   ptid_t entry_ptid;
4474   struct cleanup *old_chain;
4475
4476   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4477
4478   if (debug_infrun)
4479     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4480
4481   entry_ptid = inferior_ptid;
4482   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4483
4484   target_thread_events (1);
4485   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4486
4487   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4488      threads we already know about can spawn more threads while we're
4489      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4490      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4491      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4492   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4493     {
4494       if (debug_infrun)
4495         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4496                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4497                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4498       while (1)
4499         {
4500           ptid_t event_ptid;
4501           struct target_waitstatus ws;
4502           int need_wait = 0;
4503           struct thread_info *t;
4504
4505           update_thread_list ();
4506
4507           /* Go through all threads looking for threads that we need
4508              to tell the target to stop.  */
4509           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4510             {
4511               if (t->executing)
4512                 {
4513                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4514                      We just haven't seen the notification yet.  */
4515                   if (!t->stop_requested)
4516                     {
4517                       if (debug_infrun)
4518                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4519                                             "infrun:   %s executing, "
4520                                             "need stop\n",
4521                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4522                       target_stop (t->ptid);
4523                       t->stop_requested = 1;
4524                     }
4525                   else
4526                     {
4527                       if (debug_infrun)
4528                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4529                                             "infrun:   %s executing, "
4530                                             "already stopping\n",
4531                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4532                     }
4533
4534                   if (t->stop_requested)
4535                     need_wait = 1;
4536                 }
4537               else
4538                 {
4539                   if (debug_infrun)
4540                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4541                                         "infrun:   %s not executing\n",
4542                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4543
4544                   /* The thread may be not executing, but still be
4545                      resumed with a pending status to process.  */
4546                   t->resumed = 0;
4547                 }
4548             }
4549
4550           if (!need_wait)
4551             break;
4552
4553           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4554              over.  We want to see two iterations in a row with all
4555              threads stopped.  */
4556           if (pass > 0)
4557             pass = -1;
4558
4559           event_ptid = wait_one (&ws);
4560           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4561             {
4562               /* All resumed threads exited.  */
4563             }
4564           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4565                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4566                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4567             {
4568               if (debug_infrun)
4569                 {
4570                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4571
4572                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4573                                       "infrun: %s exited while "
4574                                       "stopping threads\n",
4575                                       target_pid_to_str (ptid));
4576                 }
4577             }
4578           else
4579             {
4580               struct inferior *inf;
4581
4582               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4583               if (t == NULL)
4584                 t = add_thread (event_ptid);
4585
4586               t->stop_requested = 0;
4587               t->executing = 0;
4588               t->resumed = 0;
4589               t->control.may_range_step = 0;
4590
4591               /* This may be the first time we see the inferior report
4592                  a stop.  */
4593               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4594               if (inf->needs_setup)
4595                 {
4596                   switch_to_thread_no_regs (t);
4597                   setup_inferior (0);
4598                 }
4599
4600               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4601                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4602                 {
4603                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4604                      there's no event pending.  */
4605                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4606                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4607
4608                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4609                     {
4610                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4611                       if (debug_infrun)
4612                         {
4613                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4614                                               "infrun: displaced-step of %s "
4615                                               "canceled: adding back to the "
4616                                               "step-over queue\n",
4617                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4618                         }
4619                       t->control.trap_expected = 0;
4620                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4621                     }
4622                 }
4623               else
4624                 {
4625                   enum gdb_signal sig;
4626                   struct regcache *regcache;
4627
4628                   if (debug_infrun)
4629                     {
4630                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4631
4632                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4633                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4634                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4635                                           statstr.c_str (),
4636                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4637                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4638                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4639                     }
4640
4641                   /* Record for later.  */
4642                   save_waitstatus (t, &ws);
4643
4644                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4645                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4646
4647                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4648                     {
4649                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4650                       t->control.trap_expected = 0;
4651                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4652                     }
4653
4654                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4655                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4656
4657                   if (debug_infrun)
4658                     {
4659                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4660                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4661                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4662                                           paddress (target_gdbarch (),
4663                                                     t->suspend.stop_pc),
4664                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4665                                           currently_stepping (t));
4666                     }
4667                 }
4668             }
4669         }
4670     }
4671
4672   do_cleanups (old_chain);
4673
4674   if (debug_infrun)
4675     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4676 }
4677
4678 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4679
4680 static int
4681 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4682 {
4683   struct inferior *inf;
4684   struct thread_info *thread;
4685
4686   if (target_can_async_p ())
4687     {
4688       struct ui *ui;
4689       int any_sync = 0;
4690
4691       ALL_UIS (ui)
4692         {
4693           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4694             {
4695               any_sync = 1;
4696               break;
4697             }
4698         }
4699       if (!any_sync)
4700         {
4701           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4702              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4703              ignore.  */
4704
4705           if (debug_infrun)
4706             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4707                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4708                                 "(ignoring: bg)\n");
4709           prepare_to_wait (ecs);
4710           return 1;
4711         }
4712     }
4713
4714   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4715      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4716
4717      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4718      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4719      no-resumed event like so:
4720
4721        #0 - thread 1 is left stopped
4722
4723        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4724                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4725
4726        #2 - thread 3 is resumed and exits
4727             this is the last resumed thread, so
4728                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4729
4730        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4731             it.
4732
4733        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4734             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4735
4736      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4737      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4738      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4739      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4740
4741      To address this we refresh the thread list and check whether we
4742      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4743      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4744      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4745      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4746   update_thread_list ();
4747
4748   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4749     {
4750       if (thread->executing
4751           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4752         {
4753           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4754              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4755           if (debug_infrun)
4756             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4757                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4758                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4759           prepare_to_wait (ecs);
4760           return 1;
4761         }
4762     }
4763
4764   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4765      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4766      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4767      a process exit event shortly.  */
4768   ALL_INFERIORS (inf)
4769     {
4770       if (inf->pid == 0)
4771         continue;
4772
4773       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4774       if (thread == NULL)
4775         {
4776           if (debug_infrun)
4777             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4778                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4779                                 "(expect process exit)\n");
4780           prepare_to_wait (ecs);
4781           return 1;
4782         }
4783     }
4784
4785   /* Go ahead and report the event.  */
4786   return 0;
4787 }
4788
4789 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4790    an event from the inferior, figure out what it means and take
4791    appropriate action.
4792
4793    The alternatives are:
4794
4795    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4796    debugger.
4797
4798    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4799    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4800    once).  */
4801
4802 static void
4803 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4804 {
4805   enum stop_kind stop_soon;
4806
4807   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4808     {
4809       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4810          handling it at this level.  The lower layers have already
4811          done what needs to be done, if anything.
4812
4813          One of the possible circumstances for this is when the
4814          inferior produces output for the console.  The inferior has
4815          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4816          circumstance is any event which the lower level knows will be
4817          reported multiple times without an intervening resume.  */
4818       if (debug_infrun)
4819         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4820       prepare_to_wait (ecs);
4821       return;
4822     }
4823
4824   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4825     {
4826       if (debug_infrun)
4827         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4828       prepare_to_wait (ecs);
4829       return;
4830     }
4831
4832   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4833       && handle_no_resumed (ecs))
4834     return;
4835
4836   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4837   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4838
4839   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4840   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4841
4842   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4843     {
4844       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4845          have exited.  */
4846       if (debug_infrun)
4847         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4848
4849       stop_print_frame = 0;
4850       stop_waiting (ecs);
4851       return;
4852     }
4853
4854   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4855       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4856     {
4857       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4858       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4859       if (ecs->event_thread == NULL)
4860         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4861
4862       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4863          range, this will be end up re-enabled then.  */
4864       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4865     }
4866
4867   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4868   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4869
4870   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4871   reinit_frame_cache ();
4872
4873   breakpoint_retire_moribund ();
4874
4875   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4876      that have to do with the program's own actions.  Note that
4877      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4878      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4879      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4880      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4881      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4882      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4883      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4884      stack.  */
4885   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4886       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4887           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4888           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4889     {
4890       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4891
4892       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4893                                       regcache_read_pc (regcache)))
4894         {
4895           if (debug_infrun)
4896             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4897                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4898           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4899         }
4900     }
4901
4902   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4903      threads of all processes are stopped when we get any event
4904      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4905   {
4906     ptid_t mark_ptid;
4907
4908     if (!target_is_non_stop_p ())
4909       mark_ptid = minus_one_ptid;
4910     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4911              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4912       {
4913         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4914            though threads haven't been deleted yet, one would think
4915            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4916            will be soon deleted, and threads of any other process were
4917            left running.  However, on some targets, threads survive a
4918            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4919            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4920            automatically switches to another fork from within
4921            target_mourn_inferior, by associating the same
4922            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4923            this point, but we must mark any threads left in the
4924            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4925            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4926            the stop to the user.  */
4927         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4928       }
4929     else
4930       mark_ptid = ecs->ptid;
4931
4932     set_executing (mark_ptid, 0);
4933
4934     /* Likewise the resumed flag.  */
4935     set_resumed (mark_ptid, 0);
4936   }
4937
4938   switch (ecs->ws.kind)
4939     {
4940     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4941       if (debug_infrun)
4942         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4943       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4944         context_switch (ecs->ptid);
4945       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4946          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4947          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4948          the beginning of an attach or remote session; we will query
4949          the full list of libraries once the connection is
4950          established.  */
4951
4952       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4953       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4954         {
4955           struct regcache *regcache;
4956
4957           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4958
4959           handle_solib_event ();
4960
4961           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4962             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4963                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4964
4965           if (handle_stop_requested (ecs))
4966             return;
4967
4968           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4969             {
4970               /* A catchpoint triggered.  */
4971               process_event_stop_test (ecs);
4972               return;
4973             }
4974
4975           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4976              gdb of events.  This allows the user to get control
4977              and place breakpoints in initializer routines for
4978              dynamically loaded objects (among other things).  */
4979           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4980           if (stop_on_solib_events)
4981             {
4982               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4983                  normal_stop.  */
4984               stop_print_frame = 1;
4985
4986               stop_waiting (ecs);
4987               return;
4988             }
4989         }
4990
4991       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4992          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4993          we're running the program normally, also resume.  */
4994       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4995         {
4996           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4997              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4998           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4999             insert_breakpoints ();
5000           resume (GDB_SIGNAL_0);
5001           prepare_to_wait (ecs);
5002           return;
5003         }
5004
5005       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5006          connection.  */
5007       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5008           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5009         {
5010           if (debug_infrun)
5011             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5012           stop_waiting (ecs);
5013           return;
5014         }
5015
5016       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5017                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5018
5019     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5020       if (debug_infrun)
5021         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5022       if (handle_stop_requested (ecs))
5023         return;
5024       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5025         context_switch (ecs->ptid);
5026       resume (GDB_SIGNAL_0);
5027       prepare_to_wait (ecs);
5028       return;
5029
5030     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5031       if (debug_infrun)
5032         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5033       if (handle_stop_requested (ecs))
5034         return;
5035       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5036         context_switch (ecs->ptid);
5037       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5038         keep_going (ecs);
5039       return;
5040
5041     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5042     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5043       if (debug_infrun)
5044         {
5045           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5046             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5047                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5048           else
5049             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5050                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5051         }
5052
5053       inferior_ptid = ecs->ptid;
5054       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5055       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5056       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5057       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
5058
5059       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5060       clear_exit_convenience_vars ();
5061
5062       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5063         {
5064           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5065              that the user can inspect this again later.  */
5066           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5067                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5068
5069           /* Also record this in the inferior itself.  */
5070           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5071           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5072
5073           /* Support the --return-child-result option.  */
5074           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5075
5076           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5077         }
5078       else
5079         {
5080           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5081           struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5082
5083           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5084             {
5085               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5086                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5087               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5088                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5089                                                           ecs->ws.value.sig));
5090             }
5091           else
5092             {
5093               /* We don't have access to the target's method used for
5094                  converting between signal numbers (GDB's internal
5095                  representation <-> target's representation).
5096                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5097                  information to the user.  It's better to just warn
5098                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5099                  give up.  */
5100               if (debug_infrun)
5101                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5102 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5103             }
5104
5105           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5106         }
5107
5108       gdb_flush (gdb_stdout);
5109       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5110       stop_print_frame = 0;
5111       stop_waiting (ecs);
5112       return;
5113
5114       /* The following are the only cases in which we keep going;
5115          the above cases end in a continue or goto.  */
5116     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5117     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5118       if (debug_infrun)
5119         {
5120           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5121             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5122           else
5123             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5124         }
5125
5126       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5127       {
5128         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5129         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5130
5131         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5132            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5133         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5134           {
5135             struct inferior *parent_inf
5136               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5137             struct regcache *child_regcache;
5138             CORE_ADDR parent_pc;
5139
5140             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5141                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5142                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5143                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5144                because their pages are shared.  */
5145             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5146             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5147                that needs it.  */
5148             start_step_over ();
5149
5150             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5151               {
5152                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5153                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5154
5155                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5156                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5157               }
5158
5159             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5160                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5161                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5162                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5163                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5164                list yet at this point.  */
5165
5166             child_regcache
5167               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5168                                                  gdbarch,
5169                                                  parent_inf->aspace);
5170             /* Read PC value of parent process.  */
5171             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5172
5173             if (debug_displaced)
5174               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5175                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5176                                   paddress (gdbarch,
5177                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5178                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5179
5180             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5181           }
5182       }
5183
5184       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5185         context_switch (ecs->ptid);
5186
5187       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5188          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5189          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5190          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5191          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5192          the fork on the last `continue', and by that time the
5193          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5194          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5195          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5196          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5197          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5198          vfork follow are detached.  */
5199       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5200         {
5201           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5202              physically remove the breakpoints from the child.  */
5203           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5204         }
5205
5206       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5207
5208       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5209          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5210          and not immediately.  */
5211       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5212
5213       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5214
5215       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5216         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5217                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5218
5219       if (handle_stop_requested (ecs))
5220         return;
5221
5222       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5223          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5224          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5225          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5226       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5227         {
5228           ptid_t parent;
5229           ptid_t child;
5230           int should_resume;
5231           int follow_child
5232             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5233
5234           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5235
5236           should_resume = follow_fork ();
5237
5238           parent = ecs->ptid;
5239           child = ecs->ws.value.related_pid;
5240
5241           /* At this point, the parent is marked running, and the
5242              child is marked stopped.  */
5243
5244           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5245           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5246             set_running (parent, 0);
5247
5248           /* If resuming the child, mark it running.  */
5249           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5250             set_running (child, 1);
5251
5252           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5253           if (!detach_fork && (non_stop
5254                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5255             {
5256               if (follow_child)
5257                 switch_to_thread (parent);
5258               else
5259                 switch_to_thread (child);
5260
5261               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5262               ecs->ptid = inferior_ptid;
5263               keep_going (ecs);
5264             }
5265
5266           if (follow_child)
5267             switch_to_thread (child);
5268           else
5269             switch_to_thread (parent);
5270
5271           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5272           ecs->ptid = inferior_ptid;
5273
5274           if (should_resume)
5275             keep_going (ecs);
5276           else
5277             stop_waiting (ecs);
5278           return;
5279         }
5280       process_event_stop_test (ecs);
5281       return;
5282
5283     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5284       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5285          the parent, and keep going.  */
5286
5287       if (debug_infrun)
5288         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5289                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5290
5291       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5292         context_switch (ecs->ptid);
5293
5294       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5295       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5296
5297       if (handle_stop_requested (ecs))
5298         return;
5299
5300       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5301          previously locked inferior.  */
5302       keep_going (ecs);
5303       return;
5304
5305     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5306       if (debug_infrun)
5307         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5308
5309       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5310          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5311          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5312       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5313         switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5314
5315       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5316       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5317
5318       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5319          Must do this now, before trying to determine whether to
5320          stop.  */
5321       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5322
5323       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5324
5325       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5326          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5327          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5328       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5329
5330       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5331         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5332                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5333
5334       /* Note that this may be referenced from inside
5335          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5336       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5337       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5338
5339       if (handle_stop_requested (ecs))
5340         return;
5341
5342       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5343       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5344         {
5345           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5346           keep_going (ecs);
5347           return;
5348         }
5349       process_event_stop_test (ecs);
5350       return;
5351
5352       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5353          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5354     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5355       if (debug_infrun)
5356         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5357                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5358       /* Getting the current syscall number.  */
5359       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5360         process_event_stop_test (ecs);
5361       return;
5362
5363       /* Before examining the threads further, step this thread to
5364          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5365          event when the thread is just on the verge of exiting a
5366          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5367          into user code.)  */
5368     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5369       if (debug_infrun)
5370         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5371                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5372       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5373         process_event_stop_test (ecs);
5374       return;
5375
5376     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5377       if (debug_infrun)
5378         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5379       handle_signal_stop (ecs);
5380       return;
5381
5382     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5383       if (debug_infrun)
5384         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5385       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5386
5387       /* Switch to the stopped thread.  */
5388       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5389         context_switch (ecs->ptid);
5390       if (debug_infrun)
5391         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5392
5393       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5394       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5395
5396       if (handle_stop_requested (ecs))
5397         return;
5398
5399       observer_notify_no_history ();
5400       stop_waiting (ecs);
5401       return;
5402     }
5403 }
5404
5405 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5406    that all temporary struct value objects that were created during
5407    the handling of the event get deleted at the end.  */
5408
5409 static void
5410 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5411 {
5412   struct value *mark = value_mark ();
5413
5414   handle_inferior_event_1 (ecs);
5415   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5416      as it could be a long time before we return to the command level
5417      where such values would otherwise be purged.  */
5418   value_free_to_mark (mark);
5419 }
5420
5421 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5422    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5423    ignored.  */
5424
5425 static void
5426 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5427 {
5428   struct thread_info *tp;
5429
5430   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5431   update_thread_list ();
5432
5433   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5434     {
5435       if (tp == event_thread)
5436         {
5437           if (debug_infrun)
5438             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5439                                 "infrun: restart threads: "
5440                                 "[%s] is event thread\n",
5441                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5442           continue;
5443         }
5444
5445       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5446         {
5447           if (debug_infrun)
5448             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5449                                 "infrun: restart threads: "
5450                                 "[%s] not meant to be running\n",
5451                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5452           continue;
5453         }
5454
5455       if (tp->resumed)
5456         {
5457           if (debug_infrun)
5458             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5459                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5460                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5461           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5462           continue;
5463         }
5464
5465       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5466         {
5467           if (debug_infrun)
5468             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5469                                 "infrun: restart threads: "
5470                                 "[%s] needs step-over\n",
5471                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5472           gdb_assert (!tp->resumed);
5473           continue;
5474         }
5475
5476
5477       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5478         {
5479           if (debug_infrun)
5480             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5481                                 "infrun: restart threads: "
5482                                 "[%s] has pending status\n",
5483                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5484           tp->resumed = 1;
5485           continue;
5486         }
5487
5488       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5489
5490       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5491          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5492          above.  */
5493       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5494         {
5495           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5496                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5497                           "step-over queue\n",
5498                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5499         }
5500
5501       if (currently_stepping (tp))
5502         {
5503           if (debug_infrun)
5504             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5505                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5506                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5507           keep_going_stepped_thread (tp);
5508         }
5509       else
5510         {
5511           struct execution_control_state ecss;
5512           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5513
5514           if (debug_infrun)
5515             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5516                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5517                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5518           reset_ecs (ecs, tp);
5519           switch_to_thread (tp->ptid);
5520           keep_going_pass_signal (ecs);
5521         }
5522     }
5523 }
5524
5525 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5526    a pending waitstatus.  */
5527
5528 static int
5529 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5530                                     void *arg)
5531 {
5532   return (tp->resumed
5533           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5534 }
5535
5536 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5537    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5538    Return true if the event is processed and we should go back to the
5539    event loop; false if the caller should continue processing the
5540    event.  */
5541
5542 static int
5543 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5544 {
5545   int had_step_over_info;
5546
5547   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5548                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5549
5550   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5551
5552   if (had_step_over_info)
5553     {
5554       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5555          then only the thread that was stepped should be reporting
5556          back an event.  */
5557       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5558
5559       clear_step_over_info ();
5560     }
5561
5562   if (!target_is_non_stop_p ())
5563     return 0;
5564
5565   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5566      needs it.  */
5567   start_step_over ();
5568
5569   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5570      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5571      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5572      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5573      these other threads stop.  */
5574   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5575     {
5576       struct thread_info *pending;
5577
5578       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5579          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5580          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5581          when we later process the pending events, otherwise if
5582          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5583          we'd discard its event (because the breakpoint that
5584          originally caused the event was no longer inserted).  */
5585       context_switch (ecs->ptid);
5586       insert_breakpoints ();
5587
5588       restart_threads (ecs->event_thread);
5589
5590       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5591          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5592          thread starvation.  */
5593
5594       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5595          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5596          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5597          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5598          If we processed another event first, that other event could
5599          clobber this info.  */
5600       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5601         return 0;
5602
5603       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5604                                       NULL);
5605       if (pending != NULL)
5606         {
5607           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5608           struct regcache *regcache;
5609
5610           if (debug_infrun)
5611             {
5612               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5613                                   "infrun: found resumed threads with "
5614                                   "pending events, saving status\n");
5615             }
5616
5617           gdb_assert (pending != tp);
5618
5619           /* Record the event thread's event for later.  */
5620           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5621           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5622              so this pending event is considered by
5623              do_target_wait.  */
5624           tp->resumed = 1;
5625
5626           gdb_assert (!tp->executing);
5627
5628           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5629           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5630
5631           if (debug_infrun)
5632             {
5633               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5634                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5635                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5636                                   paddress (target_gdbarch (),
5637                                             tp->suspend.stop_pc),
5638                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5639                                   currently_stepping (tp));
5640             }
5641
5642           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5643              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5644              do, if we returned false.  */
5645           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5646
5647           /* Wake up the event loop again.  */
5648           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5649
5650           prepare_to_wait (ecs);
5651           return 1;
5652         }
5653     }
5654
5655   return 0;
5656 }
5657
5658 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5659
5660 static void
5661 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5662 {
5663   struct frame_info *frame;
5664   struct gdbarch *gdbarch;
5665   int stopped_by_watchpoint;
5666   enum stop_kind stop_soon;
5667   int random_signal;
5668
5669   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5670
5671   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5672
5673   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5674      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5675      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5676   if (finish_step_over (ecs))
5677     return;
5678
5679   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5680      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5681      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5682   if (ecs->event_thread->stop_requested
5683       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5684     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5685
5686   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5687
5688   if (debug_infrun)
5689     {
5690       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5691       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5692       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5693
5694       inferior_ptid = ecs->ptid;
5695
5696       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5697                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5698       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5699         {
5700           CORE_ADDR addr;
5701
5702           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5703
5704           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5705             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5706                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5707                                 paddress (gdbarch, addr));
5708           else
5709             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5710                                 "infrun: (no data address available)\n");
5711         }
5712     }
5713
5714   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5715      shared libraries hook functions.  */
5716   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5717   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5718     {
5719       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5720         context_switch (ecs->ptid);
5721       if (debug_infrun)
5722         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5723       stop_print_frame = 1;
5724       stop_waiting (ecs);
5725       return;
5726     }
5727
5728   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5729      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5730      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5731      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5732      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5733      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5734
5735      Also consider that the attach is complete when we see a
5736      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5737      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5738      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5739      signal, so this is no exception.
5740
5741      Also consider that the attach is complete when we see a
5742      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5743      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5744      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5745      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5746      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5747      other than GDB's request.  */
5748   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5749       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5750           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5751           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5752     {
5753       stop_print_frame = 1;
5754       stop_waiting (ecs);
5755       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5756       return;
5757     }
5758
5759   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5760      so, then switch to that thread.  */
5761   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5762     {
5763       if (debug_infrun)
5764         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5765
5766       context_switch (ecs->ptid);
5767
5768       if (deprecated_context_hook)
5769         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5770     }
5771
5772   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5773   frame = get_current_frame ();
5774   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5775
5776   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5777   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5778     {
5779       struct regcache *regcache;
5780       CORE_ADDR pc;
5781
5782       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5783       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5784
5785       pc = regcache_read_pc (regcache);
5786
5787       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5788          actually for another thread, set this thread up for moving
5789          past it.  */
5790       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5791                                                    aspace, pc))
5792         {
5793           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5794             {
5795               if (debug_infrun)
5796                 {
5797                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5798                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5799                                       "single-step breakpoint\n",
5800                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5801                 }
5802               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5803             }
5804         }
5805       else
5806         {
5807           if (debug_infrun)
5808             {
5809               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5810                                   "infrun: [%s] hit its "
5811                                   "single-step breakpoint\n",
5812                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5813             }
5814         }
5815     }
5816   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5817
5818   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5819       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5820       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5821     stopped_by_watchpoint = 0;
5822   else
5823     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5824
5825   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5826      it in a moment.  */
5827   if (stopped_by_watchpoint
5828       && (target_have_steppable_watchpoint
5829           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5830     {
5831       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5832          attempted to write to a piece of memory under control of
5833          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5834          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5835          now, we would get the old value, and therefore no change
5836          would seem to have occurred.
5837
5838          In order to make watchpoints work `right', we really need
5839          to complete the memory write, and then evaluate the
5840          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5841          target.
5842
5843          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5844          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5845          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5846
5847          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5848          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5849          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5850          disable all watchpoints.
5851
5852          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5853          one, it will have already triggered before the watchpoint
5854          triggered, and we either already reported it to the user, or
5855          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5856          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5857          step past it.  */
5858       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5859       keep_going (ecs);
5860       return;
5861     }
5862
5863   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5864   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5865   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5866   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5867   stop_print_frame = 1;
5868   stopped_by_random_signal = 0;
5869
5870   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5871      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5872      inline function call sites).  */
5873   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5874     {
5875       const address_space *aspace =
5876         get_thread_regcache (ecs->ptid)->aspace ();
5877
5878       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5879          determine that the address is one where functions cannot have
5880          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5881          load a lot of shared libraries, because the solib event
5882          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5883          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5884          as the current one to catch cases when we have just
5885          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5886          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5887          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5888          preventing the event breakpoint function from containing
5889          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5890          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5891          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5892          that's an extremely unlikely scenario.  */
5893       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5894           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5895                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5896                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5897                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5898                                              &ecs->ws)))
5899         {
5900           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5901
5902           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5903              the frame cache.  */
5904           frame = get_current_frame ();
5905           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5906         }
5907     }
5908
5909   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5910       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5911       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5912       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5913     {
5914       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5915          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5916          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5917          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5918          the instruction and once for the delay slot.  */
5919       int step_through_delay
5920         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5921
5922       if (debug_infrun && step_through_delay)
5923         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5924       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5925           && step_through_delay)
5926         {
5927           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5928              Set up for another trap and get out of here.  */
5929          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5930          keep_going (ecs);
5931          return;
5932         }
5933       else if (step_through_delay)
5934         {
5935           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5936              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5937              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5938              case, don't decide that here, just set 
5939              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5940              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5941           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5942         }
5943     }
5944
5945   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5946      handles this event.  */
5947   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5948     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5949                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5950
5951   /* Following in case break condition called a
5952      function.  */
5953   stop_print_frame = 1;
5954
5955   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5956      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5957      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5958      watchpoint is associated with the reported stop data address
5959      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5960      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5961      set.  */
5962
5963   if (debug_infrun
5964       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5965       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5966                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5967       && stopped_by_watchpoint)
5968     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5969                         "infrun: no user watchpoint explains "
5970                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5971
5972   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5973      at one stage in the past included checks for an inferior
5974      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5975      comment, that went with the test, read:
5976
5977      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5978      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5979      above.''
5980
5981      If someone ever tries to get call dummys on a
5982      non-executable stack to work (where the target would stop
5983      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5984      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5985      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5986      suspect that it won't be the case.
5987
5988      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5989      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5990      SPARC.  */
5991
5992   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5993   random_signal
5994     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5995                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5996
5997   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5998      been removed.  */
5999   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
6000     {
6001       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
6002         {
6003           struct regcache *regcache;
6004           int decr_pc;
6005
6006           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6007              debugging it.  */
6008           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6009           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6010           if (decr_pc != 0)
6011             {
6012               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
6013                 restore_operation_disable;
6014
6015               if (record_full_is_used ())
6016                 restore_operation_disable.emplace
6017                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
6018
6019               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6020             }
6021         }
6022       else
6023         {
6024           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6025           if (debug_infrun)
6026             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6027                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6028                                 "trap, ignoring\n");
6029           random_signal = 0;
6030         }
6031     }
6032
6033   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6034      has since been removed.  */
6035   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6036     {
6037       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6038       if (debug_infrun)
6039         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6040                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6041                             "trap, ignoring\n");
6042       random_signal = 0;
6043     }
6044
6045   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6046   if (random_signal)
6047     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6048                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6049
6050   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6051      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6052      breakpoints module.  */
6053   if (random_signal)
6054     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6055
6056   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6057   if (random_signal)
6058     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6059
6060   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
6061      remain stopped.  */
6062   if (ecs->event_thread->stop_requested)
6063     {
6064       random_signal = 1;
6065       if (debug_infrun)
6066         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
6067     }
6068
6069   /* For the program's own signals, act according to
6070      the signal handling tables.  */
6071
6072   if (random_signal)
6073     {
6074       /* Signal not for debugging purposes.  */
6075       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6076       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6077
6078       if (debug_infrun)
6079          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6080                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6081
6082       stopped_by_random_signal = 1;
6083
6084       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6085          of the program, or the user explicitly requested this thread
6086          to remain stopped.  */
6087       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6088           || ecs->event_thread->stop_requested
6089           || (!inf->detaching
6090               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6091         {
6092           stop_waiting (ecs);
6093           return;
6094         }
6095
6096       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6097          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6098          printing in that case.  */
6099       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6100         {
6101           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6102           target_terminal::ours_for_output ();
6103           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6104           target_terminal::inferior ();
6105         }
6106
6107       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6108       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6109         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6110
6111       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6112           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6113           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6114         {
6115           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6116              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6117              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6118              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6119              the signal handler returns, resume stepping off that
6120              breakpoint.  */
6121           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6122              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6123              signal return address and then, once hit, step off that
6124              breakpoint.  */
6125           if (debug_infrun)
6126             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6127                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6128                                 "breakpoint\n");
6129
6130           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6131           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6132           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6133           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6134
6135           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6136              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6137           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6138             keep_going (ecs);
6139           return;
6140         }
6141
6142       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6143           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6144               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6145           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6146                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6147           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6148         {
6149           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6150              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6151              current PC (which is presumably where the signal handler
6152              will eventually return) and then allow the inferior to
6153              run free.
6154
6155              Note that this is only needed for a signal delivered
6156              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6157              problem as they eventually all return.  */
6158           if (debug_infrun)
6159             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6160                                 "infrun: signal may take us out of "
6161                                 "single-step range\n");
6162
6163           clear_step_over_info ();
6164           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6165           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6166           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6167           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6168           keep_going (ecs);
6169           return;
6170         }
6171
6172       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6173          when either there's a nested signal, or when there's a
6174          pending signal enabled just as the signal handler returns
6175          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6176          actually executing it).  Either way continue until the
6177          breakpoint is really hit.  */
6178
6179       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6180         {
6181           if (debug_infrun)
6182             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6183                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6184
6185           keep_going (ecs);
6186         }
6187       return;
6188     }
6189
6190   process_event_stop_test (ecs);
6191 }
6192
6193 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6194    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6195    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6196    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6197    could be still stepping within the line; etc.  */
6198
6199 static void
6200 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6201 {
6202   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6203   struct frame_info *frame;
6204   struct gdbarch *gdbarch;
6205   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6206   struct bpstat_what what;
6207
6208   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6209
6210   frame = get_current_frame ();
6211   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6212
6213   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6214
6215   if (what.call_dummy)
6216     {
6217       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6218     }
6219
6220   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6221      bp_jit_event).  Run them now.  */
6222   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6223
6224   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6225      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6226      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6227   frame = get_current_frame ();
6228   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6229
6230   switch (what.main_action)
6231     {
6232     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6233       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6234          install a momentary breakpoint at the target of the
6235          jmp_buf.  */
6236
6237       if (debug_infrun)
6238         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6239                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6240
6241       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6242
6243       if (what.is_longjmp)
6244         {
6245           struct value *arg_value;
6246
6247           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6248              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6249              is the third argument to the probe.  */
6250           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6251           if (arg_value)
6252             {
6253               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6254               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6255             }
6256           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6257                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6258                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6259             {
6260               if (debug_infrun)
6261                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6262                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6263                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6264               keep_going (ecs);
6265               return;
6266             }
6267
6268           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6269           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6270         }
6271       else
6272         check_exception_resume (ecs, frame);
6273       keep_going (ecs);
6274       return;
6275
6276     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6277       {
6278         struct frame_info *init_frame;
6279
6280         /* There are several cases to consider.
6281
6282            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6283            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6284            far.
6285
6286            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6287            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6288            has been caught.
6289
6290            3. The initiating frame exists and is different from the
6291            current frame.  This means the exception or longjmp has
6292            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6293
6294            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6295            against stale dummy frames and user is not interested in
6296            stopping around longjmps.  */
6297
6298         if (debug_infrun)
6299           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6300                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6301
6302         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6303                     != NULL);
6304         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6305
6306         if (what.is_longjmp)
6307           {
6308             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6309
6310             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6311               {
6312                 /* Case 4.  */
6313                 keep_going (ecs);
6314                 return;
6315               }
6316           }
6317
6318         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6319
6320         if (init_frame)
6321           {
6322             struct frame_id current_id
6323               = get_frame_id (get_current_frame ());
6324             if (frame_id_eq (current_id,
6325                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6326               {
6327                 /* Case 2.  Fall through.  */
6328               }
6329             else
6330               {
6331                 /* Case 3.  */
6332                 keep_going (ecs);
6333                 return;
6334               }
6335           }
6336
6337         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6338            exists.  */
6339         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6340
6341         end_stepping_range (ecs);
6342       }
6343       return;
6344
6345     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6346       if (debug_infrun)
6347         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6348       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6349       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6350          are stepping and step out of the right range.  */
6351       break;
6352
6353     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6354       if (debug_infrun)
6355         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6356
6357       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6358       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6359           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6360         {
6361           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6362
6363           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6364              step-resume breakpoint at the start address of the
6365              function, and we're almost there -- just need to back up
6366              by one more single-step, which should take us back to the
6367              function call.  */
6368           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6369           keep_going (ecs);
6370           return;
6371         }
6372       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6373       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6374           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6375         {
6376           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6377              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6378              the function.  Go back to single-stepping, which should
6379              take us back to the function call.  */
6380           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6381           keep_going (ecs);
6382           return;
6383         }
6384       break;
6385
6386     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6387       if (debug_infrun)
6388         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6389       stop_print_frame = 1;
6390
6391       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6392          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6393          resumed.  */
6394       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6395
6396       stop_waiting (ecs);
6397       return;
6398
6399     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6400       if (debug_infrun)
6401         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6402       stop_print_frame = 0;
6403
6404       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6405          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6406          resumed.  */
6407       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6408       stop_waiting (ecs);
6409       return;
6410
6411     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6412       if (debug_infrun)
6413         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6414
6415       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6416       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6417         {
6418           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6419              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6420              doing that.  */
6421           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6422           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6423           keep_going (ecs);
6424           return;
6425         }
6426       break;
6427
6428     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6429       break;
6430     }
6431
6432   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6433      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6434      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6435      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6436      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6437      checking whether the step finished.  */
6438   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6439     {
6440       struct breakpoint *sr_bp
6441         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6442
6443       if (sr_bp != NULL
6444           && sr_bp->loc->permanent
6445           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6446           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6447         {
6448           if (debug_infrun)
6449             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6450                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6451                                 "handler\n");
6452           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6453           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6454         }
6455     }
6456
6457   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6458      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6459      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6460      stop.  */
6461
6462   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6463      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6464   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6465     return;
6466
6467   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6468     {
6469       if (debug_infrun)
6470          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6471                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6472
6473       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6474          else having to do with stepping commands until
6475          that breakpoint is reached.  */
6476       keep_going (ecs);
6477       return;
6478     }
6479
6480   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6481     {
6482       if (debug_infrun)
6483          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6484       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6485       keep_going (ecs);
6486       return;
6487     }
6488
6489   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6490      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6491      a dangling pointer.  */
6492   frame = get_current_frame ();
6493   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6494   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6495
6496   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6497
6498      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6499      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6500      within it!
6501
6502      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6503      through a function epilogue and therefore must detect when
6504      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6505
6506   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6507       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6508           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6509                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6510     {
6511       if (debug_infrun)
6512         fprintf_unfiltered
6513           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6514            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6515            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6516
6517       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6518          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6519          have software watchpoints).  */
6520       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6521
6522       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6523          (unless it's the function entry point, in which case
6524          keep going back to the call point).  */
6525       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6526           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6527           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6528         end_stepping_range (ecs);
6529       else
6530         keep_going (ecs);
6531
6532       return;
6533     }
6534
6535   /* We stepped out of the stepping range.  */
6536
6537   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6538      loader dynamic symbol resolution code...
6539
6540      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6541      time loader code and reach the callee's address.
6542
6543      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6544      the runtime loader code is handled just like any other
6545      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6546      backward through the trampoline code, and that's handled further
6547      down, so there is nothing for us to do here.  */
6548
6549   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6550       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6551       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6552     {
6553       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6554         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6555
6556       if (debug_infrun)
6557          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6558                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6559
6560       if (pc_after_resolver)
6561         {
6562           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6563              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6564           symtab_and_line sr_sal;
6565           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6566           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6567
6568           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6569                                                 sr_sal, null_frame_id);
6570         }
6571
6572       keep_going (ecs);
6573       return;
6574     }
6575
6576   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6577       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6578           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6579       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6580     {
6581       if (debug_infrun)
6582          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6583                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6584       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6585          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6586          the signal handler returning).  Just single-step until the
6587          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6588          or returning).  */
6589       keep_going (ecs);
6590       return;
6591     }
6592
6593   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6594      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6595   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6596      call check below as on some targets return trampolines look
6597      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6598   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6599                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6600       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6601     {
6602       /* Determine where this trampoline returns.  */
6603       CORE_ADDR real_stop_pc;
6604
6605       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6606
6607       if (debug_infrun)
6608          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6609                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6610
6611       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6612       if (real_stop_pc)
6613         {
6614           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6615           symtab_and_line sr_sal;
6616           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6617           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6618           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6619
6620           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6621              on some machines the prologue is where the new fp value
6622              is established.  */
6623           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6624                                                 sr_sal, null_frame_id);
6625
6626           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6627              other state.  */
6628           keep_going (ecs);
6629           return;
6630         }
6631     }
6632
6633   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6634      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6635      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6636      cheaper than checking the previous frame's ID.
6637
6638      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6639      being equal, so to get into this block, both the current and
6640      previous frame must have valid frame IDs.  */
6641   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6642      through startup code.  If we step over an instruction which
6643      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6644      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6645      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6646      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6647      initial outermost frame, before sp was valid, would
6648      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6649      for more.  */
6650   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6651                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6652       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6653                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6654           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6655                             outer_frame_id)
6656               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6657                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6658     {
6659       CORE_ADDR real_stop_pc;
6660
6661       if (debug_infrun)
6662          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6663
6664       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6665         {
6666           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6667              supposed to be stepping at the assembly language level
6668              ("stepi").  Just stop.  */
6669           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6670           end_stepping_range (ecs);
6671           return;
6672         }
6673
6674       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6675
6676       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6677           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6678           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6679               || (ecs->stop_func_start == 0
6680                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6681         {
6682           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6683              by simply continuing to single-step.  We have already
6684              executed the solib function (backwards), and a few 
6685              steps will take us back through the trampoline to the
6686              caller.  */
6687           keep_going (ecs);
6688           return;
6689         }
6690
6691       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6692         {
6693           /* We're doing a "next".
6694
6695              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6696              callee's return address (the address at which the caller
6697              will resume).
6698
6699              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6700              breakpoint at the start of the function that we just
6701              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6702              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6703
6704           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6705             {
6706               /* If we're already at the start of the function, we've either
6707                  just stepped backward into a single instruction function,
6708                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6709                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6710                  to the caller.  */
6711               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6712                 {
6713                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6714                   symtab_and_line sr_sal;
6715                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6716                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6717                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6718                                                         sr_sal, null_frame_id);
6719                 }
6720             }
6721           else
6722             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6723
6724           keep_going (ecs);
6725           return;
6726         }
6727
6728       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6729          calling routine and the real function), locate the real
6730          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6731          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6732          end of, if we do step into it.  */
6733       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6734       if (real_stop_pc == 0)
6735         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6736       if (real_stop_pc != 0)
6737         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6738
6739       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6740         {
6741           symtab_and_line sr_sal;
6742           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6743           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6744
6745           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6746                                                 sr_sal, null_frame_id);
6747           keep_going (ecs);
6748           return;
6749         }
6750
6751       /* If we have line number information for the function we are
6752          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6753          list, step into it.
6754
6755          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6756          files), just want to know whether *any* of them have line
6757          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6758       {
6759         struct symtab_and_line tmp_sal;
6760
6761         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6762         if (tmp_sal.line != 0
6763             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6764                                                   tmp_sal))
6765           {
6766             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6767               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6768             else
6769               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6770             return;
6771           }
6772       }
6773
6774       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6775          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6776          in assembly mode.  */
6777       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6778           && step_stop_if_no_debug)
6779         {
6780           end_stepping_range (ecs);
6781           return;
6782         }
6783
6784       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6785         {
6786           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6787              stepped backward into a single instruction function without line
6788              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6789              instruction of the function without line number info.  Just keep
6790              going, which will single-step back to the caller.  */
6791           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6792             {
6793               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6794                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6795               symtab_and_line sr_sal;
6796               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6797               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6798               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6799                                                     sr_sal, null_frame_id);
6800             }
6801         }
6802       else
6803         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6804            at which the caller will resume).  */
6805         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6806
6807       keep_going (ecs);
6808       return;
6809     }
6810
6811   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6812
6813   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6814       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6815     {
6816       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6817           || (ecs->stop_func_start == 0
6818               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6819         {
6820           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6821              by simply continuing to single-step.  We have already
6822              executed the solib function (backwards), and a few 
6823              steps will take us back through the trampoline to the
6824              caller.  */
6825           keep_going (ecs);
6826           return;
6827         }
6828       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6829         {
6830           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6831              Set a breakpoint at its start and continue, then
6832              one more step will take us out.  */
6833           symtab_and_line sr_sal;
6834           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6835           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6836           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6837                                                 sr_sal, null_frame_id);
6838           keep_going (ecs);
6839           return;
6840         }
6841     }
6842
6843   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6844
6845   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6846      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6847      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6848   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6849       && ecs->stop_func_name == NULL
6850       && stop_pc_sal.line == 0)
6851     {
6852       if (debug_infrun)
6853          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6854                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6855
6856       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6857          undebuggable function (where there is no debugging information
6858          and no line number corresponding to the address where the
6859          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6860          we keep going until the inferior returns from this
6861          function - unless the user has asked us not to (via
6862          set step-mode) or we no longer know how to get back
6863          to the call site.  */
6864       if (step_stop_if_no_debug
6865           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6866         {
6867           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6868              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6869              switch in assembly mode.  */
6870           end_stepping_range (ecs);
6871           return;
6872         }
6873       else
6874         {
6875           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6876              at which the caller will resume).  */
6877           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6878           keep_going (ecs);
6879           return;
6880         }
6881     }
6882
6883   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6884     {
6885       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6886          one instruction.  */
6887       if (debug_infrun)
6888          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6889       end_stepping_range (ecs);
6890       return;
6891     }
6892
6893   if (stop_pc_sal.line == 0)
6894     {
6895       /* We have no line number information.  That means to stop
6896          stepping (does this always happen right after one instruction,
6897          when we do "s" in a function with no line numbers,
6898          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6899       if (debug_infrun)
6900          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6901       end_stepping_range (ecs);
6902       return;
6903     }
6904
6905   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6906      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6907      a new inline function.  */
6908
6909   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6910                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6911       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6912     {
6913       if (debug_infrun)
6914         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6915                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6916
6917       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6918
6919       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6920         {
6921           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6922              for this inlined function is on the same source line as
6923              we were previously stepping, go down into the function
6924              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6925
6926           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6927               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6928             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6929
6930           end_stepping_range (ecs);
6931           return;
6932         }
6933       else
6934         {
6935           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6936              different source line.  Otherwise continue through the
6937              inlined function.  */
6938           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6939               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6940             keep_going (ecs);
6941           else
6942             end_stepping_range (ecs);
6943           return;
6944         }
6945     }
6946
6947   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6948      in the same real function we were stepping through, but we have
6949      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6950      through a more inlined call beyond its call site.  */
6951
6952   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6953       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6954                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6955       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6956                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6957     {
6958       if (debug_infrun)
6959         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6960                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6961
6962       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6963         keep_going (ecs);
6964       else
6965         end_stepping_range (ecs);
6966       return;
6967     }
6968
6969   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6970       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6971           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6972     {
6973       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6974          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6975          That is said to make things like for (;;) statements work
6976          better.  */
6977       if (debug_infrun)
6978          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6979                              "infrun: stepped to a different line\n");
6980       end_stepping_range (ecs);
6981       return;
6982     }
6983
6984   /* We aren't done stepping.
6985
6986      Optimize by setting the stepping range to the line.
6987      (We might not be in the original line, but if we entered a
6988      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6989      things like for(;;) statements work better.)  */
6990
6991   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6992   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6993   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6994   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6995
6996   if (debug_infrun)
6997      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6998   keep_going (ecs);
6999 }
7000
7001 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7002    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7003    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7004    it stopped (and the event needs further processing).  */
7005
7006 static int
7007 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7008 {
7009   if (!target_is_non_stop_p ())
7010     {
7011       struct thread_info *tp;
7012       struct thread_info *stepping_thread;
7013
7014       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7015          simply need to step over that breakpoint to get it going
7016          again, do that first.  */
7017
7018       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7019          know all other threads have been moved past their breakpoints
7020          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7021          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7022       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7023         return 0;
7024
7025       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7026          step-over, interrupted by a random signal.  */
7027       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7028           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7029         {
7030           if (debug_infrun)
7031             {
7032               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7033                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7034                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7035             }
7036           keep_going (ecs);
7037           return 1;
7038         }
7039
7040       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7041          breakpoint of another thread.  */
7042       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7043        {
7044          if (debug_infrun)
7045            {
7046              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7047                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7048                                  "breakpoint\n",
7049                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7050            }
7051          keep_going (ecs);
7052          return 1;
7053        }
7054
7055       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7056          through a delay slot), do it first before moving on to
7057          another thread.  */
7058       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7059         {
7060           if (debug_infrun)
7061             {
7062               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7063                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7064                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7065             }
7066           keep_going (ecs);
7067           return 1;
7068         }
7069
7070       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7071          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7072          current thread is stepping.  If some other thread not the
7073          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7074          locking is not in effect.  */
7075       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7076         return 0;
7077
7078       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7079          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7080          what keep_going does as well, if we call it.  */
7081       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7082
7083       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7084       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7085         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7086
7087       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7088          step/next/etc.  */
7089       if (start_step_over ())
7090         {
7091           prepare_to_wait (ecs);
7092           return 1;
7093         }
7094
7095       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7096       stepping_thread = NULL;
7097
7098       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7099         {
7100           /* Ignore threads of processes the caller is not
7101              resuming.  */
7102           if (!sched_multi
7103               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7104             continue;
7105
7106           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7107              except the one that needs to move past the breakpoint.
7108              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7109              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7110           if (tp->control.trap_expected)
7111             {
7112               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7113                               "[%s] has inconsistent state: "
7114                               "trap_expected=%d\n",
7115                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7116                               tp->control.trap_expected);
7117             }
7118
7119           /* Did we find the stepping thread?  */
7120           if (tp->control.step_range_end)
7121             {
7122               /* Yep.  There should only one though.  */
7123               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7124
7125               /* The event thread is handled at the top, before we
7126                  enter this loop.  */
7127               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7128
7129               /* If some thread other than the event thread is
7130                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7131                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7132                  thread in the first place.  */
7133               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7134
7135               stepping_thread = tp;
7136             }
7137         }
7138
7139       if (stepping_thread != NULL)
7140         {
7141           if (debug_infrun)
7142             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7143                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7144
7145           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7146             {
7147               prepare_to_wait (ecs);
7148               return 1;
7149             }
7150         }
7151     }
7152
7153   return 0;
7154 }
7155
7156 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7157    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7158    vanished).  */
7159
7160 static int
7161 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7162 {
7163   struct frame_info *frame;
7164   struct execution_control_state ecss;
7165   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7166
7167   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7168      resume it, which could fail in several different ways depending
7169      on the target.  Instead, just keep going.
7170
7171      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7172      cases:
7173
7174      - The target supports thread exit events, and when the target
7175        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7176        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7177        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7178        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7179
7180      - The target's debug interface does not support thread exit
7181        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7182        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7183        synchronously query the target now.  */
7184
7185   if (is_exited (tp->ptid)
7186       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7187     {
7188       if (debug_infrun)
7189         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7190                             "infrun: not resuming previously  "
7191                             "stepped thread, it has vanished\n");
7192
7193       delete_thread (tp->ptid);
7194       return 0;
7195     }
7196
7197   if (debug_infrun)
7198     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7199                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7200
7201   reset_ecs (ecs, tp);
7202   switch_to_thread (tp->ptid);
7203
7204   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7205   frame = get_current_frame ();
7206
7207   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7208      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7209      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7210      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7211      enable schedlock) by:
7212
7213      - setting a break at the current PC
7214      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7215      expected)
7216
7217      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7218      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7219
7220   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7221     {
7222       ptid_t resume_ptid;
7223
7224       if (debug_infrun)
7225         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7226                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7227                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7228                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7229
7230       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7231          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7232          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7233          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7234          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7235          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7236          skipped.  */
7237       clear_step_over_info ();
7238       tp->control.trap_expected = 0;
7239
7240       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7241                                      get_frame_address_space (frame),
7242                                      stop_pc);
7243
7244       tp->resumed = 1;
7245       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7246       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7247     }
7248   else
7249     {
7250       if (debug_infrun)
7251         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7252                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7253
7254       keep_going_pass_signal (ecs);
7255     }
7256   return 1;
7257 }
7258
7259 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7260    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7261    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7262
7263 static int
7264 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7265 {
7266   return ((tp->control.step_range_end
7267            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7268           || tp->control.trap_expected
7269           || tp->stepped_breakpoint
7270           || bpstat_should_step ());
7271 }
7272
7273 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7274    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7275    it.  */
7276
7277 static void
7278 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7279                            struct execution_control_state *ecs)
7280 {
7281   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7282
7283   compunit_symtab *cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7284   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7285     ecs->stop_func_start
7286       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7287
7288   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7289   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7290      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7291      4.2).  */
7292   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7293      the end of that source line (if it is still within the function).
7294      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7295   if (stop_func_sal.end
7296       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7297       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7298     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7299
7300   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7301      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7302      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7303      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7304      legitimately placed.
7305
7306      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7307      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7308      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7309      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7310      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7311      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7312      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7313      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7314      adjustment here when computing the stop address.  */
7315
7316   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7317     {
7318       ecs->stop_func_start
7319         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7320                                              ecs->stop_func_start);
7321     }
7322
7323   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7324     {
7325       /* We are already there: stop now.  */
7326       end_stepping_range (ecs);
7327       return;
7328     }
7329   else
7330     {
7331       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7332       symtab_and_line sr_sal;
7333       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7334       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7335       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7336
7337       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7338          some machines the prologue is where the new fp value is
7339          established.  */
7340       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7341
7342       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7343       ecs->event_thread->control.step_range_end
7344         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7345     }
7346   keep_going (ecs);
7347 }
7348
7349 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7350    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7351    last line of code in it.  */
7352
7353 static void
7354 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7355                                     struct execution_control_state *ecs)
7356 {
7357   struct compunit_symtab *cust;
7358   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7359
7360   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7361
7362   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7363   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7364     ecs->stop_func_start
7365       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7366
7367   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7368
7369   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7370   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7371     {
7372       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7373       end_stepping_range (ecs);
7374     }
7375   else
7376     {
7377       /* Else just reset the step range and keep going.
7378          No step-resume breakpoint, they don't work for
7379          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7380       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7381       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7382       keep_going (ecs);
7383     }
7384   return;
7385 }
7386
7387 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7388    This is used to both functions and to skip over code.  */
7389
7390 static void
7391 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7392                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7393                                         struct frame_id sr_id,
7394                                         enum bptype sr_type)
7395 {
7396   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7397      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7398      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7399   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7400   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7401
7402   if (debug_infrun)
7403     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7404                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7405                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7406
7407   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7408     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7409 }
7410
7411 void
7412 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7413                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7414                                       struct frame_id sr_id)
7415 {
7416   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7417                                           sr_sal, sr_id,
7418                                           bp_step_resume);
7419 }
7420
7421 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7422    This is used to skip a potential signal handler.
7423
7424    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7425    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7426    RETURN_FRAME.pc.  */
7427
7428 static void
7429 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7430 {
7431   gdb_assert (return_frame != NULL);
7432
7433   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7434
7435   symtab_and_line sr_sal;
7436   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7437   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7438   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7439
7440   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7441                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7442                                           bp_hp_step_resume);
7443 }
7444
7445 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7446    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7447    the called function has no debugging information).
7448
7449    The current function has almost always been reached by single
7450    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7451    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7452    resume address.
7453
7454    This is a separate function rather than reusing
7455    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7456    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7457    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7458
7459 static void
7460 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7461 {
7462   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7463      is.  */
7464   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7465
7466   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7467
7468   symtab_and_line sr_sal;
7469   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7470                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7471   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7472   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7473
7474   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7475                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7476 }
7477
7478 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7479    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7480    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7481    "step-resume" breakpoints.  */
7482
7483 static void
7484 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7485 {
7486   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7487      thread, so we should never be setting a new
7488      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7489   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7490
7491   if (debug_infrun)
7492     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7493                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7494                         paddress (gdbarch, pc));
7495
7496   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7497     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7498 }
7499
7500 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7501    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7502    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7503    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7504    target PC of the exception.  */
7505
7506 static void
7507 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7508                                     const struct block *b,
7509                                     struct frame_info *frame,
7510                                     struct symbol *sym)
7511 {
7512   TRY
7513     {
7514       struct block_symbol vsym;
7515       struct value *value;
7516       CORE_ADDR handler;
7517       struct breakpoint *bp;
7518
7519       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7520                                         b, VAR_DOMAIN);
7521       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7522       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7523       if (! value_optimized_out (value))
7524         {
7525           handler = value_as_address (value);
7526
7527           if (debug_infrun)
7528             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7529                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7530                                 (unsigned long) handler);
7531
7532           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7533                                                handler,
7534                                                bp_exception_resume).release ();
7535
7536           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7537           frame = NULL;
7538
7539           bp->thread = tp->global_num;
7540           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7541         }
7542     }
7543   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7544     {
7545       /* We want to ignore errors here.  */
7546     }
7547   END_CATCH
7548 }
7549
7550 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7551    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7552
7553 static void
7554 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7555                                     const struct bound_probe *probe,
7556                                     struct frame_info *frame)
7557 {
7558   struct value *arg_value;
7559   CORE_ADDR handler;
7560   struct breakpoint *bp;
7561
7562   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7563   if (!arg_value)
7564     return;
7565
7566   handler = value_as_address (arg_value);
7567
7568   if (debug_infrun)
7569     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7570                         "infrun: exception resume at %s\n",
7571                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7572                                   handler));
7573
7574   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7575                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7576   bp->thread = tp->global_num;
7577   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7578 }
7579
7580 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7581    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7582    set an exception resume breakpoint there.  */
7583
7584 static void
7585 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7586                         struct frame_info *frame)
7587 {
7588   struct bound_probe probe;
7589   struct symbol *func;
7590
7591   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7592      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7593      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7594      set a breakpoint there.  */
7595   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7596   if (probe.prob)
7597     {
7598       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7599       return;
7600     }
7601
7602   func = get_frame_function (frame);
7603   if (!func)
7604     return;
7605
7606   TRY
7607     {
7608       const struct block *b;
7609       struct block_iterator iter;
7610       struct symbol *sym;
7611       int argno = 0;
7612
7613       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7614          the unwinder's debug hook, declared as:
7615          
7616          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7617          
7618          The CFA argument indicates the frame to which control is
7619          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7620          
7621          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7622          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7623          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7624          cases such as throwing an exception from inside a signal
7625          handler.  */
7626
7627       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7628       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7629         {
7630           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7631             continue;
7632
7633           if (argno == 0)
7634             ++argno;
7635           else
7636             {
7637               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7638                                                   b, frame, sym);
7639               break;
7640             }
7641         }
7642     }
7643   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7644     {
7645     }
7646   END_CATCH
7647 }
7648
7649 static void
7650 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7651 {
7652   if (debug_infrun)
7653     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7654
7655   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7656   ecs->wait_some_more = 0;
7657
7658   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7659      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7660   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7661     stop_all_threads ();
7662 }
7663
7664 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7665    signal is set to nopass.  */
7666
7667 static void
7668 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7669 {
7670   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7671   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7672
7673   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7674   ecs->event_thread->prev_pc
7675     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7676
7677   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7678     {
7679       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7680
7681       if (debug_infrun)
7682         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7683                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7684                             "resuming to collect trap\n",
7685                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7686
7687       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7688          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7689          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7690          continue.  */
7691       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7692     }
7693   else if (step_over_info_valid_p ())
7694     {
7695       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7696          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7697          either case, this resume must be deferred for later.  */
7698       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7699
7700       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7701           || thread_still_needs_step_over (tp))
7702         {
7703           if (debug_infrun)
7704             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7705                                 "infrun: step-over already in progress: "
7706                                 "step-over for %s deferred\n",
7707                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7708           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7709         }
7710       else
7711         {
7712           if (debug_infrun)
7713             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7714                                 "infrun: step-over in progress: "
7715                                 "resume of %s deferred\n",
7716                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7717         }
7718     }
7719   else
7720     {
7721       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7722       int remove_bp;
7723       int remove_wps;
7724       step_over_what step_what;
7725
7726       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7727          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7728          the child)
7729          -- or --
7730          We got our expected trap, but decided we should resume from
7731          it.
7732
7733          We're going to run this baby now!
7734
7735          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7736          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7737          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7738
7739       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7740          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7741          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7742          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7743          is finished.  */
7744
7745       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7746
7747       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7748                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7749       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7750
7751       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7752          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7753          still trigger the watchpoint.  */
7754       if (remove_bp
7755           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7756         {
7757           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7758                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7759                               ecs->event_thread->global_num);
7760         }
7761       else if (remove_wps)
7762         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7763
7764       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7765          all other threads.  Note this must be done before
7766          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7767          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7768          it.  */
7769       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7770         stop_all_threads ();
7771
7772       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7773       TRY
7774         {
7775           insert_breakpoints ();
7776         }
7777       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7778         {
7779           exception_print (gdb_stderr, e);
7780           stop_waiting (ecs);
7781           clear_step_over_info ();
7782           return;
7783         }
7784       END_CATCH
7785
7786       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7787
7788       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7789     }
7790
7791   prepare_to_wait (ecs);
7792 }
7793
7794 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7795    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7796    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7797
7798 static void
7799 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7800 {
7801   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7802       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7803     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7804
7805   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7806     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7807   keep_going_pass_signal (ecs);
7808 }
7809
7810 /* This function normally comes after a resume, before
7811    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7812    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7813
7814 static void
7815 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7816 {
7817   if (debug_infrun)
7818     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7819
7820   ecs->wait_some_more = 1;
7821
7822   if (!target_is_async_p ())
7823     mark_infrun_async_event_handler ();
7824 }
7825
7826 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7827    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7828
7829 static void
7830 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7831 {
7832   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7833   stop_waiting (ecs);
7834 }
7835
7836 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7837    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7838    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7839    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7840    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7841    stop_waiting is called.
7842
7843    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7844    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7845    with whatever uiout is right.  */
7846
7847 void
7848 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7849 {
7850   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7851
7852   if (uiout->is_mi_like_p ())
7853     {
7854       uiout->field_string ("reason",
7855                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7856     }
7857 }
7858
7859 void
7860 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7861 {
7862   annotate_signalled ();
7863   if (uiout->is_mi_like_p ())
7864     uiout->field_string
7865       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7866   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7867   annotate_signal_name ();
7868   uiout->field_string ("signal-name",
7869                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7870   annotate_signal_name_end ();
7871   uiout->text (", ");
7872   annotate_signal_string ();
7873   uiout->field_string ("signal-meaning",
7874                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7875   annotate_signal_string_end ();
7876   uiout->text (".\n");
7877   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7878 }
7879
7880 void
7881 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7882 {
7883   struct inferior *inf = current_inferior ();
7884   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7885
7886   annotate_exited (exitstatus);
7887   if (exitstatus)
7888     {
7889       if (uiout->is_mi_like_p ())
7890         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7891       uiout->text ("[Inferior ");
7892       uiout->text (plongest (inf->num));
7893       uiout->text (" (");
7894       uiout->text (pidstr);
7895       uiout->text (") exited with code ");
7896       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7897       uiout->text ("]\n");
7898     }
7899   else
7900     {
7901       if (uiout->is_mi_like_p ())
7902         uiout->field_string
7903           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7904       uiout->text ("[Inferior ");
7905       uiout->text (plongest (inf->num));
7906       uiout->text (" (");
7907       uiout->text (pidstr);
7908       uiout->text (") exited normally]\n");
7909     }
7910 }
7911
7912 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7913    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7914    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7915
7916 static void
7917 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7918 {
7919   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7920   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7921
7922   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7923     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7924 }
7925
7926 void
7927 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7928 {
7929   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7930
7931   annotate_signal ();
7932
7933   if (uiout->is_mi_like_p ())
7934     ;
7935   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7936     {
7937       const char *name;
7938
7939       uiout->text ("\nThread ");
7940       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7941
7942       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7943       if (name != NULL)
7944         {
7945           uiout->text (" \"");
7946           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7947           uiout->text ("\"");
7948         }
7949     }
7950   else
7951     uiout->text ("\nProgram");
7952
7953   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7954     uiout->text (" stopped");
7955   else
7956     {
7957       uiout->text (" received signal ");
7958       annotate_signal_name ();
7959       if (uiout->is_mi_like_p ())
7960         uiout->field_string
7961           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7962       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7963       annotate_signal_name_end ();
7964       uiout->text (", ");
7965       annotate_signal_string ();
7966       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7967
7968       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7969         handle_segmentation_fault (uiout);
7970
7971       annotate_signal_string_end ();
7972     }
7973   uiout->text (".\n");
7974 }
7975
7976 void
7977 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7978 {
7979   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7980 }
7981
7982 /* Print current location without a level number, if we have changed
7983    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7984    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7985    based on the event(s) that just occurred.  */
7986
7987 static void
7988 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7989 {
7990   int bpstat_ret;
7991   enum print_what source_flag;
7992   int do_frame_printing = 1;
7993   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7994
7995   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7996   switch (bpstat_ret)
7997     {
7998     case PRINT_UNKNOWN:
7999       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8000          should) carry around the function and does (or should) use
8001          that when doing a frame comparison.  */
8002       if (tp->control.stop_step
8003           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8004                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8005           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8006         {
8007           /* Finished step, just print source line.  */
8008           source_flag = SRC_LINE;
8009         }
8010       else
8011         {
8012           /* Print location and source line.  */
8013           source_flag = SRC_AND_LOC;
8014         }
8015       break;
8016     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8017       /* Print location and source line.  */
8018       source_flag = SRC_AND_LOC;
8019       break;
8020     case PRINT_SRC_ONLY:
8021       source_flag = SRC_LINE;
8022       break;
8023     case PRINT_NOTHING:
8024       /* Something bogus.  */
8025       source_flag = SRC_LINE;
8026       do_frame_printing = 0;
8027       break;
8028     default:
8029       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8030     }
8031
8032   /* The behavior of this routine with respect to the source
8033      flag is:
8034      SRC_LINE: Print only source line
8035      LOCATION: Print only location
8036      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8037   if (do_frame_printing)
8038     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8039 }
8040
8041 /* See infrun.h.  */
8042
8043 void
8044 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8045 {
8046   struct target_waitstatus last;
8047   ptid_t last_ptid;
8048   struct thread_info *tp;
8049
8050   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8051
8052   {
8053     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8054
8055     print_stop_location (&last);
8056
8057     /* Display the auto-display expressions.  */
8058     do_displays ();
8059   }
8060
8061   tp = inferior_thread ();
8062   if (tp->thread_fsm != NULL
8063       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8064     {
8065       struct return_value_info *rv;
8066
8067       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8068       if (rv != NULL)
8069         print_return_value (uiout, rv);
8070     }
8071 }
8072
8073 /* See infrun.h.  */
8074
8075 void
8076 maybe_remove_breakpoints (void)
8077 {
8078   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8079     {
8080       if (remove_breakpoints ())
8081         {
8082           target_terminal::ours_for_output ();
8083           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8084                              "program is no longer writable.\nFurther "
8085                              "execution is probably impossible.\n"));
8086         }
8087     }
8088 }
8089
8090 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8091
8092 struct stop_context
8093 {
8094   /* The stop ID.  */
8095   ULONGEST stop_id;
8096
8097   /* The event PTID.  */
8098
8099   ptid_t ptid;
8100
8101   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8102      stop.  */
8103   struct thread_info *thread;
8104
8105   /* The inferior that caused the stop.  */
8106   int inf_num;
8107 };
8108
8109 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8110    takes a strong reference to the thread.  */
8111
8112 static struct stop_context *
8113 save_stop_context (void)
8114 {
8115   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8116
8117   sc->stop_id = get_stop_id ();
8118   sc->ptid = inferior_ptid;
8119   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8120
8121   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8122     {
8123       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8124          yet.  */
8125       sc->thread = inferior_thread ();
8126       sc->thread->incref ();
8127     }
8128   else
8129     sc->thread = NULL;
8130
8131   return sc;
8132 }
8133
8134 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8135    Releases the strong reference to the thread as well. */
8136
8137 static void
8138 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8139 {
8140   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8141
8142   if (sc->thread != NULL)
8143     sc->thread->decref ();
8144   xfree (sc);
8145 }
8146
8147 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8148    context.  */
8149
8150 static int
8151 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8152 {
8153   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8154     return 1;
8155   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8156     return 1;
8157   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8158     return 1;
8159   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8160     return 1;
8161   return 0;
8162 }
8163
8164 /* See infrun.h.  */
8165
8166 int
8167 normal_stop (void)
8168 {
8169   struct target_waitstatus last;
8170   ptid_t last_ptid;
8171   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8172   ptid_t pid_ptid;
8173
8174   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8175
8176   new_stop_id ();
8177
8178   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8179      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8180      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8181      here, so do this before any filtered output.  */
8182   if (!non_stop)
8183     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8184   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8185            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8186     {
8187       /* On some targets, we may still have live threads in the
8188          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8189          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8190          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8191          within target_mourn_inferior.  */
8192       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8193         {
8194           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8195           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8196         }
8197     }
8198   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8199     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8200
8201   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8202      update the thread list so we can tell whether there are threads
8203      running on the target.  With target remote, for example, we can
8204      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8205      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8206      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8207      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8208      instead of after.  */
8209   update_thread_list ();
8210
8211   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8212     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8213
8214   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8215      notifying the user that we've switched thread context until
8216      the inferior actually stops.
8217
8218      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8219      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8220      "received a signal".
8221
8222      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8223      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8224      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8225      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8226      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8227      the current thread back to the thread the user had selected right
8228      after this event is handled, so we're not really switching, only
8229      informing of a stop.  */
8230   if (!non_stop
8231       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8232       && target_has_execution
8233       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8234       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8235       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8236     {
8237       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8238         {
8239           target_terminal::ours_for_output ();
8240           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8241                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8242           annotate_thread_changed ();
8243         }
8244       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8245     }
8246
8247   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8248     {
8249       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8250         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8251           {
8252             target_terminal::ours_for_output ();
8253             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8254           }
8255     }
8256
8257   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8258   maybe_remove_breakpoints ();
8259
8260   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8261      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8262
8263   if (stopped_by_random_signal)
8264     disable_current_display ();
8265
8266   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8267     {
8268       async_enable_stdin ();
8269     }
8270
8271   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8272   do_cleanups (old_chain);
8273
8274   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8275      and current location is based on that.  Handle the case where the
8276      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8277      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8278      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8279      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8280      which is not where we'll present the stop.  */
8281   if (has_stack_frames ())
8282     {
8283       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8284         {
8285           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8286              also restores inferior state prior to the call (struct
8287              infcall_suspend_state).  */
8288           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8289
8290           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8291           frame_pop (frame);
8292           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8293              does which means there's now no selected frame.  */
8294         }
8295
8296       select_frame (get_current_frame ());
8297
8298       /* Set the current source location.  */
8299       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8300     }
8301
8302   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8303      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8304   if (stop_command != NULL)
8305     {
8306       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8307       struct cleanup *old_chain
8308         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8309
8310       TRY
8311         {
8312           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8313         }
8314       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8315         {
8316           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8317                              "Error while running hook_stop:\n");
8318         }
8319       END_CATCH
8320
8321       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8322          trying to notify about the previous stop; its context is
8323          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8324          the observers would print a stop for the wrong
8325          thread/inferior.  */
8326       if (stop_context_changed (saved_context))
8327         {
8328           do_cleanups (old_chain);
8329           return 1;
8330         }
8331       do_cleanups (old_chain);
8332     }
8333
8334   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8335      print the stop event.  */
8336   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8337     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8338                                  stop_print_frame);
8339   else
8340     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8341
8342   annotate_stopped ();
8343
8344   if (target_has_execution)
8345     {
8346       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8347           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8348         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8349            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8350         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8351     }
8352
8353   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8354      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8355      Note that this never removes the current inferior.  */
8356   prune_inferiors ();
8357
8358   return 0;
8359 }
8360 \f
8361 int
8362 signal_stop_state (int signo)
8363 {
8364   return signal_stop[signo];
8365 }
8366
8367 int
8368 signal_print_state (int signo)
8369 {
8370   return signal_print[signo];
8371 }
8372
8373 int
8374 signal_pass_state (int signo)
8375 {
8376   return signal_program[signo];
8377 }
8378
8379 static void
8380 signal_cache_update (int signo)
8381 {
8382   if (signo == -1)
8383     {
8384       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8385         signal_cache_update (signo);
8386
8387       return;
8388     }
8389
8390   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8391                         && signal_print[signo] == 0
8392                         && signal_program[signo] == 1
8393                         && signal_catch[signo] == 0);
8394 }
8395
8396 int
8397 signal_stop_update (int signo, int state)
8398 {
8399   int ret = signal_stop[signo];
8400
8401   signal_stop[signo] = state;
8402   signal_cache_update (signo);
8403   return ret;
8404 }
8405
8406 int
8407 signal_print_update (int signo, int state)
8408 {
8409   int ret = signal_print[signo];
8410
8411   signal_print[signo] = state;
8412   signal_cache_update (signo);
8413   return ret;
8414 }
8415
8416 int
8417 signal_pass_update (int signo, int state)
8418 {
8419   int ret = signal_program[signo];
8420
8421   signal_program[signo] = state;
8422   signal_cache_update (signo);
8423   return ret;
8424 }
8425
8426 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8427    target.  */
8428
8429 void
8430 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8431 {
8432   int i;
8433
8434   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8435     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8436   signal_cache_update (-1);
8437   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8438 }
8439
8440 static void
8441 sig_print_header (void)
8442 {
8443   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8444                      "to program\tDescription\n"));
8445 }
8446
8447 static void
8448 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8449 {
8450   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8451   int name_padding = 13 - strlen (name);
8452
8453   if (name_padding <= 0)
8454     name_padding = 0;
8455
8456   printf_filtered ("%s", name);
8457   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8458   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8459   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8460   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8461   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8462 }
8463
8464 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8465
8466 static void
8467 handle_command (const char *args, int from_tty)
8468 {
8469   int digits, wordlen;
8470   int sigfirst, signum, siglast;
8471   enum gdb_signal oursig;
8472   int allsigs;
8473   int nsigs;
8474   unsigned char *sigs;
8475
8476   if (args == NULL)
8477     {
8478       error_no_arg (_("signal to handle"));
8479     }
8480
8481   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8482
8483   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8484   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8485   memset (sigs, 0, nsigs);
8486
8487   /* Break the command line up into args.  */
8488
8489   gdb_argv built_argv (args);
8490
8491   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8492      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8493      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8494      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8495
8496   for (char *arg : built_argv)
8497     {
8498       wordlen = strlen (arg);
8499       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8500         {;
8501         }
8502       allsigs = 0;
8503       sigfirst = siglast = -1;
8504
8505       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8506         {
8507           /* Apply action to all signals except those used by the
8508              debugger.  Silently skip those.  */
8509           allsigs = 1;
8510           sigfirst = 0;
8511           siglast = nsigs - 1;
8512         }
8513       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8514         {
8515           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8516           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8517         }
8518       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8519         {
8520           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8521         }
8522       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8523         {
8524           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8525         }
8526       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8527         {
8528           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8529         }
8530       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8531         {
8532           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8533         }
8534       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8535         {
8536           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8537         }
8538       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8539         {
8540           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8541           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8542         }
8543       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8544         {
8545           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8546         }
8547       else if (digits > 0)
8548         {
8549           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8550              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8551              signal  number.  This is a feature; users really should be
8552              using symbolic names anyway, and the common ones like
8553              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8554
8555           sigfirst = siglast = (int)
8556             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8557           if (arg[digits] == '-')
8558             {
8559               siglast = (int)
8560                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8561             }
8562           if (sigfirst > siglast)
8563             {
8564               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8565               signum = sigfirst;
8566               sigfirst = siglast;
8567               siglast = signum;
8568             }
8569         }
8570       else
8571         {
8572           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8573           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8574             {
8575               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8576             }
8577           else
8578             {
8579               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8580               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8581             }
8582         }
8583
8584       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8585          which signals to apply actions to.  */
8586
8587       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8588         {
8589           switch ((enum gdb_signal) signum)
8590             {
8591             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8592             case GDB_SIGNAL_INT:
8593               if (!allsigs && !sigs[signum])
8594                 {
8595                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8596 Are you sure you want to change it? "),
8597                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8598                     {
8599                       sigs[signum] = 1;
8600                     }
8601                   else
8602                     {
8603                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8604                       gdb_flush (gdb_stdout);
8605                     }
8606                 }
8607               break;
8608             case GDB_SIGNAL_0:
8609             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8610             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8611               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8612               break;
8613             default:
8614               sigs[signum] = 1;
8615               break;
8616             }
8617         }
8618     }
8619
8620   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8621     if (sigs[signum])
8622       {
8623         signal_cache_update (-1);
8624         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8625         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8626
8627         if (from_tty)
8628           {
8629             /* Show the results.  */
8630             sig_print_header ();
8631             for (; signum < nsigs; signum++)
8632               if (sigs[signum])
8633                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8634           }
8635
8636         break;
8637       }
8638 }
8639
8640 /* Complete the "handle" command.  */
8641
8642 static void
8643 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8644                   completion_tracker &tracker,
8645                   const char *text, const char *word)
8646 {
8647   static const char * const keywords[] =
8648     {
8649       "all",
8650       "stop",
8651       "ignore",
8652       "print",
8653       "pass",
8654       "nostop",
8655       "noignore",
8656       "noprint",
8657       "nopass",
8658       NULL,
8659     };
8660
8661   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8662   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8663 }
8664
8665 enum gdb_signal
8666 gdb_signal_from_command (int num)
8667 {
8668   if (num >= 1 && num <= 15)
8669     return (enum gdb_signal) num;
8670   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8671 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8672 }
8673
8674 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8675    It is possible we should just be printing signals actually used
8676    by the current target (but for things to work right when switching
8677    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8678
8679 static void
8680 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8681 {
8682   enum gdb_signal oursig;
8683
8684   sig_print_header ();
8685
8686   if (signum_exp)
8687     {
8688       /* First see if this is a symbol name.  */
8689       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8690       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8691         {
8692           /* No, try numeric.  */
8693           oursig =
8694             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8695         }
8696       sig_print_info (oursig);
8697       return;
8698     }
8699
8700   printf_filtered ("\n");
8701   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8702   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8703        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8704        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8705     {
8706       QUIT;
8707
8708       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8709           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8710         sig_print_info (oursig);
8711     }
8712
8713   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8714                      "to change these tables.\n"));
8715 }
8716
8717 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8718    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8719    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8720    also dependent on which thread you have selected.
8721
8722      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8723      access.
8724
8725      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8726
8727 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8728    $_siginfo value.  */
8729
8730 static void
8731 siginfo_value_read (struct value *v)
8732 {
8733   LONGEST transferred;
8734
8735   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8736      vice versa.  */
8737   validate_registers_access ();
8738
8739   transferred =
8740     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8741                  NULL,
8742                  value_contents_all_raw (v),
8743                  value_offset (v),
8744                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8745
8746   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8747     error (_("Unable to read siginfo"));
8748 }
8749
8750 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8751    $_siginfo value.  */
8752
8753 static void
8754 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8755 {
8756   LONGEST transferred;
8757
8758   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8759      vice versa.  */
8760   validate_registers_access ();
8761
8762   transferred = target_write (&current_target,
8763                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8764                               NULL,
8765                               value_contents_all_raw (fromval),
8766                               value_offset (v),
8767                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8768
8769   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8770     error (_("Unable to write siginfo"));
8771 }
8772
8773 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8774   {
8775     siginfo_value_read,
8776     siginfo_value_write
8777   };
8778
8779 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8780    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8781    if there's no object available.  */
8782
8783 static struct value *
8784 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8785                     void *ignore)
8786 {
8787   if (target_has_stack
8788       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8789       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8790     {
8791       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8792
8793       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8794     }
8795
8796   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8797 }
8798
8799 \f
8800 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8801    registers and any signal it received when it last stopped.
8802    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8803    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8804    if the program is to properly continue where it left off.  */
8805
8806 struct infcall_suspend_state
8807 {
8808   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8809
8810   /* Other fields:  */
8811   CORE_ADDR stop_pc;
8812   struct regcache *registers;
8813
8814   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8815   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8816
8817   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8818      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8819      content would be invalid.  */
8820   gdb_byte *siginfo_data;
8821 };
8822
8823 struct infcall_suspend_state *
8824 save_infcall_suspend_state (void)
8825 {
8826   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8827   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8828   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8829   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8830   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8831
8832   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8833     {
8834       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8835       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8836       struct cleanup *back_to;
8837
8838       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8839       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8840
8841       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8842                        siginfo_data, 0, len) == len)
8843         discard_cleanups (back_to);
8844       else
8845         {
8846           /* Errors ignored.  */
8847           do_cleanups (back_to);
8848           siginfo_data = NULL;
8849         }
8850     }
8851
8852   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8853
8854   if (siginfo_data)
8855     {
8856       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8857       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8858     }
8859
8860   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8861
8862   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8863      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8864   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8865
8866   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8867
8868   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8869
8870   return inf_state;
8871 }
8872
8873 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8874
8875 void
8876 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8877 {
8878   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8879   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8880   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8881
8882   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8883
8884   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8885
8886   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8887     {
8888       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8889
8890       /* Errors ignored.  */
8891       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8892                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8893     }
8894
8895   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8896      (and perhaps other times).  */
8897   if (target_has_execution)
8898     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8899     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8900
8901   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8902 }
8903
8904 static void
8905 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8906 {
8907   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8908 }
8909
8910 struct cleanup *
8911 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8912   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8913 {
8914   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8915 }
8916
8917 void
8918 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8919 {
8920   delete inf_state->registers;
8921   xfree (inf_state->siginfo_data);
8922   xfree (inf_state);
8923 }
8924
8925 struct regcache *
8926 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8927 {
8928   return inf_state->registers;
8929 }
8930
8931 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8932    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8933    the user's currently selected frame.  */
8934
8935 struct infcall_control_state
8936 {
8937   struct thread_control_state thread_control;
8938   struct inferior_control_state inferior_control;
8939
8940   /* Other fields:  */
8941   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8942   int stopped_by_random_signal;
8943
8944   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8945   struct frame_id selected_frame_id;
8946 };
8947
8948 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8949    connection.  */
8950
8951 struct infcall_control_state *
8952 save_infcall_control_state (void)
8953 {
8954   struct infcall_control_state *inf_status =
8955     XNEW (struct infcall_control_state);
8956   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8957   struct inferior *inf = current_inferior ();
8958
8959   inf_status->thread_control = tp->control;
8960   inf_status->inferior_control = inf->control;
8961
8962   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8963   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8964
8965   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8966      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8967      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8968      called.  */
8969   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8970
8971   /* Other fields:  */
8972   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8973   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8974
8975   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8976
8977   return inf_status;
8978 }
8979
8980 static void
8981 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8982 {
8983   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8984
8985   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8986      selected frame.  */
8987   if (frame == NULL)
8988     {
8989       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8990       return;
8991     }
8992
8993   select_frame (frame);
8994 }
8995
8996 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8997
8998 void
8999 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9000 {
9001   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9002   struct inferior *inf = current_inferior ();
9003
9004   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9005     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9006
9007   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9008     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9009       = disp_del_at_next_stop;
9010
9011   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9012   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9013
9014   tp->control = inf_status->thread_control;
9015   inf->control = inf_status->inferior_control;
9016
9017   /* Other fields:  */
9018   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9019   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9020
9021   if (target_has_stack)
9022     {
9023       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
9024          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9025          error() trying to dereference it.  */
9026       TRY
9027         {
9028           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
9029         }
9030       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
9031         {
9032           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
9033                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
9034           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
9035              innermost frame.  */
9036           select_frame (get_current_frame ());
9037         }
9038       END_CATCH
9039     }
9040
9041   xfree (inf_status);
9042 }
9043
9044 static void
9045 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9046 {
9047   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9048 }
9049
9050 struct cleanup *
9051 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9052   (struct infcall_control_state *inf_status)
9053 {
9054   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9055 }
9056
9057 void
9058 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9059 {
9060   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9061     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9062       = disp_del_at_next_stop;
9063
9064   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9065     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9066       = disp_del_at_next_stop;
9067
9068   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9069   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9070
9071   xfree (inf_status);
9072 }
9073 \f
9074 /* See infrun.h.  */
9075
9076 void
9077 clear_exit_convenience_vars (void)
9078 {
9079   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9080   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9081 }
9082 \f
9083
9084 /* User interface for reverse debugging:
9085    Set exec-direction / show exec-direction commands
9086    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9087
9088 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9089 static const char exec_forward[] = "forward";
9090 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9091 static const char *exec_direction = exec_forward;
9092 static const char *const exec_direction_names[] = {
9093   exec_forward,
9094   exec_reverse,
9095   NULL
9096 };
9097
9098 static void
9099 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
9100                          struct cmd_list_element *cmd)
9101 {
9102   if (target_can_execute_reverse)
9103     {
9104       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9105         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9106       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9107         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9108     }
9109   else
9110     {
9111       exec_direction = exec_forward;
9112       error (_("Target does not support this operation."));
9113     }
9114 }
9115
9116 static void
9117 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9118                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9119 {
9120   switch (execution_direction) {
9121   case EXEC_FORWARD:
9122     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9123     break;
9124   case EXEC_REVERSE:
9125     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9126     break;
9127   default:
9128     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9129                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9130                     (int) execution_direction);
9131   }
9132 }
9133
9134 static void
9135 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9136                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9137 {
9138   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9139                             "of all processes is %s.\n"), value);
9140 }
9141
9142 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9143
9144 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9145 {
9146   siginfo_make_value,
9147   NULL,
9148   NULL
9149 };
9150
9151 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9152    thread has a pending status to process.  */
9153
9154 static void
9155 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9156 {
9157   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9158 }
9159
9160 void
9161 _initialize_infrun (void)
9162 {
9163   int i;
9164   int numsigs;
9165   struct cmd_list_element *c;
9166
9167   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9168   infrun_async_inferior_event_token
9169     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9170
9171   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
9172 What debugger does when program gets various signals.\n\
9173 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9174   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9175
9176   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9177 Specify how to handle signals.\n\
9178 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9179 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9180 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9181 will be displayed instead.\n\
9182 \n\
9183 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9184 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9185 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9186 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9187 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9188 \n\
9189 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9190 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9191 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9192 Print means print a message if this signal happens.\n\
9193 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9194 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9195 Pass and Stop may be combined.\n\
9196 \n\
9197 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9198 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9199 all signals cumulatively specified."));
9200   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9201
9202   if (!dbx_commands)
9203     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9204                             not_just_help_class_command, _("\
9205 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9206 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9207 of the program stops."), &cmdlist);
9208
9209   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9210 Set inferior debugging."), _("\
9211 Show inferior debugging."), _("\
9212 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9213                              NULL,
9214                              show_debug_infrun,
9215                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9216
9217   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9218                            &debug_displaced, _("\
9219 Set displaced stepping debugging."), _("\
9220 Show displaced stepping debugging."), _("\
9221 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9222                             NULL,
9223                             show_debug_displaced,
9224                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9225
9226   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9227                            &non_stop_1, _("\
9228 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9229 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9230 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9231 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9232 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9233 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9234 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9235 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9236 thread's state, all threads stop.\n\
9237 \n\
9238 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9239 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9240 leave it stopped or free to run as needed."),
9241                            set_non_stop,
9242                            show_non_stop,
9243                            &setlist,
9244                            &showlist);
9245
9246   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9247   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9248   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9249   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9250   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9251   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9252   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9253     {
9254       signal_stop[i] = 1;
9255       signal_print[i] = 1;
9256       signal_program[i] = 1;
9257       signal_catch[i] = 0;
9258     }
9259
9260   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9261      the program afterwards.
9262
9263      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9264      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9265      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9266      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9267      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9268      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9269      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9270      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9271      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9272      debugged.  */
9273   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9274   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9275
9276   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9277   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9278   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9279   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9280   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9281   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9282   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9283   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9284   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9285   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9286   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9287   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9288   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9289   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9290   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9291   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9292   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9293   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9294   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9295
9296   /* These signals are used internally by user-level thread
9297      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9298      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9299      its normal operation.  */
9300   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9301   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9302   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9303   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9304   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9305   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9306   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9307   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9308
9309   /* Update cached state.  */
9310   signal_cache_update (-1);
9311
9312   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9313                             &stop_on_solib_events, _("\
9314 Set stopping for shared library events."), _("\
9315 Show stopping for shared library events."), _("\
9316 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9317 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9318 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9319                             set_stop_on_solib_events,
9320                             show_stop_on_solib_events,
9321                             &setlist, &showlist);
9322
9323   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9324                         follow_fork_mode_kind_names,
9325                         &follow_fork_mode_string, _("\
9326 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9327 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9328 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9329   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9330   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9331 The unfollowed process will continue to run.\n\
9332 By default, the debugger will follow the parent process."),
9333                         NULL,
9334                         show_follow_fork_mode_string,
9335                         &setlist, &showlist);
9336
9337   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9338                         follow_exec_mode_names,
9339                         &follow_exec_mode_string, _("\
9340 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9341 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9342 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9343 \n\
9344 follow-exec-mode can be:\n\
9345 \n\
9346   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9347 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9348 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9349 inferior.\n\
9350 \n\
9351   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9352 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9353 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9354 the executable the process was running after the exec call.\n\
9355 \n\
9356 By default, the debugger will use the same inferior."),
9357                         NULL,
9358                         show_follow_exec_mode_string,
9359                         &setlist, &showlist);
9360
9361   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9362                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9363 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9364 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9365 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9366 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9367           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9368 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9369           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9370           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9371 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9372                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9373                         show_scheduler_mode,
9374                         &setlist, &showlist);
9375
9376   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9377 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9378 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9379 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9380 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9381 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9382 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9383 mode (see help set scheduler-locking)."),
9384                            NULL,
9385                            show_schedule_multiple,
9386                            &setlist, &showlist);
9387
9388   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9389 Set mode of the step operation."), _("\
9390 Show mode of the step operation."), _("\
9391 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9392 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9393 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9394                            NULL,
9395                            show_step_stop_if_no_debug,
9396                            &setlist, &showlist);
9397
9398   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9399                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9400 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9401 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9402 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9403 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9404 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9405 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9406 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9407 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9408                                 NULL,
9409                                 show_can_use_displaced_stepping,
9410                                 &setlist, &showlist);
9411
9412   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9413                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9414 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9415                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9416                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9417                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9418                         &setlist, &showlist);
9419
9420   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9421
9422   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9423 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9424 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9425 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9426                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9427
9428   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9429
9430   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9431                            &disable_randomization, _("\
9432 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9433 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9434 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9435 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9436 enabled by default on some platforms."),
9437                            &set_disable_randomization,
9438                            &show_disable_randomization,
9439                            &setlist, &showlist);
9440
9441   /* ptid initializations */
9442   inferior_ptid = null_ptid;
9443   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9444
9445   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9446   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9447   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9448   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9449
9450   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9451      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9452      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9453      isn't another convenience variable of the same name.  */
9454   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9455
9456   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9457                            &observer_mode_1, _("\
9458 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9459 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9460 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9461 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9462 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9463 or signalled."),
9464                            set_observer_mode,
9465                            show_observer_mode,
9466                            &setlist,
9467                            &showlist);
9468 }