Introduce gdb_argv, a class wrapper for buildargv
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2017 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void signals_info (char *, int);
74
75 static void handle_command (char *, int);
76
77 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
78
79 static void sig_print_header (void);
80
81 static void resume_cleanups (void *);
82
83 static int hook_stop_stub (void *);
84
85 static int restore_selected_frame (void *);
86
87 static int follow_fork (void);
88
89 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
90
91 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
92
93 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
94                                 struct cmd_list_element *c);
95
96 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
97
98 void _initialize_infrun (void);
99
100 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
101
102 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
103
104 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
105
106 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
107
108 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
109
110 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
111    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
112 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
113
114 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
115    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
116 static int infrun_is_async = -1;
117
118 /* See infrun.h.  */
119
120 void
121 infrun_async (int enable)
122 {
123   if (infrun_is_async != enable)
124     {
125       infrun_is_async = enable;
126
127       if (debug_infrun)
128         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
129                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
130                             enable);
131
132       if (enable)
133         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
134       else
135         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
136     }
137 }
138
139 /* See infrun.h.  */
140
141 void
142 mark_infrun_async_event_handler (void)
143 {
144   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
145 }
146
147 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
148    no line number information.  The normal behavior is that we step
149    over such function.  */
150 int step_stop_if_no_debug = 0;
151 static void
152 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
153                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
154 {
155   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
156 }
157
158 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
159    inferior stopped in a different thread than it had been running
160    in.  */
161
162 static ptid_t previous_inferior_ptid;
163
164 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
165    will detach from one of the fork branches, child or parent.
166    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
167    setting.  */
168
169 static int detach_fork = 1;
170
171 int debug_displaced = 0;
172 static void
173 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
174                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
175 {
176   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
177 }
178
179 unsigned int debug_infrun = 0;
180 static void
181 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
182                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
183 {
184   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
185 }
186
187
188 /* Support for disabling address space randomization.  */
189
190 int disable_randomization = 1;
191
192 static void
193 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
194                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
195 {
196   if (target_supports_disable_randomization ())
197     fprintf_filtered (file,
198                       _("Disabling randomization of debuggee's "
199                         "virtual address space is %s.\n"),
200                       value);
201   else
202     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
203                       "virtual address space is unsupported on\n"
204                       "this platform.\n"), file);
205 }
206
207 static void
208 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
209                            struct cmd_list_element *c)
210 {
211   if (!target_supports_disable_randomization ())
212     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
213              "virtual address space is unsupported on\n"
214              "this platform."));
215 }
216
217 /* User interface for non-stop mode.  */
218
219 int non_stop = 0;
220 static int non_stop_1 = 0;
221
222 static void
223 set_non_stop (char *args, int from_tty,
224               struct cmd_list_element *c)
225 {
226   if (target_has_execution)
227     {
228       non_stop_1 = non_stop;
229       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
230     }
231
232   non_stop = non_stop_1;
233 }
234
235 static void
236 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
237                struct cmd_list_element *c, const char *value)
238 {
239   fprintf_filtered (file,
240                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
241                     value);
242 }
243
244 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
245    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
246    target's execution have been disabled.  */
247
248 int observer_mode = 0;
249 static int observer_mode_1 = 0;
250
251 static void
252 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
253                    struct cmd_list_element *c)
254 {
255   if (target_has_execution)
256     {
257       observer_mode_1 = observer_mode;
258       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
259     }
260
261   observer_mode = observer_mode_1;
262
263   may_write_registers = !observer_mode;
264   may_write_memory = !observer_mode;
265   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
266   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
267   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
268      but enable them if we're going into this mode.  */
269   if (observer_mode)
270     may_insert_fast_tracepoints = 1;
271   may_stop = !observer_mode;
272   update_target_permissions ();
273
274   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
275      going out we leave it that way.  */
276   if (observer_mode)
277     {
278       pagination_enabled = 0;
279       non_stop = non_stop_1 = 1;
280     }
281
282   if (from_tty)
283     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
284                      (observer_mode ? "on" : "off"));
285 }
286
287 static void
288 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
289                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
290 {
291   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
292 }
293
294 /* This updates the value of observer mode based on changes in
295    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
296    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
297    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
298    debugging-related global.  */
299
300 void
301 update_observer_mode (void)
302 {
303   int newval;
304
305   newval = (!may_insert_breakpoints
306             && !may_insert_tracepoints
307             && may_insert_fast_tracepoints
308             && !may_stop
309             && non_stop);
310
311   /* Let the user know if things change.  */
312   if (newval != observer_mode)
313     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
314                      (newval ? "on" : "off"));
315
316   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
317 }
318
319 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
320
321 static unsigned char *signal_stop;
322 static unsigned char *signal_print;
323 static unsigned char *signal_program;
324
325 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
326    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
327    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
328    signals.  */
329 static unsigned char *signal_catch;
330
331 /* Table of signals that the target may silently handle.
332    This is automatically determined from the flags above,
333    and simply cached here.  */
334 static unsigned char *signal_pass;
335
336 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
337   do { \
338     int signum = (nsigs); \
339     while (signum-- > 0) \
340       if ((sigs)[signum]) \
341         (flags)[signum] = 1; \
342   } while (0)
343
344 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
345   do { \
346     int signum = (nsigs); \
347     while (signum-- > 0) \
348       if ((sigs)[signum]) \
349         (flags)[signum] = 0; \
350   } while (0)
351
352 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
353    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
354
355 void
356 update_signals_program_target (void)
357 {
358   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
359 }
360
361 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
362
363 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
364
365 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
366
367 static struct cmd_list_element *stop_command;
368
369 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
370    of shared library events by the dynamic linker.  */
371 int stop_on_solib_events;
372
373 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
374    as appropriate when the above flag is changed.  */
375
376 static void
377 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
378 {
379   update_solib_breakpoints ();
380 }
381
382 static void
383 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
384                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
385 {
386   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
387                     value);
388 }
389
390 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
391
392 static int stop_print_frame;
393
394 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
395    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
396    information is returned by get_last_target_status().  */
397 static ptid_t target_last_wait_ptid;
398 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
399
400 static void context_switch (ptid_t ptid);
401
402 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
403
404 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
405 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
406
407 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
408   follow_fork_mode_child,
409   follow_fork_mode_parent,
410   NULL
411 };
412
413 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
414 static void
415 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
416                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
417 {
418   fprintf_filtered (file,
419                     _("Debugger response to a program "
420                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
421                     value);
422 }
423 \f
424
425 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
426    which process is being followed, and whether the other process
427    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
428    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
429    followed inferior.  */
430
431 static int
432 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
433 {
434   int has_vforked;
435   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
436
437   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
438                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
439   parent_ptid = inferior_ptid;
440   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
441
442   if (has_vforked
443       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
444       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
445       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
446     {
447       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
448          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
449          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
450          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
451          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
452       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
453 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
454 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
455 \"set schedule-multiple\".\n"));
456       /* FIXME output string > 80 columns.  */
457       return 1;
458     }
459
460   if (!follow_child)
461     {
462       /* Detach new forked process?  */
463       if (detach_fork)
464         {
465           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
466              from it.  If we forked, then this has already been taken
467              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
468              breakpoint inserted in the parent is visible in the
469              child, even those added while stopped in a vfork
470              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
471              parent also, but they'll be reinserted below.  */
472           if (has_vforked)
473             {
474               /* Keep breakpoints list in sync.  */
475               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
476             }
477
478           if (info_verbose || debug_infrun)
479             {
480               /* Ensure that we have a process ptid.  */
481               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
482
483               target_terminal_ours_for_output ();
484               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
485                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
486                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
487                                 target_pid_to_str (process_ptid));
488             }
489         }
490       else
491         {
492           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
493
494           /* Add process to GDB's tables.  */
495           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
496
497           parent_inf = current_inferior ();
498           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
499           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
500           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
501           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
502
503           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
504
505           inferior_ptid = child_ptid;
506           add_thread (inferior_ptid);
507           set_current_inferior (child_inf);
508           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
509
510           /* If this is a vfork child, then the address-space is
511              shared with the parent.  */
512           if (has_vforked)
513             {
514               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
515               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
516
517               /* The parent will be frozen until the child is done
518                  with the shared region.  Keep track of the
519                  parent.  */
520               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
521               child_inf->pending_detach = 0;
522               parent_inf->vfork_child = child_inf;
523               parent_inf->pending_detach = 0;
524             }
525           else
526             {
527               child_inf->aspace = new_address_space ();
528               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
529               child_inf->removable = 1;
530               set_current_program_space (child_inf->pspace);
531               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
532
533               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
534                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
535                  in shared libraries, and install the solib event
536                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
537                  better throughout the core, this wouldn't be
538                  required.  */
539               solib_create_inferior_hook (0);
540             }
541         }
542
543       if (has_vforked)
544         {
545           struct inferior *parent_inf;
546
547           parent_inf = current_inferior ();
548
549           /* If we detached from the child, then we have to be careful
550              to not insert breakpoints in the parent until the child
551              is done with the shared memory region.  However, if we're
552              staying attached to the child, then we can and should
553              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
554              subsequent child exec or exit is enough to know when does
555              the child stops using the parent's address space.  */
556           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
557           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
558         }
559     }
560   else
561     {
562       /* Follow the child.  */
563       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
564       struct program_space *parent_pspace;
565
566       if (info_verbose || debug_infrun)
567         {
568           target_terminal_ours_for_output ();
569           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
570                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
571                             target_pid_to_str (parent_ptid),
572                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
573                             target_pid_to_str (child_ptid));
574         }
575
576       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
577          doesn't unpush the target.  */
578
579       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
580
581       parent_inf = current_inferior ();
582       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
583       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
584       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
585       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
586
587       parent_pspace = parent_inf->pspace;
588
589       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
590          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
591          remove the old breakpoints from the parent and detach or
592          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
593          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
594          them to the child before removing breakpoints from the
595          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
596          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
597          assigned to the same address space).  */
598
599       if (has_vforked)
600         {
601           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
602           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
603           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
604           child_inf->pending_detach = 0;
605           parent_inf->vfork_child = child_inf;
606           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
607           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
608         }
609       else if (detach_fork)
610         {
611           if (info_verbose || debug_infrun)
612             {
613               /* Ensure that we have a process ptid.  */
614               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
615
616               target_terminal_ours_for_output ();
617               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
618                                 _("Detaching after fork from "
619                                   "child %s.\n"),
620                                 target_pid_to_str (process_ptid));
621             }
622
623           target_detach (NULL, 0);
624         }
625
626       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
627
628       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
629          this new thread, before cloning the program space, and
630          informing the solib layer about this new process.  */
631
632       inferior_ptid = child_ptid;
633       add_thread (inferior_ptid);
634       set_current_inferior (child_inf);
635
636       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
637          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
638          reuse the parent's program/address spaces.  */
639       if (has_vforked || detach_fork)
640         {
641           child_inf->pspace = parent_pspace;
642           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
643         }
644       else
645         {
646           child_inf->aspace = new_address_space ();
647           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
648           child_inf->removable = 1;
649           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
650           set_current_program_space (child_inf->pspace);
651           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
652
653           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
654              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
655              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
656              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
657              the core, this wouldn't be required.  */
658           solib_create_inferior_hook (0);
659         }
660     }
661
662   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
663 }
664
665 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
666    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
667    reason decided it's best not to resume.  */
668
669 static int
670 follow_fork (void)
671 {
672   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
673   int should_resume = 1;
674   struct thread_info *tp;
675
676   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
677      followed fork child thread should have a copy of most of the
678      parent thread structure's run control related fields, not just these.
679      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
680   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
681   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
682   CORE_ADDR step_range_start = 0;
683   CORE_ADDR step_range_end = 0;
684   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
685   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
686
687   if (!non_stop)
688     {
689       ptid_t wait_ptid;
690       struct target_waitstatus wait_status;
691
692       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
693       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
694
695       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
696          do.  */
697       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
698           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
699         return 1;
700
701       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
702          reported.  */
703       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
704           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
705         {
706           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
707              target to follow it (in either direction).  We'll
708              afterwards refuse to resume, and inform the user what
709              happened.  */
710           switch_to_thread (wait_ptid);
711           should_resume = 0;
712         }
713     }
714
715   tp = inferior_thread ();
716
717   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
718      followed, then do so now.  */
719   switch (tp->pending_follow.kind)
720     {
721     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
722     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
723       {
724         ptid_t parent, child;
725
726         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
727            preserve the stepping state in the fork child.  */
728         if (follow_child && should_resume)
729           {
730             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
731                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
732             step_range_start = tp->control.step_range_start;
733             step_range_end = tp->control.step_range_end;
734             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
735             exception_resume_breakpoint
736               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
737             thread_fsm = tp->thread_fsm;
738
739             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
740                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
741                and the child version will not be installed.  Remove
742                this when the breakpoints module becomes aware of
743                inferiors and address spaces.  */
744             delete_step_resume_breakpoint (tp);
745             tp->control.step_range_start = 0;
746             tp->control.step_range_end = 0;
747             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
748             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
749             tp->thread_fsm = NULL;
750           }
751
752         parent = inferior_ptid;
753         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
754
755         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
756            target to do whatever is necessary to follow either parent
757            or child.  */
758         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
759           {
760             /* Target refused to follow, or there's some other reason
761                we shouldn't resume.  */
762             should_resume = 0;
763           }
764         else
765           {
766             /* This pending follow fork event is now handled, one way
767                or another.  The previous selected thread may be gone
768                from the lists by now, but if it is still around, need
769                to clear the pending follow request.  */
770             tp = find_thread_ptid (parent);
771             if (tp)
772               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
773
774             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
775                over from WAIT_PID" logic above.  */
776             nullify_last_target_wait_ptid ();
777
778             /* If we followed the child, switch to it...  */
779             if (follow_child)
780               {
781                 switch_to_thread (child);
782
783                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
784                    user was stepping over the fork call.  */
785                 if (should_resume)
786                   {
787                     tp = inferior_thread ();
788                     tp->control.step_resume_breakpoint
789                       = step_resume_breakpoint;
790                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
791                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
792                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
793                     tp->control.exception_resume_breakpoint
794                       = exception_resume_breakpoint;
795                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
796                   }
797                 else
798                   {
799                     /* If we get here, it was because we're trying to
800                        resume from a fork catchpoint, but, the user
801                        has switched threads away from the thread that
802                        forked.  In that case, the resume command
803                        issued is most likely not applicable to the
804                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
805                     warning (_("Not resuming: switched threads "
806                                "before following fork child."));
807                   }
808
809                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
810                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
811               }
812             else
813               switch_to_thread (parent);
814           }
815       }
816       break;
817     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
818       /* Nothing to follow.  */
819       break;
820     default:
821       internal_error (__FILE__, __LINE__,
822                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
823                       tp->pending_follow.kind);
824       break;
825     }
826
827   return should_resume;
828 }
829
830 static void
831 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
832 {
833   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
834
835   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
836      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
837      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
838      creation, so enable it here now that it is associated with the
839      correct thread.
840
841      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
842      Since we created the step_resume bp when the parent process
843      was being debugged, and now are switching to the child process,
844      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
845      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
846      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
847
848   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
849     {
850       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
851       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
852     }
853
854   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
855   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
856     {
857       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
858       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
859     }
860
861   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
862      breakpoints after catching the fork, in which case those
863      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
864      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
865
866   breakpoint_re_set ();
867   insert_breakpoints ();
868 }
869
870 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
871    user wanted to be executing.  */
872
873 static int
874 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
875                           void *arg)
876 {
877   int pid = * (int *) arg;
878
879   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
880       && is_running (thread->ptid)
881       && !is_executing (thread->ptid)
882       && !thread->stop_requested
883       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
884     {
885       if (debug_infrun)
886         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
887                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
888                             target_pid_to_str (thread->ptid));
889
890       switch_to_thread (thread->ptid);
891       clear_proceed_status (0);
892       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
893     }
894
895   return 0;
896 }
897
898 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
899    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
900    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
901 class scoped_restore_exited_inferior
902 {
903 public:
904   scoped_restore_exited_inferior ()
905     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
906   {}
907
908 private:
909   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
910   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
911   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
912 };
913
914 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
915    detaching or resuming a vfork parent.  */
916
917 static void
918 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
919 {
920   struct inferior *inf = current_inferior ();
921
922   if (inf->vfork_parent)
923     {
924       int resume_parent = -1;
925
926       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
927          between the parent and the child.  If the user wanted to
928          detach from the parent, now is the time.  */
929
930       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
931         {
932           struct thread_info *tp;
933           struct program_space *pspace;
934           struct address_space *aspace;
935
936           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
937
938           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
939
940           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
941             maybe_restore_inferior;
942           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
943             maybe_restore_thread;
944
945           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
946              at the inferior's pid, not to a thread.  */
947           if (!exec)
948             maybe_restore_inferior.emplace ();
949           else
950             maybe_restore_thread.emplace ();
951
952           /* We're letting loose of the parent.  */
953           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
954           switch_to_thread (tp->ptid);
955
956           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
957              removes breakpoints from its address space.  There's a
958              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
959              but, parent/child are still sharing the pspace at this
960              point, although the exec in reality makes the kernel give
961              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
962              that the breakpoints module being unaware of this, would
963              likely chose the child process to write to the parent
964              address space.  Swapping the child temporarily away from
965              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
966              of" a hack.  */
967
968           pspace = inf->pspace;
969           aspace = inf->aspace;
970           inf->aspace = NULL;
971           inf->pspace = NULL;
972
973           if (debug_infrun || info_verbose)
974             {
975               target_terminal_ours_for_output ();
976
977               if (exec)
978                 {
979                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
980                                     _("Detaching vfork parent process "
981                                       "%d after child exec.\n"),
982                                     inf->vfork_parent->pid);
983                 }
984               else
985                 {
986                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
987                                     _("Detaching vfork parent process "
988                                       "%d after child exit.\n"),
989                                     inf->vfork_parent->pid);
990                 }
991             }
992
993           target_detach (NULL, 0);
994
995           /* Put it back.  */
996           inf->pspace = pspace;
997           inf->aspace = aspace;
998         }
999       else if (exec)
1000         {
1001           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
1002              child a new address space.  */
1003           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1004           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
1005           inf->removable = 1;
1006           set_current_program_space (inf->pspace);
1007
1008           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1009
1010           /* Break the bonds.  */
1011           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1012         }
1013       else
1014         {
1015           struct program_space *pspace;
1016
1017           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1018              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1019              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1020              found in the address space, and switching to null_ptid,
1021              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1022              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1023              go ahead and create a new one for this exiting
1024              inferior.  */
1025
1026           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1027              that clone_program_space doesn't want to read the
1028              selected frame of a dead process.  */
1029           scoped_restore restore_ptid
1030             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1031
1032           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1033              module the option to write through to it (cloning a
1034              program space resets breakpoints).  */
1035           inf->aspace = NULL;
1036           inf->pspace = NULL;
1037           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1038           set_current_program_space (pspace);
1039           inf->removable = 1;
1040           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1041           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1042           inf->pspace = pspace;
1043           inf->aspace = pspace->aspace;
1044
1045           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1046           /* Break the bonds.  */
1047           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1048         }
1049
1050       inf->vfork_parent = NULL;
1051
1052       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1053
1054       if (non_stop && resume_parent != -1)
1055         {
1056           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1057              free now.  */
1058           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1059
1060           if (debug_infrun)
1061             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1062                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1063                                 resume_parent);
1064
1065           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1066         }
1067     }
1068 }
1069
1070 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1071
1072 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1073 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1074 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1075 {
1076   follow_exec_mode_new,
1077   follow_exec_mode_same,
1078   NULL,
1079 };
1080
1081 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1082 static void
1083 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1084                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1085 {
1086   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1087 }
1088
1089 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1090
1091 static void
1092 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1093 {
1094   struct thread_info *th, *tmp;
1095   struct inferior *inf = current_inferior ();
1096   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1097   ptid_t process_ptid;
1098   char *exec_file_host;
1099   struct cleanup *old_chain;
1100
1101   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1102      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1103      momentary bp's, etc.
1104
1105      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1106      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1107      of instructions.
1108
1109      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1110      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1111      symbol table is read.
1112
1113      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1114      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1115      now.
1116
1117      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1118      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1119      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1120      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1121
1122   mark_breakpoints_out ();
1123
1124   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1125      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1126      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1127      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1128      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1129      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1130      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1131      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1132      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1133      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1134      of the process but one that reported the event.  Note this must
1135      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1136      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1137      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1138      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1139      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1140      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1141      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1142      notifications.  */
1143   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1144     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1145       delete_thread (th->ptid);
1146
1147   /* We also need to clear any left over stale state for the
1148      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1149      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1150      step-to-next statement through an exec().  */
1151   th = inferior_thread ();
1152   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1153   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1154   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1155   th->control.step_range_start = 0;
1156   th->control.step_range_end = 0;
1157
1158   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1159      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1160      it now.  */
1161   th->stop_requested = 0;
1162
1163   update_breakpoints_after_exec ();
1164
1165   /* What is this a.out's name?  */
1166   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1167   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1168                      target_pid_to_str (process_ptid),
1169                      exec_file_target);
1170
1171   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1172      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1173
1174   gdb_flush (gdb_stdout);
1175
1176   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1177
1178   exec_file_host = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1179   old_chain = make_cleanup (xfree, exec_file_host);
1180
1181   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1182      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1183      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1184      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1185   if (exec_file_host == NULL)
1186     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1187                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1188              exec_file_target);
1189
1190   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1191      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1192      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1193   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1194      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1195      previous incarnation of this process.  */
1196   no_shared_libraries (NULL, 0);
1197
1198   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1199     {
1200       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1201          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1202
1203       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1204          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1205          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1206       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1207
1208       inf = add_inferior_with_spaces ();
1209       inf->pid = pid;
1210       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1211
1212       set_current_inferior (inf);
1213       set_current_program_space (inf->pspace);
1214       add_thread (ptid);
1215     }
1216   else
1217     {
1218       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1219          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1220          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1221          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1222          around (its description is later cleared/refetched on
1223          restart).  */
1224       target_clear_description ();
1225     }
1226
1227   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1228
1229   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1230      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1231      Executable) main symbol file will only be computed by
1232      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1233      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1234   try_open_exec_file (exec_file_host, inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1235
1236   do_cleanups (old_chain);
1237
1238   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1239      after flipping to the new executable (because the target supplied
1240      description must be compatible with the executable's
1241      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1242      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1243      registers.  */
1244   target_find_description ();
1245
1246   solib_create_inferior_hook (0);
1247
1248   jit_inferior_created_hook ();
1249
1250   breakpoint_re_set ();
1251
1252   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1253      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1254      to symbol_file_command...).  */
1255   insert_breakpoints ();
1256
1257   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1258      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1259      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1260      matically get reset there in the new process.).  */
1261 }
1262
1263 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1264    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1265    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1266    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1267    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1268    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1269    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1270 struct thread_info *step_over_queue_head;
1271
1272 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1273
1274 enum step_over_what_flag
1275   {
1276     /* Step over a breakpoint.  */
1277     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1278
1279     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1280        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1281        expression.  */
1282     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1283   };
1284 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1285
1286 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1287
1288 struct step_over_info
1289 {
1290   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1291      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1292      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1293      non-NULL.  */
1294   struct address_space *aspace;
1295   CORE_ADDR address;
1296
1297   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1298      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1299   int nonsteppable_watchpoint_p;
1300
1301   /* The thread's global number.  */
1302   int thread;
1303 };
1304
1305 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1306
1307    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1308    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1309    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1310    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1311    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1312    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1313
1314    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1315    Given threads that can't run code in the same address space as the
1316    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1317    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1318    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1319    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1320    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1321    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1322    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1323    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1324    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1325    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1326    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1327    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1328    watchpoint.  */
1329 static struct step_over_info step_over_info;
1330
1331 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1332    stepping over.
1333    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1334    because when we need the info later the thread may be running.  */
1335
1336 static void
1337 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1338                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1339                     int thread)
1340 {
1341   step_over_info.aspace = aspace;
1342   step_over_info.address = address;
1343   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1344   step_over_info.thread = thread;
1345 }
1346
1347 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1348    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1349
1350 static void
1351 clear_step_over_info (void)
1352 {
1353   if (debug_infrun)
1354     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1355                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1356   step_over_info.aspace = NULL;
1357   step_over_info.address = 0;
1358   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1359   step_over_info.thread = -1;
1360 }
1361
1362 /* See infrun.h.  */
1363
1364 int
1365 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1366                               CORE_ADDR address)
1367 {
1368   return (step_over_info.aspace != NULL
1369           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1370                                        step_over_info.aspace,
1371                                        step_over_info.address));
1372 }
1373
1374 /* See infrun.h.  */
1375
1376 int
1377 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1378 {
1379   return (step_over_info.thread != -1
1380           && thread == step_over_info.thread);
1381 }
1382
1383 /* See infrun.h.  */
1384
1385 int
1386 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1387 {
1388   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1389 }
1390
1391 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1392
1393 static int
1394 step_over_info_valid_p (void)
1395 {
1396   return (step_over_info.aspace != NULL
1397           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1398 }
1399
1400 \f
1401 /* Displaced stepping.  */
1402
1403 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1404    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1405    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1406    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1407    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1408    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1409
1410    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1411    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1412
1413    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1414        inserted.
1415    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1416    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1417
1418    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1419    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1420    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1421    stepping:
1422
1423    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1424        breakpoints are inserted.
1425    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1426        location, outside the main code stream, making any adjustments
1427        to the instruction, register, and memory state as directed by
1428        T's architecture.
1429    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1430    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1431        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1432        back into the main instruction stream.
1433    n4) We resume T.
1434
1435    This approach depends on the following gdbarch methods:
1436
1437    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1438      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1439      be reserved there.  We use these in step n1.
1440
1441    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1442      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1443      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1444
1445    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1446      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1447      same effect the instruction would have had if we had executed it
1448      at its original address.  We use this in step n3.
1449
1450    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1451
1452    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1453    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1454    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1455    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1456    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1457    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1458    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1459    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1460
1461    See the comments in gdbarch.sh for details.
1462
1463    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1464    currently be used in combination, although with some care I think
1465    they could be made to.  Software single-step works by placing
1466    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1467    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1468    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1469    executable, or at addresses that are not proper instruction
1470    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1471    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1472    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1473    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1474    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1475    on architectures that use software single-stepping.
1476
1477    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1478    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1479    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1480    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1481    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1482    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1483    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1484    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1485    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1486    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1487    displaced_step_fixup for details.  */
1488
1489 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1490 struct displaced_step_inferior_state
1491 {
1492   /* Pointer to next in linked list.  */
1493   struct displaced_step_inferior_state *next;
1494
1495   /* The process this displaced step state refers to.  */
1496   int pid;
1497
1498   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1499      try displaced stepping for this inferior again.  */
1500   int failed_before;
1501
1502   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1503      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1504      require fixing up once it has completed its step.  */
1505   ptid_t step_ptid;
1506
1507   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1508   struct gdbarch *step_gdbarch;
1509
1510   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1511      for post-step cleanup.  */
1512   struct displaced_step_closure *step_closure;
1513
1514   /* The address of the original instruction, and the copy we
1515      made.  */
1516   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1517
1518   /* Saved contents of copy area.  */
1519   gdb_byte *step_saved_copy;
1520 };
1521
1522 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1523    presently.  */
1524 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1525
1526 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1527
1528 static struct displaced_step_inferior_state *
1529 get_displaced_stepping_state (int pid)
1530 {
1531   struct displaced_step_inferior_state *state;
1532
1533   for (state = displaced_step_inferior_states;
1534        state != NULL;
1535        state = state->next)
1536     if (state->pid == pid)
1537       return state;
1538
1539   return NULL;
1540 }
1541
1542 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1543    step.  */
1544
1545 static int
1546 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1547 {
1548   struct displaced_step_inferior_state *state;
1549
1550   for (state = displaced_step_inferior_states;
1551        state != NULL;
1552        state = state->next)
1553     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1554       return 1;
1555
1556   return 0;
1557 }
1558
1559 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1560    step.  */
1561
1562 static int
1563 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1564 {
1565   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1566
1567   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1568
1569   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1570
1571   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1572 }
1573
1574 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1575
1576 static int
1577 displaced_step_in_progress (int pid)
1578 {
1579   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1580
1581   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1582   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1583     return 1;
1584
1585   return 0;
1586 }
1587
1588 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1589    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1590    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1591
1592 static struct displaced_step_inferior_state *
1593 add_displaced_stepping_state (int pid)
1594 {
1595   struct displaced_step_inferior_state *state;
1596
1597   for (state = displaced_step_inferior_states;
1598        state != NULL;
1599        state = state->next)
1600     if (state->pid == pid)
1601       return state;
1602
1603   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1604   state->pid = pid;
1605   state->next = displaced_step_inferior_states;
1606   displaced_step_inferior_states = state;
1607
1608   return state;
1609 }
1610
1611 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1612    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1613    return NULL.  */
1614
1615 struct displaced_step_closure*
1616 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1617 {
1618   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1619     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1620
1621   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1622   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1623      && (displaced->step_copy == addr))
1624     return displaced->step_closure;
1625
1626   return NULL;
1627 }
1628
1629 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1630
1631 static void
1632 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1633 {
1634   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1635
1636   gdb_assert (pid != 0);
1637
1638   it = displaced_step_inferior_states;
1639   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1640   while (it)
1641     {
1642       if (it->pid == pid)
1643         {
1644           *prev_next_p = it->next;
1645           xfree (it);
1646           return;
1647         }
1648
1649       prev_next_p = &it->next;
1650       it = *prev_next_p;
1651     }
1652 }
1653
1654 static void
1655 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1656 {
1657   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1658 }
1659
1660 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1661    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1662    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1663    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1664    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1665    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1666    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1667
1668 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1669
1670 static void
1671 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1672                                  struct cmd_list_element *c,
1673                                  const char *value)
1674 {
1675   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1676     fprintf_filtered (file,
1677                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1678                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1679                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1680   else
1681     fprintf_filtered (file,
1682                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1683                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1684 }
1685
1686 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1687    over breakpoints of thread TP.  */
1688
1689 static int
1690 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1691 {
1692   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1693   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1694   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1695
1696   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1697
1698   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1699             && target_is_non_stop_p ())
1700            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1701           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1702           && find_record_target () == NULL
1703           && (displaced_state == NULL
1704               || !displaced_state->failed_before));
1705 }
1706
1707 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1708 static void
1709 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1710 {
1711   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1712   displaced->step_ptid = null_ptid;
1713
1714   xfree (displaced->step_closure);
1715   displaced->step_closure = NULL;
1716 }
1717
1718 static void
1719 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1720 {
1721   struct displaced_step_inferior_state *state
1722     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1723
1724   displaced_step_clear (state);
1725 }
1726
1727 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1728 void
1729 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1730                            const gdb_byte *buf,
1731                            size_t len)
1732 {
1733   int i;
1734
1735   for (i = 0; i < len; i++)
1736     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1737   fputs_unfiltered ("\n", file);
1738 }
1739
1740 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1741
1742    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1743    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1744    over, then after the step, there will be no indication from the
1745    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1746    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1747    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1748    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1749    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1750    explain how we handle this case instead.
1751
1752    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1753    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1754    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1755
1756 static int
1757 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1758 {
1759   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1760   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1761   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1762   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1763   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1764   CORE_ADDR original, copy;
1765   ULONGEST len;
1766   struct displaced_step_closure *closure;
1767   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1768   int status;
1769
1770   /* We should never reach this function if the architecture does not
1771      support displaced stepping.  */
1772   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1773
1774   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1775   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1776
1777   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1778      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1779      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1780      jump/branch).  */
1781   tp->control.may_range_step = 0;
1782
1783   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1784      access to a single scratch space per inferior.  */
1785
1786   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1787
1788   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1789     {
1790       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1791          request and place in queue.  */
1792
1793       if (debug_displaced)
1794         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1795                             "displaced: deferring step of %s\n",
1796                             target_pid_to_str (ptid));
1797
1798       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1799       return 0;
1800     }
1801   else
1802     {
1803       if (debug_displaced)
1804         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1805                             "displaced: stepping %s now\n",
1806                             target_pid_to_str (ptid));
1807     }
1808
1809   displaced_step_clear (displaced);
1810
1811   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1812   inferior_ptid = ptid;
1813
1814   original = regcache_read_pc (regcache);
1815
1816   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1817   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1818
1819   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1820     {
1821       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1822          (which is usually around the entry point).  We'd either
1823          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1824          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1825          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1826          we already assume that no thread is going to execute the code
1827          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1828          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1829          stepping over this breakpoint in-line.  */
1830       if (debug_displaced)
1831         {
1832           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1833                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1834                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1835         }
1836
1837       do_cleanups (old_cleanups);
1838       return -1;
1839     }
1840
1841   /* Save the original contents of the copy area.  */
1842   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1843   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1844                                   &displaced->step_saved_copy);
1845   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1846   if (status != 0)
1847     throw_error (MEMORY_ERROR,
1848                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1849                    "displaced-stepping scratch space."),
1850                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1851   if (debug_displaced)
1852     {
1853       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1854                           paddress (gdbarch, copy));
1855       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1856                                  displaced->step_saved_copy,
1857                                  len);
1858     };
1859
1860   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1861                                               original, copy, regcache);
1862   if (closure == NULL)
1863     {
1864       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1865          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1866          stepping over the breakpoint in-line.  */
1867       do_cleanups (old_cleanups);
1868       return -1;
1869     }
1870
1871   /* Save the information we need to fix things up if the step
1872      succeeds.  */
1873   displaced->step_ptid = ptid;
1874   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1875   displaced->step_closure = closure;
1876   displaced->step_original = original;
1877   displaced->step_copy = copy;
1878
1879   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1880
1881   /* Resume execution at the copy.  */
1882   regcache_write_pc (regcache, copy);
1883
1884   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1885
1886   do_cleanups (old_cleanups);
1887
1888   if (debug_displaced)
1889     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1890                         paddress (gdbarch, copy));
1891
1892   return 1;
1893 }
1894
1895 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1896    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1897
1898 static int
1899 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1900 {
1901   int prepared = -1;
1902
1903   TRY
1904     {
1905       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1906     }
1907   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1908     {
1909       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1910
1911       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1912           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1913         throw_exception (ex);
1914
1915       if (debug_infrun)
1916         {
1917           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1918                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1919                               ex.message);
1920         }
1921
1922       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1923          "auto".  */
1924       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1925         {
1926           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1927                    ex.message);
1928         }
1929
1930       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1931       displaced_state
1932         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1933       displaced_state->failed_before = 1;
1934     }
1935   END_CATCH
1936
1937   return prepared;
1938 }
1939
1940 static void
1941 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1942                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1943 {
1944   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1945
1946   inferior_ptid = ptid;
1947   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1948   do_cleanups (ptid_cleanup);
1949 }
1950
1951 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1952
1953 static void
1954 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1955                         ptid_t ptid)
1956 {
1957   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1958
1959   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1960                      displaced->step_saved_copy, len);
1961   if (debug_displaced)
1962     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1963                         target_pid_to_str (ptid),
1964                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1965                                   displaced->step_copy));
1966 }
1967
1968 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1969    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1970    have had if we had executed it at its original address, and return
1971    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1972    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1973
1974 static int
1975 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1976 {
1977   struct cleanup *old_cleanups;
1978   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1979     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1980   int ret;
1981
1982   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1983   if (displaced == NULL)
1984     return 0;
1985
1986   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1987   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1988       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1989     return 0;
1990
1991   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1992
1993   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1994
1995   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1996      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1997      the current thread.  */
1998   switch_to_thread (event_ptid);
1999
2000   /* Did the instruction complete successfully?  */
2001   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
2002       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
2003            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
2004                || target_have_steppable_watchpoint)))
2005     {
2006       /* Fix up the resulting state.  */
2007       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2008                                     displaced->step_closure,
2009                                     displaced->step_original,
2010                                     displaced->step_copy,
2011                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2012       ret = 1;
2013     }
2014   else
2015     {
2016       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2017          relocate the PC.  */
2018       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2019       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2020
2021       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2022       regcache_write_pc (regcache, pc);
2023       ret = -1;
2024     }
2025
2026   do_cleanups (old_cleanups);
2027
2028   displaced->step_ptid = null_ptid;
2029
2030   return ret;
2031 }
2032
2033 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2034    discarded between events.  */
2035 struct execution_control_state
2036 {
2037   ptid_t ptid;
2038   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2039      otherwise.  */
2040   struct thread_info *event_thread;
2041
2042   struct target_waitstatus ws;
2043   int stop_func_filled_in;
2044   CORE_ADDR stop_func_start;
2045   CORE_ADDR stop_func_end;
2046   const char *stop_func_name;
2047   int wait_some_more;
2048
2049   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2050      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2051      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2052      we can switch back to the original stepping thread.  */
2053   int hit_singlestep_breakpoint;
2054 };
2055
2056 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2057
2058 static void
2059 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2060 {
2061   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2062   ecs->event_thread = tp;
2063   ecs->ptid = tp->ptid;
2064 }
2065
2066 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2067 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2068 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2069 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2070
2071 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2072    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2073
2074 static int
2075 start_step_over (void)
2076 {
2077   struct thread_info *tp, *next;
2078
2079   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2080      step-over operation ongoing.  */
2081   if (step_over_info_valid_p ())
2082     return 0;
2083
2084   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2085     {
2086       struct execution_control_state ecss;
2087       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2088       step_over_what step_what;
2089       int must_be_in_line;
2090
2091       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2092
2093       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2094
2095       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2096          don't start a new one.  */
2097       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2098         continue;
2099
2100       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2101       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2102                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2103                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2104
2105       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2106          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2107          any pending displaced steps finish first.  */
2108       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2109         return 0;
2110
2111       thread_step_over_chain_remove (tp);
2112
2113       if (step_over_queue_head == NULL)
2114         {
2115           if (debug_infrun)
2116             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2117                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2118         }
2119
2120       if (tp->control.trap_expected
2121           || tp->resumed
2122           || tp->executing)
2123         {
2124           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2125                           "[%s] has inconsistent state: "
2126                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2127                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2128                           tp->control.trap_expected,
2129                           tp->resumed,
2130                           tp->executing);
2131         }
2132
2133       if (debug_infrun)
2134         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2135                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2136                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2137
2138       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2139          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2140          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2141          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2142          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2143          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2144       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2145         continue;
2146
2147       switch_to_thread (tp->ptid);
2148       reset_ecs (ecs, tp);
2149       keep_going_pass_signal (ecs);
2150
2151       if (!ecs->wait_some_more)
2152         error (_("Command aborted."));
2153
2154       gdb_assert (tp->resumed);
2155
2156       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2157       if (step_over_info_valid_p ())
2158         {
2159           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2160           return 1;
2161         }
2162
2163       if (!target_is_non_stop_p ())
2164         {
2165           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2166              step over.  */
2167           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2168                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2169
2170           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2171              issue any further remote commands until the program stops
2172              again.  */
2173           return 1;
2174         }
2175
2176       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2177          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2178          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2179          displaced step on a thread of other process. */
2180     }
2181
2182   return 0;
2183 }
2184
2185 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2186    holding OLD_PTID.  */
2187 static void
2188 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2189 {
2190   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2191
2192   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2193     inferior_ptid = new_ptid;
2194
2195   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2196        displaced;
2197        displaced = displaced->next)
2198     {
2199       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2200         displaced->step_ptid = new_ptid;
2201     }
2202 }
2203
2204 \f
2205 /* Resuming.  */
2206
2207 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2208 static void
2209 resume_cleanups (void *ignore)
2210 {
2211   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2212     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2213
2214   normal_stop ();
2215 }
2216
2217 static const char schedlock_off[] = "off";
2218 static const char schedlock_on[] = "on";
2219 static const char schedlock_step[] = "step";
2220 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2221 static const char *const scheduler_enums[] = {
2222   schedlock_off,
2223   schedlock_on,
2224   schedlock_step,
2225   schedlock_replay,
2226   NULL
2227 };
2228 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2229 static void
2230 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2231                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2232 {
2233   fprintf_filtered (file,
2234                     _("Mode for locking scheduler "
2235                       "during execution is \"%s\".\n"),
2236                     value);
2237 }
2238
2239 static void
2240 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2241 {
2242   if (!target_can_lock_scheduler)
2243     {
2244       scheduler_mode = schedlock_off;
2245       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2246     }
2247 }
2248
2249 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2250    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2251    process.  */
2252 int sched_multi = 0;
2253
2254 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2255    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2256
2257    GDBARCH the current gdbarch.
2258    PC the location to step over.  */
2259
2260 static int
2261 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2262 {
2263   int hw_step = 1;
2264
2265   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2266       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2267     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2268
2269   return hw_step;
2270 }
2271
2272 /* See infrun.h.  */
2273
2274 ptid_t
2275 user_visible_resume_ptid (int step)
2276 {
2277   ptid_t resume_ptid;
2278
2279   if (non_stop)
2280     {
2281       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2282          individually.  */
2283       resume_ptid = inferior_ptid;
2284     }
2285   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2286            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2287     {
2288       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2289          resume.  */
2290       resume_ptid = inferior_ptid;
2291     }
2292   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2293            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2294     {
2295       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2296          mode.  */
2297       resume_ptid = inferior_ptid;
2298     }
2299   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2300     {
2301       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2302          processes).  */
2303       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2304     }
2305   else
2306     {
2307       /* Resume all threads of all processes.  */
2308       resume_ptid = RESUME_ALL;
2309     }
2310
2311   return resume_ptid;
2312 }
2313
2314 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2315    in the perspective of the target, assuming run control handling
2316    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2317    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2318    target for a stepping command.  */
2319
2320 static ptid_t
2321 internal_resume_ptid (int user_step)
2322 {
2323   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2324      the target may always work in non-stop mode even with "set
2325      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2326      return a wildcard ptid.  */
2327   if (target_is_non_stop_p ())
2328     return inferior_ptid;
2329   else
2330     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2331 }
2332
2333 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2334    bookkeeping.  */
2335
2336 static void
2337 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2338 {
2339   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2340
2341   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2342
2343   /* Install inferior's terminal modes.  */
2344   target_terminal_inferior ();
2345
2346   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2347      happens to apply to another thread.  */
2348   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2349
2350   /* Advise target which signals may be handled silently.
2351
2352      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2353      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2354      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2355      handler.
2356
2357      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2358      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2359      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2360      step distinguish the cases instead, because:
2361
2362      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2363        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2364        the real mainline code.
2365
2366      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2367        return to the scratch pad area, which would no longer be
2368        valid.  */
2369   if (step_over_info_valid_p ()
2370       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2371     target_pass_signals (0, NULL);
2372   else
2373     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2374
2375   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2376
2377   target_commit_resume ();
2378 }
2379
2380 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2381    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2382    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2383    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2384    other targets, that's not true).
2385
2386    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2387 void
2388 resume (enum gdb_signal sig)
2389 {
2390   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2391   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2392   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2393   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2394   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2395   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2396   ptid_t resume_ptid;
2397   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2398      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2399      user's intention that counts.  */
2400   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2401   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2402      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2403      implement single-stepping with breakpoints (software
2404      single-step).  */
2405   int step;
2406
2407   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2408   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2409
2410   QUIT;
2411
2412   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2413     {
2414       if (debug_infrun)
2415         {
2416           char *statstr;
2417
2418           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2419           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2420                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2421                               "(currently_stepping=%d).\n",
2422                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2423                               currently_stepping (tp));
2424           xfree (statstr);
2425         }
2426
2427       tp->resumed = 1;
2428
2429       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2430          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2431          pending signals to deliver.  */
2432       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2433         {
2434           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2435                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2436         }
2437
2438       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2439       discard_cleanups (old_cleanups);
2440
2441       if (target_can_async_p ())
2442         target_async (1);
2443       return;
2444     }
2445
2446   tp->stepped_breakpoint = 0;
2447
2448   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2449   step = currently_stepping (tp);
2450
2451   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2452     {
2453       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2454          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2455          or exiting).  This is particularly important on software
2456          single-step archs, as the child process would trip on the
2457          software single step breakpoint inserted for the parent
2458          process.  Since the parent will not actually execute any
2459          instruction until the child is out of the shared region (such
2460          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2461          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2462          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2463          re-sets it stepping.  */
2464       if (debug_infrun)
2465         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2466                             "infrun: resume : clear step\n");
2467       step = 0;
2468     }
2469
2470   if (debug_infrun)
2471     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2472                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2473                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2474                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2475                         tp->control.trap_expected,
2476                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2477                         paddress (gdbarch, pc));
2478
2479   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2480      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2481      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2482      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2483   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2484     {
2485       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2486         {
2487           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2488              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2489              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2490              there's one, (if the target supports stepping into
2491              handlers), or in the next mainline instruction, if
2492              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2493              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2494              In all cases, set a breakpoint at the current address
2495              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2496              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2497              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2498              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2499              the step-resume breakpoint then.  */
2500
2501           if (debug_infrun)
2502             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2503                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2504                                 "deliver signal first\n");
2505
2506           clear_step_over_info ();
2507           tp->control.trap_expected = 0;
2508
2509           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2510             {
2511               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2512                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2513                  hits.  */
2514               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2515               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2516
2517               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2518             }
2519
2520           insert_breakpoints ();
2521         }
2522       else
2523         {
2524           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2525              permanent breakpoint manually.  */
2526           if (debug_infrun)
2527             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2528                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2529           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2530           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2531              execute instructions.  */
2532           pc = regcache_read_pc (regcache);
2533
2534           if (step)
2535             {
2536               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2537                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2538                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2539                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2540                  prev_pc, because if we end in
2541                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2542                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2543                  don't want this thread to step further from PC
2544                  (overstep).  */
2545               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2546               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2547               insert_breakpoints ();
2548
2549               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2550               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2551               discard_cleanups (old_cleanups);
2552               tp->resumed = 1;
2553               return;
2554             }
2555         }
2556     }
2557
2558   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2559      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2560   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2561     tp->control.may_range_step = 0;
2562
2563   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2564      instruction at a different address.
2565
2566      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2567      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2568      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2569      signals' explain what we do instead.
2570
2571      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2572      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2573      step software breakpoint.  */
2574   if (tp->control.trap_expected
2575       && use_displaced_stepping (tp)
2576       && !step_over_info_valid_p ()
2577       && sig == GDB_SIGNAL_0
2578       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2579     {
2580       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2581
2582       if (prepared == 0)
2583         {
2584           if (debug_infrun)
2585             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2586                                 "Got placed in step-over queue\n");
2587
2588           tp->control.trap_expected = 0;
2589           discard_cleanups (old_cleanups);
2590           return;
2591         }
2592       else if (prepared < 0)
2593         {
2594           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2595
2596           if (target_is_non_stop_p ())
2597             stop_all_threads ();
2598
2599           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2600                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2601
2602           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2603
2604           insert_breakpoints ();
2605         }
2606       else if (prepared > 0)
2607         {
2608           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2609
2610           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2611              execute instructions due to displaced stepping.  */
2612           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2613
2614           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2615           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2616                                                        displaced->step_closure);
2617         }
2618     }
2619
2620   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2621   else if (step)
2622     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2623
2624   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2625      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2626      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2627      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2628      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2629
2630      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2631      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2632      without kernel support.
2633
2634      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2635      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2636      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2637      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2638      handler, GDB still would not stop.
2639
2640      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2641      here the case where we are about to deliver a signal while software
2642      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2643      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2644      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2645      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2646      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2647      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2648   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2649       && sig != GDB_SIGNAL_0
2650       && step_over_info_valid_p ())
2651     {
2652       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2653          immediately after a handler returns, might might already have
2654          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2655          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2656          original breakpoint is hit.  */
2657       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2658         {
2659           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2660           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2661         }
2662
2663       delete_single_step_breakpoints (tp);
2664
2665       clear_step_over_info ();
2666       tp->control.trap_expected = 0;
2667
2668       insert_breakpoints ();
2669     }
2670
2671   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2672      facilities.  But in that case, we should never
2673      use singlestep breakpoint.  */
2674   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2675
2676   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2677   if (tp->control.trap_expected)
2678     {
2679       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2680          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2681          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2682          In the former case, we need to single-step only this thread,
2683          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2684          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2685          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2686          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2687          its turn in the displaced stepping queue.  */
2688       resume_ptid = inferior_ptid;
2689     }
2690   else
2691     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2692
2693   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2694       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2695     {
2696       /* There are two cases where we currently need to step a
2697          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2698
2699          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2700          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2701          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2702          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2703          where we should _always_ single-step, even if we have a
2704          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2705          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2706          same time would takes us to the signal handler, then we could
2707          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2708          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2709          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2710          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2711          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2712          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2713          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2714          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2715
2716          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2717          in one thread after another thread that was stepping had been
2718          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2719          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2720          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2721          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2722          do displaced stepping.  */
2723
2724       if (debug_infrun)
2725         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2726                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2727                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2728
2729       tp->stepped_breakpoint = 1;
2730
2731       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2732          executing it normally.  But if this one cannot, just
2733          continue and we will hit it anyway.  */
2734       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2735         step = 0;
2736     }
2737
2738   if (debug_displaced
2739       && tp->control.trap_expected
2740       && use_displaced_stepping (tp)
2741       && !step_over_info_valid_p ())
2742     {
2743       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2744       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2745       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2746       gdb_byte buf[4];
2747
2748       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2749                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2750       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2751       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2752     }
2753
2754   if (tp->control.may_range_step)
2755     {
2756       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2757          range, then we're doing some nested/finer run control
2758          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2759          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2760          shouldn't have allowed a range step then.  */
2761       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2762     }
2763
2764   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2765   tp->resumed = 1;
2766   discard_cleanups (old_cleanups);
2767 }
2768 \f
2769 /* Proceeding.  */
2770
2771 /* See infrun.h.  */
2772
2773 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2774    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2775    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2776    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2777    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2778    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2779    normal_stop).  */
2780 static ULONGEST current_stop_id;
2781
2782 /* See infrun.h.  */
2783
2784 ULONGEST
2785 get_stop_id (void)
2786 {
2787   return current_stop_id;
2788 }
2789
2790 /* Called when we report a user visible stop.  */
2791
2792 static void
2793 new_stop_id (void)
2794 {
2795   current_stop_id++;
2796 }
2797
2798 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2799    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2800
2801 static void
2802 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2803 {
2804   if (debug_infrun)
2805     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2806                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2807                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2808
2809   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2810      single-step is no longer relevant.  */
2811   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2812     {
2813       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2814         {
2815           if (debug_infrun)
2816             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2817                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2818                                 "event of %s was a finished step. "
2819                                 "Discarding.\n",
2820                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2821
2822           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2823           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2824         }
2825       else if (debug_infrun)
2826         {
2827           char *statstr;
2828
2829           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2830           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2831                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2832                               "has pending wait status %s "
2833                               "(currently_stepping=%d).\n",
2834                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2835                               currently_stepping (tp));
2836           xfree (statstr);
2837         }
2838     }
2839
2840   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2841      Used for debugging signals.  */
2842   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2843     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2844
2845   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2846   tp->thread_fsm = NULL;
2847
2848   tp->control.trap_expected = 0;
2849   tp->control.step_range_start = 0;
2850   tp->control.step_range_end = 0;
2851   tp->control.may_range_step = 0;
2852   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2853   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2854   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2855   tp->control.step_start_function = NULL;
2856   tp->stop_requested = 0;
2857
2858   tp->control.stop_step = 0;
2859
2860   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2861
2862   tp->control.stepping_command = 0;
2863
2864   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2865   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2866 }
2867
2868 void
2869 clear_proceed_status (int step)
2870 {
2871   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2872      not replaying the user-visible resume ptid.
2873
2874      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2875      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2876      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2877   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2878       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2879       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2880                                      execution_direction))
2881     target_record_stop_replaying ();
2882
2883   if (!non_stop)
2884     {
2885       struct thread_info *tp;
2886       ptid_t resume_ptid;
2887
2888       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2889
2890       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2891          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2892       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2893         {
2894           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2895             continue;
2896           clear_proceed_status_thread (tp);
2897         }
2898     }
2899
2900   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2901     {
2902       struct inferior *inferior;
2903
2904       if (non_stop)
2905         {
2906           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2907              the current thread.  */
2908           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2909         }
2910
2911       inferior = current_inferior ();
2912       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2913     }
2914
2915   observer_notify_about_to_proceed ();
2916 }
2917
2918 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2919    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2920    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2921
2922 static int
2923 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2924 {
2925   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2926     {
2927       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2928
2929       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2930                              regcache_read_pc (regcache))
2931           == ordinary_breakpoint_here)
2932         return 1;
2933
2934       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2935     }
2936
2937   return 0;
2938 }
2939
2940 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2941    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2942    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2943
2944 static step_over_what
2945 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2946 {
2947   step_over_what what = 0;
2948
2949   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2950     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2951
2952   if (tp->stepping_over_watchpoint
2953       && !target_have_steppable_watchpoint)
2954     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2955
2956   return what;
2957 }
2958
2959 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2960    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2961
2962 static int
2963 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2964 {
2965   return (scheduler_mode == schedlock_on
2966           || (scheduler_mode == schedlock_step
2967               && tp->control.stepping_command)
2968           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2969               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2970                                             execution_direction)));
2971 }
2972
2973 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2974
2975    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2976    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2977    or -1 for act according to how it stopped.
2978    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2979    -1 means return after that and print nothing.
2980    You should probably set various step_... variables
2981    before calling here, if you are stepping.
2982
2983    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2984
2985 void
2986 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2987 {
2988   struct regcache *regcache;
2989   struct gdbarch *gdbarch;
2990   struct thread_info *tp;
2991   CORE_ADDR pc;
2992   struct address_space *aspace;
2993   ptid_t resume_ptid;
2994   struct execution_control_state ecss;
2995   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2996   struct cleanup *old_chain;
2997   struct cleanup *defer_resume_cleanup;
2998   int started;
2999
3000   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
3001      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
3002      resuming the current thread.  */
3003   if (!follow_fork ())
3004     {
3005       /* The target for some reason decided not to resume.  */
3006       normal_stop ();
3007       if (target_can_async_p ())
3008         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3009       return;
3010     }
3011
3012   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3013   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3014
3015   regcache = get_current_regcache ();
3016   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3017   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3018   pc = regcache_read_pc (regcache);
3019   tp = inferior_thread ();
3020
3021   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3022   init_thread_stepping_state (tp);
3023
3024   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3025
3026   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3027     {
3028       if (pc == stop_pc
3029           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3030           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3031         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3032            step one instruction before inserting breakpoints so that
3033            we do not stop right away (and report a second hit at this
3034            breakpoint).
3035
3036            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3037            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3038            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3039         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3040       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3041                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3042                                                      get_current_frame ()))
3043         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3044            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3045         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3046     }
3047   else
3048     {
3049       regcache_write_pc (regcache, addr);
3050     }
3051
3052   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3053     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3054
3055   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3056
3057   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3058      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3059      frontend/user running state.  */
3060   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3061
3062   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3063      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3064      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3065      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3066      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3067      doesn't run at all.  */
3068   if (!tp->control.in_infcall)
3069    set_running (resume_ptid, 1);
3070
3071   if (debug_infrun)
3072     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3073                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3074                         paddress (gdbarch, addr),
3075                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3076
3077   annotate_starting ();
3078
3079   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3080      inferior.  */
3081   gdb_flush (gdb_stdout);
3082
3083   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3084      then continue or step.
3085
3086      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3087      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3088      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3089      we must step over it first.
3090
3091      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3092      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3093
3094   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3095      threads.  */
3096   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3097     {
3098       struct thread_info *current = tp;
3099
3100       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3101         {
3102           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3103              afterwards.  */
3104           if (tp == current)
3105             continue;
3106
3107           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3108           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3109             continue;
3110
3111           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3112             continue;
3113
3114           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3115
3116           if (debug_infrun)
3117             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3118                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3119                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3120
3121           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3122         }
3123
3124       tp = current;
3125     }
3126
3127   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3128      threads over their breakpoints first.  */
3129   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3130     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3131
3132   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3133      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3134      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3135      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3136      until the target stops again.  */
3137   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3138
3139   defer_resume_cleanup = make_cleanup_defer_target_commit_resume ();
3140
3141   started = start_step_over ();
3142
3143   if (step_over_info_valid_p ())
3144     {
3145       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3146          other thread was already doing one.  In either case, don't
3147          resume anything else until the step-over is finished.  */
3148     }
3149   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3150     {
3151       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3152          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3153     }
3154   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3155     {
3156       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3157          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3158       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3159         {
3160           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3161           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3162             continue;
3163
3164           if (tp->resumed)
3165             {
3166               if (debug_infrun)
3167                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3168                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3169                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3170               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3171               continue;
3172             }
3173
3174           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3175             {
3176               if (debug_infrun)
3177                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3178                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3179                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3180               continue;
3181             }
3182
3183           if (debug_infrun)
3184             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3185                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3186                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3187
3188           reset_ecs (ecs, tp);
3189           switch_to_thread (tp->ptid);
3190           keep_going_pass_signal (ecs);
3191           if (!ecs->wait_some_more)
3192             error (_("Command aborted."));
3193         }
3194     }
3195   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3196     {
3197       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3198       reset_ecs (ecs, tp);
3199       switch_to_thread (tp->ptid);
3200       keep_going_pass_signal (ecs);
3201       if (!ecs->wait_some_more)
3202         error (_("Command aborted."));
3203     }
3204
3205   do_cleanups (defer_resume_cleanup);
3206   target_commit_resume ();
3207
3208   discard_cleanups (old_chain);
3209
3210   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3211      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3212      target_resume.  */
3213   if (!target_can_async_p ())
3214     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3215 }
3216 \f
3217
3218 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3219
3220 void
3221 start_remote (int from_tty)
3222 {
3223   struct inferior *inferior;
3224
3225   inferior = current_inferior ();
3226   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3227
3228   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3229   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3230      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3231      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3232      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3233      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3234      timeout.  */
3235   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3236      differentiate to its caller what the state of the target is after
3237      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3238      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3239      target_open() return to the caller an indication that the target
3240      is currently running and GDB state should be set to the same as
3241      for an async run.  */
3242   wait_for_inferior ();
3243
3244   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3245      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3246      so that the displayed frame is up to date.  */
3247   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3248
3249   normal_stop ();
3250 }
3251
3252 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3253
3254 void
3255 init_wait_for_inferior (void)
3256 {
3257   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3258
3259   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3260
3261   clear_proceed_status (0);
3262
3263   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3264
3265   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3266
3267   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3268   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3269 }
3270
3271 \f
3272
3273 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3274
3275 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3276                                        struct execution_control_state *ecs);
3277 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3278                                                 struct execution_control_state *ecs);
3279 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3280 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3281                                     struct frame_info *);
3282
3283 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3284 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3285 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3286 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3287 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3288
3289 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3290    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3291    report the stop to the frontend.  */
3292
3293 static void
3294 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3295 {
3296   struct thread_info *tp;
3297
3298   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3299      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3300      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3301      for reporting the stop now.  */
3302   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3303     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3304       {
3305         if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3306           continue;
3307         if (tp->executing)
3308           continue;
3309
3310         /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3311            start_step_over doesn't try to resume them
3312            automatically.  */
3313         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3314           thread_step_over_chain_remove (tp);
3315
3316         /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3317            know about that yet, queue a pending event, as if the
3318            thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3319            a pending event.  */
3320         if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3321           {
3322             tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3323             tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3324             tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3325           }
3326
3327         /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3328            stop.  */
3329         clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3330
3331         /* If this thread was paused because some other thread was
3332            doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3333            that happens, we'll restart all threads and consume pending
3334            stop events then.  */
3335         if (step_over_info_valid_p ())
3336           continue;
3337
3338         /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3339            it so this pending event is considered by
3340            do_target_wait.  */
3341         tp->resumed = 1;
3342       }
3343 }
3344
3345 static void
3346 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3347 {
3348   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3349     nullify_last_target_wait_ptid ();
3350 }
3351
3352 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3353    breakpoints of TP.  */
3354
3355 static void
3356 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3357 {
3358   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3359   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3360   delete_single_step_breakpoints (tp);
3361 }
3362
3363 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3364    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3365    non-stop, that's the current thread, only.  */
3366
3367 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3368   (struct thread_info *tp);
3369
3370 static void
3371 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3372 {
3373   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3374     return;
3375
3376   if (target_is_non_stop_p ())
3377     {
3378       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3379       func (inferior_thread ());
3380     }
3381   else
3382     {
3383       struct thread_info *tp;
3384
3385       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3386       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3387         {
3388           func (tp);
3389         }
3390     }
3391 }
3392
3393 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3394    the threads that just stopped.  */
3395
3396 static void
3397 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3398 {
3399   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3400 }
3401
3402 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3403    stopped.  */
3404
3405 static void
3406 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3407 {
3408   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3409 }
3410
3411 /* A cleanup wrapper.  */
3412
3413 static void
3414 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3415 {
3416   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3417 }
3418
3419 /* See infrun.h.  */
3420
3421 void
3422 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3423                            const struct target_waitstatus *ws)
3424 {
3425   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3426   string_file stb;
3427
3428   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3429      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3430      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3431      is set.  */
3432
3433   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3434               ptid_get_pid (waiton_ptid),
3435               ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3436               ptid_get_tid (waiton_ptid));
3437   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3438     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3439   stb.printf (", status) =\n");
3440   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3441               ptid_get_pid (result_ptid),
3442               ptid_get_lwp (result_ptid),
3443               ptid_get_tid (result_ptid),
3444               target_pid_to_str (result_ptid));
3445   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string);
3446
3447   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3448      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3449   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3450
3451   xfree (status_string);
3452 }
3453
3454 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3455    had events.  */
3456
3457 static struct thread_info *
3458 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3459 {
3460   struct thread_info *event_tp;
3461   int num_events = 0;
3462   int random_selector;
3463
3464   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3465      that have an event pending.  */
3466   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3467     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3468         && event_tp->resumed
3469         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3470       num_events++;
3471
3472   if (num_events == 0)
3473     return NULL;
3474
3475   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3476   random_selector = (int)
3477     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3478
3479   if (debug_infrun && num_events > 1)
3480     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3481                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3482                         num_events, random_selector);
3483
3484   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3485   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3486     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3487         && event_tp->resumed
3488         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3489       if (random_selector-- == 0)
3490         break;
3491
3492   return event_tp;
3493 }
3494
3495 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3496    pending statuses to report before actually asking the target for
3497    more events.  */
3498
3499 static ptid_t
3500 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3501 {
3502   ptid_t event_ptid;
3503   struct thread_info *tp;
3504
3505   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3506      pending.  */
3507   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3508     {
3509       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3510     }
3511   else
3512     {
3513       if (debug_infrun)
3514         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3515                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3516                             target_pid_to_str (ptid));
3517
3518       /* We have a specific thread to check.  */
3519       tp = find_thread_ptid (ptid);
3520       gdb_assert (tp != NULL);
3521       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3522         tp = NULL;
3523     }
3524
3525   if (tp != NULL
3526       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3527           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3528     {
3529       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3530       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3531       CORE_ADDR pc;
3532       int discard = 0;
3533
3534       pc = regcache_read_pc (regcache);
3535
3536       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3537         {
3538           if (debug_infrun)
3539             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3540                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3541                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3542                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3543                                 paddress (gdbarch, pc));
3544           discard = 1;
3545         }
3546       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3547         {
3548           if (debug_infrun)
3549             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3550                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3551                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3552                                 paddress (gdbarch, pc));
3553
3554           discard = 1;
3555         }
3556
3557       if (discard)
3558         {
3559           if (debug_infrun)
3560             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3561                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3562                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3563
3564           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3565           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3566         }
3567     }
3568
3569   if (tp != NULL)
3570     {
3571       if (debug_infrun)
3572         {
3573           char *statstr;
3574
3575           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3576           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3577                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3578                               statstr,
3579                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3580           xfree (statstr);
3581         }
3582
3583       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3584          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3585          always adjust the PC itself).  */
3586       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3587           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3588         {
3589           struct regcache *regcache;
3590           struct gdbarch *gdbarch;
3591           int decr_pc;
3592
3593           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3594           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3595
3596           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3597           if (decr_pc != 0)
3598             {
3599               CORE_ADDR pc;
3600
3601               pc = regcache_read_pc (regcache);
3602               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3603             }
3604         }
3605
3606       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3607       *status = tp->suspend.waitstatus;
3608       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3609
3610       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3611          processed.  */
3612       if (target_is_async_p ())
3613         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3614       return tp->ptid;
3615     }
3616
3617   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3618
3619   if (deprecated_target_wait_hook)
3620     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3621   else
3622     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3623
3624   return event_ptid;
3625 }
3626
3627 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3628    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3629    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3630    pad.  */
3631
3632 void
3633 prepare_for_detach (void)
3634 {
3635   struct inferior *inf = current_inferior ();
3636   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3637   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3638
3639   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3640
3641   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3642      there's nothing else to do.  */
3643   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3644     return;
3645
3646   if (debug_infrun)
3647     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3648                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3649
3650   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3651
3652   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3653     {
3654       struct cleanup *old_chain_2;
3655       struct execution_control_state ecss;
3656       struct execution_control_state *ecs;
3657
3658       ecs = &ecss;
3659       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3660
3661       overlay_cache_invalid = 1;
3662       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3663          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3664          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3665          don't get any event.  */
3666       target_dcache_invalidate ();
3667
3668       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3669
3670       if (debug_infrun)
3671         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3672
3673       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3674          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3675          state.  */
3676       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3677                                   &minus_one_ptid);
3678
3679       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3680       handle_inferior_event (ecs);
3681
3682       /* No error, don't finish the state yet.  */
3683       discard_cleanups (old_chain_2);
3684
3685       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3686          at this point, and signals are passed directly to the
3687          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3688       if (!ecs->wait_some_more)
3689         {
3690           restore_detaching.release ();
3691           error (_("Program exited while detaching"));
3692         }
3693     }
3694
3695   restore_detaching.release ();
3696 }
3697
3698 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3699
3700    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3701    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3702    When this function actually returns it means the inferior
3703    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3704
3705 void
3706 wait_for_inferior (void)
3707 {
3708   struct cleanup *old_cleanups;
3709   struct cleanup *thread_state_chain;
3710
3711   if (debug_infrun)
3712     fprintf_unfiltered
3713       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3714
3715   old_cleanups
3716     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3717                     NULL);
3718
3719   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3720      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3721      state.  */
3722   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3723
3724   while (1)
3725     {
3726       struct execution_control_state ecss;
3727       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3728       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3729
3730       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3731
3732       overlay_cache_invalid = 1;
3733
3734       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3735          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3736          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3737          don't get any event.  */
3738       target_dcache_invalidate ();
3739
3740       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3741
3742       if (debug_infrun)
3743         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3744
3745       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3746       handle_inferior_event (ecs);
3747
3748       if (!ecs->wait_some_more)
3749         break;
3750     }
3751
3752   /* No error, don't finish the state yet.  */
3753   discard_cleanups (thread_state_chain);
3754
3755   do_cleanups (old_cleanups);
3756 }
3757
3758 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3759    target is running in the background.  If while handling the target
3760    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3761    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3762    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3763    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3764    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3765    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3766    input.  */
3767
3768 static void
3769 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3770 {
3771   struct ui *ui = current_ui;
3772
3773   if (!ui->async)
3774     {
3775       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3776          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3777          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3778          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3779          for input.  */
3780       return;
3781     }
3782
3783   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3784     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3785 }
3786
3787 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3788    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3789
3790 static void
3791 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3792 {
3793   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3794
3795   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3796     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3797
3798   if (!non_stop)
3799     {
3800       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3801         {
3802           if (thr->thread_fsm == NULL)
3803             continue;
3804           if (thr == ecs->event_thread)
3805             continue;
3806
3807           switch_to_thread (thr->ptid);
3808           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3809         }
3810
3811       if (ecs->event_thread != NULL)
3812         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3813     }
3814 }
3815
3816 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3817    current UI.  */
3818
3819 static void
3820 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3821 {
3822   struct ui *ui = current_ui;
3823
3824   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3825       && ui->async
3826       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3827     {
3828       target_terminal_ours ();
3829       observer_notify_sync_execution_done ();
3830       ui_register_input_event_handler (ui);
3831     }
3832 }
3833
3834 /* See infrun.h.  */
3835
3836 void
3837 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3838 {
3839   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3840     {
3841       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3842     }
3843 }
3844
3845 /* See infrun.h.  */
3846
3847 void
3848 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3849 {
3850   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3851     {
3852       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3853         async_disable_stdin ();
3854     }
3855 }
3856
3857 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3858    event loop whenever a change of state is detected on the file
3859    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3860    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3861    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3862    that this function is called for a single execution command, then
3863    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3864    necessary cleanups.  */
3865
3866 void
3867 fetch_inferior_event (void *client_data)
3868 {
3869   struct execution_control_state ecss;
3870   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3871   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3872   struct cleanup *ts_old_chain;
3873   int cmd_done = 0;
3874   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3875
3876   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3877
3878   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3879      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3880      the main console.  */
3881   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3882
3883   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3884   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3885
3886   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3887      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3888      running, we're going to need to get back to that mode after
3889      handling the event.  */
3890   if (non_stop)
3891     {
3892       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3893       set_current_traceframe (-1);
3894     }
3895
3896   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3897
3898   if (non_stop)
3899     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3900        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3901        user selected thread and frame after handling the event and
3902        running any breakpoint commands.  */
3903     maybe_restore_thread.emplace ();
3904
3905   overlay_cache_invalid = 1;
3906   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3907      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3908      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3909      event.  */
3910   target_dcache_invalidate ();
3911
3912   scoped_restore save_exec_dir
3913     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3914
3915   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3916                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3917
3918   if (debug_infrun)
3919     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3920
3921   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3922      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3923      state.  */
3924   if (!target_is_non_stop_p ())
3925     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3926   else
3927     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3928
3929   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3930      still for the thread which has thrown the exception.  */
3931   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3932
3933   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3934
3935   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3936   handle_inferior_event (ecs);
3937
3938   if (!ecs->wait_some_more)
3939     {
3940       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3941       int should_stop = 1;
3942       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3943       int should_notify_stop = 1;
3944
3945       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3946
3947       if (thr != NULL)
3948         {
3949           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3950
3951           if (thread_fsm != NULL)
3952             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3953         }
3954
3955       if (!should_stop)
3956         {
3957           keep_going (ecs);
3958         }
3959       else
3960         {
3961           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3962
3963           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3964             {
3965               should_notify_stop
3966                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3967             }
3968
3969           if (should_notify_stop)
3970             {
3971               int proceeded = 0;
3972
3973               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3974               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3975                 proceeded = normal_stop ();
3976
3977               if (!proceeded)
3978                 {
3979                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3980                   cmd_done = 1;
3981                 }
3982             }
3983         }
3984     }
3985
3986   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3987   discard_cleanups (ts_old_chain);
3988
3989   /* Revert thread and frame.  */
3990   do_cleanups (old_chain);
3991
3992   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3993      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3994      ready for input).  */
3995   all_uis_check_sync_execution_done ();
3996
3997   if (cmd_done
3998       && exec_done_display_p
3999       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4000           || !is_running (inferior_ptid)))
4001     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4002 }
4003
4004 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4005 void
4006 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4007 {
4008   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4009
4010   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4011   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4012
4013   tp->current_symtab = sal.symtab;
4014   tp->current_line = sal.line;
4015 }
4016
4017 /* Clear context switchable stepping state.  */
4018
4019 void
4020 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4021 {
4022   tss->stepped_breakpoint = 0;
4023   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4024   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4025   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4026 }
4027
4028 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4029
4030 void
4031 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4032 {
4033   target_last_wait_ptid = ptid;
4034   target_last_waitstatus = status;
4035 }
4036
4037 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4038    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4039    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4040    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4041
4042 void
4043 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4044 {
4045   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4046   *status = target_last_waitstatus;
4047 }
4048
4049 void
4050 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4051 {
4052   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4053 }
4054
4055 /* Switch thread contexts.  */
4056
4057 static void
4058 context_switch (ptid_t ptid)
4059 {
4060   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4061     {
4062       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4063                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4064       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4065                           target_pid_to_str (ptid));
4066     }
4067
4068   switch_to_thread (ptid);
4069 }
4070
4071 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4072    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4073    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4074    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4075
4076 static void
4077 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4078                        struct target_waitstatus *ws)
4079 {
4080   struct regcache *regcache;
4081   struct gdbarch *gdbarch;
4082   struct address_space *aspace;
4083   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4084
4085   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4086      we aren't, just return.
4087
4088      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4089      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4090      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4091      breakpoint layer.
4092
4093      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4094      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4095      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4096      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4097      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4098      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4099
4100      In earlier versions of GDB, a target with 
4101      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4102      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4103      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4104      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4105
4106   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4107     return;
4108
4109   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4110     return;
4111
4112   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4113      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4114      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4115      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4116      architecture:
4117
4118        B1         0x08000000 :   INSN1
4119        B2         0x08000001 :   INSN2
4120                   0x08000002 :   INSN3
4121             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4122
4123      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4124      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4125      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4126      been de-executed already.
4127
4128        B1         0x08000000 :   INSN1
4129        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4130                   0x08000002 :   INSN3
4131                   0x08000003 :   INSN4
4132
4133      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4134      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4135      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4136      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4137      behaviour.  */
4138   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4139     return;
4140
4141   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4142      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4143      themselves.  */
4144   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4145     return;
4146
4147   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4148      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4149      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4150      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4151      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4152
4153   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4154      we have nothing to do.  */
4155   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4156   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4157
4158   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4159   if (decr_pc == 0)
4160     return;
4161
4162   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4163
4164   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4165      breakpoint would be.  */
4166   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4167
4168   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4169      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4170      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4171      continued.  */
4172
4173   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4174      that location.
4175
4176      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4177      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4178      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4179      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4180      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4181      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4182      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4183      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4184   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4185       || (target_is_non_stop_p ()
4186           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4187     {
4188       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4189
4190       if (record_full_is_used ())
4191         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4192
4193       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4194          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4195          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4196          but the former does not.
4197
4198          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4199           - we didn't insert software single-step breakpoints
4200           - this thread is currently being stepped
4201
4202          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4203          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4204          breakpoint address.
4205
4206          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4207          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4208          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4209
4210       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4211           || !currently_stepping (thread)
4212           || (thread->stepped_breakpoint
4213               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4214         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4215
4216       do_cleanups (old_cleanups);
4217     }
4218 }
4219
4220 static int
4221 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4222 {
4223   for (frame = get_prev_frame (frame);
4224        frame != NULL;
4225        frame = get_prev_frame (frame))
4226     {
4227       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4228         return 1;
4229       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4230         break;
4231     }
4232
4233   return 0;
4234 }
4235
4236 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4237    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4238    target_stop).  */
4239
4240 static bool
4241 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4242 {
4243   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4244     {
4245       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4246       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4247       handle_signal_stop (ecs);
4248       return true;
4249     }
4250   return false;
4251 }
4252
4253 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4254    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4255    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4256    processed.  */
4257
4258 static int
4259 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4260 {
4261   struct regcache *regcache;
4262   int syscall_number;
4263
4264   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4265     context_switch (ecs->ptid);
4266
4267   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4268   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4269   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4270
4271   if (catch_syscall_enabled () > 0
4272       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4273     {
4274       if (debug_infrun)
4275         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4276                             syscall_number);
4277
4278       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4279         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4280                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4281
4282       if (handle_stop_requested (ecs))
4283         return 0;
4284
4285       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4286         {
4287           /* Catchpoint hit.  */
4288           return 0;
4289         }
4290     }
4291
4292   if (handle_stop_requested (ecs))
4293     return 0;
4294
4295   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4296   keep_going (ecs);
4297   return 1;
4298 }
4299
4300 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4301
4302 static void
4303 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4304                    struct execution_control_state *ecs)
4305 {
4306   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4307     {
4308       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4309          will both be 0 if it doesn't work.  */
4310       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4311                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4312       ecs->stop_func_start
4313         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4314
4315       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4316         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4317                                                         ecs->stop_func_start);
4318
4319       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4320     }
4321 }
4322
4323
4324 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4325
4326 static enum stop_kind
4327 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4328 {
4329   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4330
4331   gdb_assert (inf != NULL);
4332   return inf->control.stop_soon;
4333 }
4334
4335 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4336    return the event ptid.  */
4337
4338 static ptid_t
4339 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4340 {
4341   ptid_t event_ptid;
4342   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4343
4344   overlay_cache_invalid = 1;
4345
4346   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4347      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4348      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4349      don't get any event.  */
4350   target_dcache_invalidate ();
4351
4352   if (deprecated_target_wait_hook)
4353     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4354   else
4355     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4356
4357   if (debug_infrun)
4358     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4359
4360   return event_ptid;
4361 }
4362
4363 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4364    instead of the current thread.  */
4365 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4366 static int                                      \
4367 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4368 {                                               \
4369   struct cleanup *old_chain;                    \
4370   int res;                                      \
4371                                                 \
4372   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4373   inferior_ptid = ptid;                         \
4374                                                 \
4375   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4376                                                 \
4377   do_cleanups (old_chain);                      \
4378                                                 \
4379   return res;                                   \
4380 }
4381
4382 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4383 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4384 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4385 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4386 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4387 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4388
4389 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4390
4391 static void
4392 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4393 {
4394   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4395
4396   switch_to_thread (ptid);
4397 }
4398
4399 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4400
4401 static void
4402 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4403 {
4404   struct regcache *regcache;
4405   struct address_space *aspace;
4406
4407   if (debug_infrun)
4408     {
4409       char *statstr;
4410
4411       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4412       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4413                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4414                           statstr,
4415                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4416                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4417                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4418       xfree (statstr);
4419     }
4420
4421   /* Record for later.  */
4422   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4423   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4424
4425   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4426   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4427
4428   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4429       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4430     {
4431       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4432
4433       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4434
4435       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4436         {
4437           tp->suspend.stop_reason
4438             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4439         }
4440       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4441                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4442         {
4443           tp->suspend.stop_reason
4444             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4445         }
4446       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4447                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4448         {
4449           tp->suspend.stop_reason
4450             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4451         }
4452       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4453                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4454                                                        pc))
4455         {
4456           tp->suspend.stop_reason
4457             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4458         }
4459       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4460                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4461                                                        pc))
4462         {
4463           tp->suspend.stop_reason
4464             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4465         }
4466       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4467                && currently_stepping (tp))
4468         {
4469           tp->suspend.stop_reason
4470             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4471         }
4472     }
4473 }
4474
4475 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4476
4477 static void
4478 disable_thread_events (void *arg)
4479 {
4480   target_thread_events (0);
4481 }
4482
4483 /* See infrun.h.  */
4484
4485 void
4486 stop_all_threads (void)
4487 {
4488   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4489   int pass;
4490   int iterations = 0;
4491   ptid_t entry_ptid;
4492   struct cleanup *old_chain;
4493
4494   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4495
4496   if (debug_infrun)
4497     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4498
4499   entry_ptid = inferior_ptid;
4500   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4501
4502   target_thread_events (1);
4503   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4504
4505   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4506      threads we already know about can spawn more threads while we're
4507      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4508      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4509      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4510   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4511     {
4512       if (debug_infrun)
4513         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4514                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4515                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4516       while (1)
4517         {
4518           ptid_t event_ptid;
4519           struct target_waitstatus ws;
4520           int need_wait = 0;
4521           struct thread_info *t;
4522
4523           update_thread_list ();
4524
4525           /* Go through all threads looking for threads that we need
4526              to tell the target to stop.  */
4527           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4528             {
4529               if (t->executing)
4530                 {
4531                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4532                      We just haven't seen the notification yet.  */
4533                   if (!t->stop_requested)
4534                     {
4535                       if (debug_infrun)
4536                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4537                                             "infrun:   %s executing, "
4538                                             "need stop\n",
4539                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4540                       target_stop (t->ptid);
4541                       t->stop_requested = 1;
4542                     }
4543                   else
4544                     {
4545                       if (debug_infrun)
4546                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4547                                             "infrun:   %s executing, "
4548                                             "already stopping\n",
4549                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4550                     }
4551
4552                   if (t->stop_requested)
4553                     need_wait = 1;
4554                 }
4555               else
4556                 {
4557                   if (debug_infrun)
4558                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4559                                         "infrun:   %s not executing\n",
4560                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4561
4562                   /* The thread may be not executing, but still be
4563                      resumed with a pending status to process.  */
4564                   t->resumed = 0;
4565                 }
4566             }
4567
4568           if (!need_wait)
4569             break;
4570
4571           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4572              over.  We want to see two iterations in a row with all
4573              threads stopped.  */
4574           if (pass > 0)
4575             pass = -1;
4576
4577           event_ptid = wait_one (&ws);
4578           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4579             {
4580               /* All resumed threads exited.  */
4581             }
4582           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4583                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4584                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4585             {
4586               if (debug_infrun)
4587                 {
4588                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4589
4590                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4591                                       "infrun: %s exited while "
4592                                       "stopping threads\n",
4593                                       target_pid_to_str (ptid));
4594                 }
4595             }
4596           else
4597             {
4598               struct inferior *inf;
4599
4600               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4601               if (t == NULL)
4602                 t = add_thread (event_ptid);
4603
4604               t->stop_requested = 0;
4605               t->executing = 0;
4606               t->resumed = 0;
4607               t->control.may_range_step = 0;
4608
4609               /* This may be the first time we see the inferior report
4610                  a stop.  */
4611               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4612               if (inf->needs_setup)
4613                 {
4614                   switch_to_thread_no_regs (t);
4615                   setup_inferior (0);
4616                 }
4617
4618               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4619                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4620                 {
4621                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4622                      there's no event pending.  */
4623                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4624                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4625
4626                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4627                     {
4628                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4629                       if (debug_infrun)
4630                         {
4631                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4632                                               "infrun: displaced-step of %s "
4633                                               "canceled: adding back to the "
4634                                               "step-over queue\n",
4635                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4636                         }
4637                       t->control.trap_expected = 0;
4638                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4639                     }
4640                 }
4641               else
4642                 {
4643                   enum gdb_signal sig;
4644                   struct regcache *regcache;
4645
4646                   if (debug_infrun)
4647                     {
4648                       char *statstr;
4649
4650                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4651                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4652                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4653                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4654                                           statstr,
4655                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4656                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4657                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4658                       xfree (statstr);
4659                     }
4660
4661                   /* Record for later.  */
4662                   save_waitstatus (t, &ws);
4663
4664                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4665                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4666
4667                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4668                     {
4669                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4670                       t->control.trap_expected = 0;
4671                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4672                     }
4673
4674                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4675                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4676
4677                   if (debug_infrun)
4678                     {
4679                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4680                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4681                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4682                                           paddress (target_gdbarch (),
4683                                                     t->suspend.stop_pc),
4684                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4685                                           currently_stepping (t));
4686                     }
4687                 }
4688             }
4689         }
4690     }
4691
4692   do_cleanups (old_chain);
4693
4694   if (debug_infrun)
4695     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4696 }
4697
4698 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4699
4700 static int
4701 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4702 {
4703   struct inferior *inf;
4704   struct thread_info *thread;
4705
4706   if (target_can_async_p ())
4707     {
4708       struct ui *ui;
4709       int any_sync = 0;
4710
4711       ALL_UIS (ui)
4712         {
4713           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4714             {
4715               any_sync = 1;
4716               break;
4717             }
4718         }
4719       if (!any_sync)
4720         {
4721           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4722              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4723              ignore.  */
4724
4725           if (debug_infrun)
4726             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4727                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4728                                 "(ignoring: bg)\n");
4729           prepare_to_wait (ecs);
4730           return 1;
4731         }
4732     }
4733
4734   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4735      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4736
4737      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4738      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4739      no-resumed event like so:
4740
4741        #0 - thread 1 is left stopped
4742
4743        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4744                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4745
4746        #2 - thread 3 is resumed and exits
4747             this is the last resumed thread, so
4748                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4749
4750        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4751             it.
4752
4753        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4754             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4755
4756      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4757      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4758      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4759      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4760
4761      To address this we refresh the thread list and check whether we
4762      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4763      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4764      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4765      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4766   update_thread_list ();
4767
4768   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4769     {
4770       if (thread->executing
4771           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4772         {
4773           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4774              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4775           if (debug_infrun)
4776             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4777                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4778                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4779           prepare_to_wait (ecs);
4780           return 1;
4781         }
4782     }
4783
4784   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4785      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4786      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4787      a process exit event shortly.  */
4788   ALL_INFERIORS (inf)
4789     {
4790       if (inf->pid == 0)
4791         continue;
4792
4793       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4794       if (thread == NULL)
4795         {
4796           if (debug_infrun)
4797             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4798                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4799                                 "(expect process exit)\n");
4800           prepare_to_wait (ecs);
4801           return 1;
4802         }
4803     }
4804
4805   /* Go ahead and report the event.  */
4806   return 0;
4807 }
4808
4809 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4810    an event from the inferior, figure out what it means and take
4811    appropriate action.
4812
4813    The alternatives are:
4814
4815    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4816    debugger.
4817
4818    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4819    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4820    once).  */
4821
4822 static void
4823 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4824 {
4825   enum stop_kind stop_soon;
4826
4827   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4828     {
4829       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4830          handling it at this level.  The lower layers have already
4831          done what needs to be done, if anything.
4832
4833          One of the possible circumstances for this is when the
4834          inferior produces output for the console.  The inferior has
4835          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4836          circumstance is any event which the lower level knows will be
4837          reported multiple times without an intervening resume.  */
4838       if (debug_infrun)
4839         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4840       prepare_to_wait (ecs);
4841       return;
4842     }
4843
4844   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4845     {
4846       if (debug_infrun)
4847         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4848       prepare_to_wait (ecs);
4849       return;
4850     }
4851
4852   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4853       && handle_no_resumed (ecs))
4854     return;
4855
4856   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4857   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4858
4859   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4860   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4861
4862   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4863     {
4864       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4865          have exited.  */
4866       if (debug_infrun)
4867         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4868
4869       stop_print_frame = 0;
4870       stop_waiting (ecs);
4871       return;
4872     }
4873
4874   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4875       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4876     {
4877       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4878       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4879       if (ecs->event_thread == NULL)
4880         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4881
4882       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4883          range, this will be end up re-enabled then.  */
4884       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4885     }
4886
4887   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4888   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4889
4890   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4891   reinit_frame_cache ();
4892
4893   breakpoint_retire_moribund ();
4894
4895   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4896      that have to do with the program's own actions.  Note that
4897      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4898      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4899      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4900      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4901      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4902      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4903      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4904      stack.  */
4905   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4906       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4907           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4908           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4909     {
4910       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4911
4912       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4913                                       regcache_read_pc (regcache)))
4914         {
4915           if (debug_infrun)
4916             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4917                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4918           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4919         }
4920     }
4921
4922   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4923      threads of all processes are stopped when we get any event
4924      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4925   {
4926     ptid_t mark_ptid;
4927
4928     if (!target_is_non_stop_p ())
4929       mark_ptid = minus_one_ptid;
4930     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4931              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4932       {
4933         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4934            though threads haven't been deleted yet, one would think
4935            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4936            will be soon deleted, and threads of any other process were
4937            left running.  However, on some targets, threads survive a
4938            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4939            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4940            automatically switches to another fork from within
4941            target_mourn_inferior, by associating the same
4942            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4943            this point, but we must mark any threads left in the
4944            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4945            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4946            the stop to the user.  */
4947         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4948       }
4949     else
4950       mark_ptid = ecs->ptid;
4951
4952     set_executing (mark_ptid, 0);
4953
4954     /* Likewise the resumed flag.  */
4955     set_resumed (mark_ptid, 0);
4956   }
4957
4958   switch (ecs->ws.kind)
4959     {
4960     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4961       if (debug_infrun)
4962         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4963       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4964         context_switch (ecs->ptid);
4965       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4966          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4967          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4968          the beginning of an attach or remote session; we will query
4969          the full list of libraries once the connection is
4970          established.  */
4971
4972       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4973       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4974         {
4975           struct regcache *regcache;
4976
4977           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4978
4979           handle_solib_event ();
4980
4981           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4982             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4983                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4984
4985           if (handle_stop_requested (ecs))
4986             return;
4987
4988           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4989             {
4990               /* A catchpoint triggered.  */
4991               process_event_stop_test (ecs);
4992               return;
4993             }
4994
4995           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4996              gdb of events.  This allows the user to get control
4997              and place breakpoints in initializer routines for
4998              dynamically loaded objects (among other things).  */
4999           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5000           if (stop_on_solib_events)
5001             {
5002               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
5003                  normal_stop.  */
5004               stop_print_frame = 1;
5005
5006               stop_waiting (ecs);
5007               return;
5008             }
5009         }
5010
5011       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
5012          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
5013          we're running the program normally, also resume.  */
5014       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5015         {
5016           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
5017              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
5018           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5019             insert_breakpoints ();
5020           resume (GDB_SIGNAL_0);
5021           prepare_to_wait (ecs);
5022           return;
5023         }
5024
5025       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5026          connection.  */
5027       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5028           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5029         {
5030           if (debug_infrun)
5031             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5032           stop_waiting (ecs);
5033           return;
5034         }
5035
5036       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5037                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5038
5039     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5040       if (debug_infrun)
5041         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5042       if (handle_stop_requested (ecs))
5043         return;
5044       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5045         context_switch (ecs->ptid);
5046       resume (GDB_SIGNAL_0);
5047       prepare_to_wait (ecs);
5048       return;
5049
5050     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5051       if (debug_infrun)
5052         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5053       if (handle_stop_requested (ecs))
5054         return;
5055       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5056         context_switch (ecs->ptid);
5057       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5058         keep_going (ecs);
5059       return;
5060
5061     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5062     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5063       if (debug_infrun)
5064         {
5065           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5066             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5067                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5068           else
5069             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5070                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5071         }
5072
5073       inferior_ptid = ecs->ptid;
5074       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5075       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5076       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5077       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5078
5079       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5080       clear_exit_convenience_vars ();
5081
5082       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5083         {
5084           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5085              that the user can inspect this again later.  */
5086           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5087                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5088
5089           /* Also record this in the inferior itself.  */
5090           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5091           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5092
5093           /* Support the --return-child-result option.  */
5094           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5095
5096           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5097         }
5098       else
5099         {
5100           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5101           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5102
5103           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5104             {
5105               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5106                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5107               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5108                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5109                                                           ecs->ws.value.sig));
5110             }
5111           else
5112             {
5113               /* We don't have access to the target's method used for
5114                  converting between signal numbers (GDB's internal
5115                  representation <-> target's representation).
5116                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5117                  information to the user.  It's better to just warn
5118                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5119                  give up.  */
5120               if (debug_infrun)
5121                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5122 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5123             }
5124
5125           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5126         }
5127
5128       gdb_flush (gdb_stdout);
5129       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5130       stop_print_frame = 0;
5131       stop_waiting (ecs);
5132       return;
5133
5134       /* The following are the only cases in which we keep going;
5135          the above cases end in a continue or goto.  */
5136     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5137     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5138       if (debug_infrun)
5139         {
5140           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5141             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5142           else
5143             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5144         }
5145
5146       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5147       {
5148         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5149         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5150
5151         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5152            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5153         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5154           {
5155             struct inferior *parent_inf
5156               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5157             struct regcache *child_regcache;
5158             CORE_ADDR parent_pc;
5159
5160             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5161                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5162                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5163                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5164                because their pages are shared.  */
5165             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5166             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5167                that needs it.  */
5168             start_step_over ();
5169
5170             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5171               {
5172                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5173                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5174
5175                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5176                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5177               }
5178
5179             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5180                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5181                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5182                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5183                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5184                list yet at this point.  */
5185
5186             child_regcache
5187               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5188                                                  gdbarch,
5189                                                  parent_inf->aspace);
5190             /* Read PC value of parent process.  */
5191             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5192
5193             if (debug_displaced)
5194               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5195                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5196                                   paddress (gdbarch,
5197                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5198                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5199
5200             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5201           }
5202       }
5203
5204       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5205         context_switch (ecs->ptid);
5206
5207       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5208          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5209          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5210          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5211          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5212          the fork on the last `continue', and by that time the
5213          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5214          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5215          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5216          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5217          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5218          vfork follow are detached.  */
5219       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5220         {
5221           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5222              physically remove the breakpoints from the child.  */
5223           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5224         }
5225
5226       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5227
5228       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5229          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5230          and not immediately.  */
5231       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5232
5233       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5234
5235       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5236         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5237                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5238
5239       if (handle_stop_requested (ecs))
5240         return;
5241
5242       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5243          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5244          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5245          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5246       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5247         {
5248           ptid_t parent;
5249           ptid_t child;
5250           int should_resume;
5251           int follow_child
5252             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5253
5254           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5255
5256           should_resume = follow_fork ();
5257
5258           parent = ecs->ptid;
5259           child = ecs->ws.value.related_pid;
5260
5261           /* At this point, the parent is marked running, and the
5262              child is marked stopped.  */
5263
5264           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5265           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5266             set_running (parent, 0);
5267
5268           /* If resuming the child, mark it running.  */
5269           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5270             set_running (child, 1);
5271
5272           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5273           if (!detach_fork && (non_stop
5274                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5275             {
5276               if (follow_child)
5277                 switch_to_thread (parent);
5278               else
5279                 switch_to_thread (child);
5280
5281               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5282               ecs->ptid = inferior_ptid;
5283               keep_going (ecs);
5284             }
5285
5286           if (follow_child)
5287             switch_to_thread (child);
5288           else
5289             switch_to_thread (parent);
5290
5291           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5292           ecs->ptid = inferior_ptid;
5293
5294           if (should_resume)
5295             keep_going (ecs);
5296           else
5297             stop_waiting (ecs);
5298           return;
5299         }
5300       process_event_stop_test (ecs);
5301       return;
5302
5303     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5304       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5305          the parent, and keep going.  */
5306
5307       if (debug_infrun)
5308         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5309                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5310
5311       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5312         context_switch (ecs->ptid);
5313
5314       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5315       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5316
5317       if (handle_stop_requested (ecs))
5318         return;
5319
5320       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5321          previously locked inferior.  */
5322       keep_going (ecs);
5323       return;
5324
5325     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5326       if (debug_infrun)
5327         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5328
5329       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5330         context_switch (ecs->ptid);
5331
5332       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5333
5334       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5335       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5336
5337       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5338          Must do this now, before trying to determine whether to
5339          stop.  */
5340       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5341
5342       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5343          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5344          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5345       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5346
5347       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5348         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5349                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5350
5351       /* Note that this may be referenced from inside
5352          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5353       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5354       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5355
5356       if (handle_stop_requested (ecs))
5357         return;
5358
5359       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5360       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5361         {
5362           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5363           keep_going (ecs);
5364           return;
5365         }
5366       process_event_stop_test (ecs);
5367       return;
5368
5369       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5370          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5371     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5372       if (debug_infrun)
5373         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5374                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5375       /* Getting the current syscall number.  */
5376       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5377         process_event_stop_test (ecs);
5378       return;
5379
5380       /* Before examining the threads further, step this thread to
5381          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5382          event when the thread is just on the verge of exiting a
5383          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5384          into user code.)  */
5385     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5386       if (debug_infrun)
5387         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5388                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5389       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5390         process_event_stop_test (ecs);
5391       return;
5392
5393     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5394       if (debug_infrun)
5395         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5396       handle_signal_stop (ecs);
5397       return;
5398
5399     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5400       if (debug_infrun)
5401         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5402       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5403
5404       /* Switch to the stopped thread.  */
5405       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5406         context_switch (ecs->ptid);
5407       if (debug_infrun)
5408         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5409
5410       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5411       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5412
5413       if (handle_stop_requested (ecs))
5414         return;
5415
5416       observer_notify_no_history ();
5417       stop_waiting (ecs);
5418       return;
5419     }
5420 }
5421
5422 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5423    that all temporary struct value objects that were created during
5424    the handling of the event get deleted at the end.  */
5425
5426 static void
5427 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5428 {
5429   struct value *mark = value_mark ();
5430
5431   handle_inferior_event_1 (ecs);
5432   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5433      as it could be a long time before we return to the command level
5434      where such values would otherwise be purged.  */
5435   value_free_to_mark (mark);
5436 }
5437
5438 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5439    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5440    ignored.  */
5441
5442 static void
5443 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5444 {
5445   struct thread_info *tp;
5446
5447   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5448   update_thread_list ();
5449
5450   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5451     {
5452       if (tp == event_thread)
5453         {
5454           if (debug_infrun)
5455             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5456                                 "infrun: restart threads: "
5457                                 "[%s] is event thread\n",
5458                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5459           continue;
5460         }
5461
5462       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5463         {
5464           if (debug_infrun)
5465             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5466                                 "infrun: restart threads: "
5467                                 "[%s] not meant to be running\n",
5468                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5469           continue;
5470         }
5471
5472       if (tp->resumed)
5473         {
5474           if (debug_infrun)
5475             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5476                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5477                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5478           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5479           continue;
5480         }
5481
5482       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5483         {
5484           if (debug_infrun)
5485             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5486                                 "infrun: restart threads: "
5487                                 "[%s] needs step-over\n",
5488                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5489           gdb_assert (!tp->resumed);
5490           continue;
5491         }
5492
5493
5494       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5495         {
5496           if (debug_infrun)
5497             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5498                                 "infrun: restart threads: "
5499                                 "[%s] has pending status\n",
5500                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5501           tp->resumed = 1;
5502           continue;
5503         }
5504
5505       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5506
5507       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5508          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5509          above.  */
5510       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5511         {
5512           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5513                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5514                           "step-over queue\n",
5515                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5516         }
5517
5518       if (currently_stepping (tp))
5519         {
5520           if (debug_infrun)
5521             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5522                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5523                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5524           keep_going_stepped_thread (tp);
5525         }
5526       else
5527         {
5528           struct execution_control_state ecss;
5529           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5530
5531           if (debug_infrun)
5532             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5533                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5534                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5535           reset_ecs (ecs, tp);
5536           switch_to_thread (tp->ptid);
5537           keep_going_pass_signal (ecs);
5538         }
5539     }
5540 }
5541
5542 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5543    a pending waitstatus.  */
5544
5545 static int
5546 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5547                                     void *arg)
5548 {
5549   return (tp->resumed
5550           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5551 }
5552
5553 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5554    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5555    Return true if the event is processed and we should go back to the
5556    event loop; false if the caller should continue processing the
5557    event.  */
5558
5559 static int
5560 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5561 {
5562   int had_step_over_info;
5563
5564   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5565                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5566
5567   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5568
5569   if (had_step_over_info)
5570     {
5571       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5572          then only the thread that was stepped should be reporting
5573          back an event.  */
5574       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5575
5576       clear_step_over_info ();
5577     }
5578
5579   if (!target_is_non_stop_p ())
5580     return 0;
5581
5582   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5583      needs it.  */
5584   start_step_over ();
5585
5586   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5587      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5588      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5589      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5590      these other threads stop.  */
5591   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5592     {
5593       struct thread_info *pending;
5594
5595       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5596          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5597          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5598          when we later process the pending events, otherwise if
5599          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5600          we'd discard its event (because the breakpoint that
5601          originally caused the event was no longer inserted).  */
5602       context_switch (ecs->ptid);
5603       insert_breakpoints ();
5604
5605       restart_threads (ecs->event_thread);
5606
5607       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5608          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5609          thread starvation.  */
5610
5611       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5612          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5613          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5614          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5615          If we processed another event first, that other event could
5616          clobber this info.  */
5617       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5618         return 0;
5619
5620       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5621                                       NULL);
5622       if (pending != NULL)
5623         {
5624           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5625           struct regcache *regcache;
5626
5627           if (debug_infrun)
5628             {
5629               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5630                                   "infrun: found resumed threads with "
5631                                   "pending events, saving status\n");
5632             }
5633
5634           gdb_assert (pending != tp);
5635
5636           /* Record the event thread's event for later.  */
5637           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5638           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5639              so this pending event is considered by
5640              do_target_wait.  */
5641           tp->resumed = 1;
5642
5643           gdb_assert (!tp->executing);
5644
5645           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5646           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5647
5648           if (debug_infrun)
5649             {
5650               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5651                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5652                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5653                                   paddress (target_gdbarch (),
5654                                             tp->suspend.stop_pc),
5655                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5656                                   currently_stepping (tp));
5657             }
5658
5659           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5660              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5661              do, if we returned false.  */
5662           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5663
5664           /* Wake up the event loop again.  */
5665           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5666
5667           prepare_to_wait (ecs);
5668           return 1;
5669         }
5670     }
5671
5672   return 0;
5673 }
5674
5675 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5676
5677 static void
5678 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5679 {
5680   struct frame_info *frame;
5681   struct gdbarch *gdbarch;
5682   int stopped_by_watchpoint;
5683   enum stop_kind stop_soon;
5684   int random_signal;
5685
5686   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5687
5688   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5689
5690   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5691      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5692      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5693   if (finish_step_over (ecs))
5694     return;
5695
5696   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5697      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5698      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5699   if (ecs->event_thread->stop_requested
5700       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5701     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5702
5703   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5704
5705   if (debug_infrun)
5706     {
5707       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5708       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5709       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5710
5711       inferior_ptid = ecs->ptid;
5712
5713       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5714                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5715       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5716         {
5717           CORE_ADDR addr;
5718
5719           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5720
5721           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5722             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5723                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5724                                 paddress (gdbarch, addr));
5725           else
5726             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5727                                 "infrun: (no data address available)\n");
5728         }
5729
5730       do_cleanups (old_chain);
5731     }
5732
5733   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5734      shared libraries hook functions.  */
5735   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5736   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5737     {
5738       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5739         context_switch (ecs->ptid);
5740       if (debug_infrun)
5741         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5742       stop_print_frame = 1;
5743       stop_waiting (ecs);
5744       return;
5745     }
5746
5747   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5748      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5749      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5750      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5751      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5752      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5753
5754      Also consider that the attach is complete when we see a
5755      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5756      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5757      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5758      signal, so this is no exception.
5759
5760      Also consider that the attach is complete when we see a
5761      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5762      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5763      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5764      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5765      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5766      other than GDB's request.  */
5767   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5768       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5769           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5770           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5771     {
5772       stop_print_frame = 1;
5773       stop_waiting (ecs);
5774       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5775       return;
5776     }
5777
5778   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5779      so, then switch to that thread.  */
5780   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5781     {
5782       if (debug_infrun)
5783         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5784
5785       context_switch (ecs->ptid);
5786
5787       if (deprecated_context_hook)
5788         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5789     }
5790
5791   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5792   frame = get_current_frame ();
5793   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5794
5795   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5796   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5797     {
5798       struct regcache *regcache;
5799       struct address_space *aspace;
5800       CORE_ADDR pc;
5801
5802       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5803       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5804       pc = regcache_read_pc (regcache);
5805
5806       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5807          actually for another thread, set this thread up for moving
5808          past it.  */
5809       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5810                                                    aspace, pc))
5811         {
5812           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5813             {
5814               if (debug_infrun)
5815                 {
5816                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5817                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5818                                       "single-step breakpoint\n",
5819                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5820                 }
5821               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5822             }
5823         }
5824       else
5825         {
5826           if (debug_infrun)
5827             {
5828               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5829                                   "infrun: [%s] hit its "
5830                                   "single-step breakpoint\n",
5831                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5832             }
5833         }
5834     }
5835   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5836
5837   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5838       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5839       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5840     stopped_by_watchpoint = 0;
5841   else
5842     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5843
5844   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5845      it in a moment.  */
5846   if (stopped_by_watchpoint
5847       && (target_have_steppable_watchpoint
5848           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5849     {
5850       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5851          attempted to write to a piece of memory under control of
5852          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5853          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5854          now, we would get the old value, and therefore no change
5855          would seem to have occurred.
5856
5857          In order to make watchpoints work `right', we really need
5858          to complete the memory write, and then evaluate the
5859          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5860          target.
5861
5862          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5863          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5864          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5865
5866          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5867          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5868          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5869          disable all watchpoints.
5870
5871          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5872          one, it will have already triggered before the watchpoint
5873          triggered, and we either already reported it to the user, or
5874          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5875          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5876          step past it.  */
5877       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5878       keep_going (ecs);
5879       return;
5880     }
5881
5882   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5883   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5884   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5885   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5886   stop_print_frame = 1;
5887   stopped_by_random_signal = 0;
5888
5889   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5890      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5891      inline function call sites).  */
5892   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5893     {
5894       struct address_space *aspace = 
5895         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5896
5897       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5898          determine that the address is one where functions cannot have
5899          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5900          load a lot of shared libraries, because the solib event
5901          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5902          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5903          as the current one to catch cases when we have just
5904          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5905          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5906          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5907          preventing the event breakpoint function from containing
5908          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5909          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5910          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5911          that's an extremely unlikely scenario.  */
5912       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5913           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5914                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5915                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5916                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5917                                              &ecs->ws)))
5918         {
5919           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5920
5921           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5922              the frame cache.  */
5923           frame = get_current_frame ();
5924           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5925         }
5926     }
5927
5928   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5929       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5930       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5931       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5932     {
5933       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5934          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5935          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5936          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5937          the instruction and once for the delay slot.  */
5938       int step_through_delay
5939         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5940
5941       if (debug_infrun && step_through_delay)
5942         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5943       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5944           && step_through_delay)
5945         {
5946           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5947              Set up for another trap and get out of here.  */
5948          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5949          keep_going (ecs);
5950          return;
5951         }
5952       else if (step_through_delay)
5953         {
5954           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5955              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5956              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5957              case, don't decide that here, just set 
5958              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5959              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5960           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5961         }
5962     }
5963
5964   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5965      handles this event.  */
5966   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5967     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5968                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5969
5970   /* Following in case break condition called a
5971      function.  */
5972   stop_print_frame = 1;
5973
5974   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5975      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5976      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5977      watchpoint is associated with the reported stop data address
5978      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5979      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5980      set.  */
5981
5982   if (debug_infrun
5983       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5984       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5985                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5986       && stopped_by_watchpoint)
5987     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5988                         "infrun: no user watchpoint explains "
5989                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5990
5991   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5992      at one stage in the past included checks for an inferior
5993      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5994      comment, that went with the test, read:
5995
5996      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5997      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5998      above.''
5999
6000      If someone ever tries to get call dummys on a
6001      non-executable stack to work (where the target would stop
6002      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
6003      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
6004      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
6005      suspect that it won't be the case.
6006
6007      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
6008      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
6009      SPARC.  */
6010
6011   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
6012   random_signal
6013     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
6014                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6015
6016   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
6017      been removed.  */
6018   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
6019     {
6020       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
6021         {
6022           struct regcache *regcache;
6023           int decr_pc;
6024
6025           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6026              debugging it.  */
6027           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6028           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6029           if (decr_pc != 0)
6030             {
6031               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
6032
6033               if (record_full_is_used ())
6034                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
6035
6036               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6037
6038               do_cleanups (old_cleanups);
6039             }
6040         }
6041       else
6042         {
6043           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6044           if (debug_infrun)
6045             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6046                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6047                                 "trap, ignoring\n");
6048           random_signal = 0;
6049         }
6050     }
6051
6052   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6053      has since been removed.  */
6054   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6055     {
6056       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6057       if (debug_infrun)
6058         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6059                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6060                             "trap, ignoring\n");
6061       random_signal = 0;
6062     }
6063
6064   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6065   if (random_signal)
6066     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6067                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6068
6069   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6070      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6071      breakpoints module.  */
6072   if (random_signal)
6073     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6074
6075   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6076   if (random_signal)
6077     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6078
6079   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
6080      remain stopped.  */
6081   if (ecs->event_thread->stop_requested)
6082     {
6083       random_signal = 1;
6084       if (debug_infrun)
6085         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
6086     }
6087
6088   /* For the program's own signals, act according to
6089      the signal handling tables.  */
6090
6091   if (random_signal)
6092     {
6093       /* Signal not for debugging purposes.  */
6094       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6095       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6096
6097       if (debug_infrun)
6098          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6099                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6100
6101       stopped_by_random_signal = 1;
6102
6103       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6104          of the program, or the user explicitly requested this thread
6105          to remain stopped.  */
6106       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6107           || ecs->event_thread->stop_requested
6108           || (!inf->detaching
6109               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6110         {
6111           stop_waiting (ecs);
6112           return;
6113         }
6114
6115       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6116          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6117          printing in that case.  */
6118       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6119         {
6120           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6121           target_terminal_ours_for_output ();
6122           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6123           target_terminal_inferior ();
6124         }
6125
6126       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6127       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6128         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6129
6130       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6131           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6132           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6133         {
6134           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6135              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6136              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6137              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6138              the signal handler returns, resume stepping off that
6139              breakpoint.  */
6140           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6141              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6142              signal return address and then, once hit, step off that
6143              breakpoint.  */
6144           if (debug_infrun)
6145             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6146                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6147                                 "breakpoint\n");
6148
6149           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6150           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6151           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6152           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6153
6154           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6155              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6156           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6157             keep_going (ecs);
6158           return;
6159         }
6160
6161       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6162           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6163               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6164           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6165                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6166           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6167         {
6168           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6169              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6170              current PC (which is presumably where the signal handler
6171              will eventually return) and then allow the inferior to
6172              run free.
6173
6174              Note that this is only needed for a signal delivered
6175              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6176              problem as they eventually all return.  */
6177           if (debug_infrun)
6178             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6179                                 "infrun: signal may take us out of "
6180                                 "single-step range\n");
6181
6182           clear_step_over_info ();
6183           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6184           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6185           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6186           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6187           keep_going (ecs);
6188           return;
6189         }
6190
6191       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6192          when either there's a nested signal, or when there's a
6193          pending signal enabled just as the signal handler returns
6194          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6195          actually executing it).  Either way continue until the
6196          breakpoint is really hit.  */
6197
6198       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6199         {
6200           if (debug_infrun)
6201             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6202                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6203
6204           keep_going (ecs);
6205         }
6206       return;
6207     }
6208
6209   process_event_stop_test (ecs);
6210 }
6211
6212 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6213    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6214    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6215    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6216    could be still stepping within the line; etc.  */
6217
6218 static void
6219 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6220 {
6221   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6222   struct frame_info *frame;
6223   struct gdbarch *gdbarch;
6224   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6225   struct bpstat_what what;
6226
6227   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6228
6229   frame = get_current_frame ();
6230   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6231
6232   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6233
6234   if (what.call_dummy)
6235     {
6236       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6237     }
6238
6239   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6240      bp_jit_event).  Run them now.  */
6241   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6242
6243   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6244      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6245      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6246   frame = get_current_frame ();
6247   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6248
6249   switch (what.main_action)
6250     {
6251     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6252       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6253          install a momentary breakpoint at the target of the
6254          jmp_buf.  */
6255
6256       if (debug_infrun)
6257         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6258                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6259
6260       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6261
6262       if (what.is_longjmp)
6263         {
6264           struct value *arg_value;
6265
6266           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6267              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6268              is the third argument to the probe.  */
6269           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6270           if (arg_value)
6271             {
6272               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6273               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6274             }
6275           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6276                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6277                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6278             {
6279               if (debug_infrun)
6280                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6281                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6282                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6283               keep_going (ecs);
6284               return;
6285             }
6286
6287           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6288           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6289         }
6290       else
6291         check_exception_resume (ecs, frame);
6292       keep_going (ecs);
6293       return;
6294
6295     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6296       {
6297         struct frame_info *init_frame;
6298
6299         /* There are several cases to consider.
6300
6301            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6302            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6303            far.
6304
6305            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6306            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6307            has been caught.
6308
6309            3. The initiating frame exists and is different from the
6310            current frame.  This means the exception or longjmp has
6311            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6312
6313            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6314            against stale dummy frames and user is not interested in
6315            stopping around longjmps.  */
6316
6317         if (debug_infrun)
6318           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6319                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6320
6321         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6322                     != NULL);
6323         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6324
6325         if (what.is_longjmp)
6326           {
6327             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6328
6329             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6330               {
6331                 /* Case 4.  */
6332                 keep_going (ecs);
6333                 return;
6334               }
6335           }
6336
6337         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6338
6339         if (init_frame)
6340           {
6341             struct frame_id current_id
6342               = get_frame_id (get_current_frame ());
6343             if (frame_id_eq (current_id,
6344                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6345               {
6346                 /* Case 2.  Fall through.  */
6347               }
6348             else
6349               {
6350                 /* Case 3.  */
6351                 keep_going (ecs);
6352                 return;
6353               }
6354           }
6355
6356         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6357            exists.  */
6358         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6359
6360         end_stepping_range (ecs);
6361       }
6362       return;
6363
6364     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6365       if (debug_infrun)
6366         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6367       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6368       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6369          are stepping and step out of the right range.  */
6370       break;
6371
6372     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6373       if (debug_infrun)
6374         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6375
6376       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6377       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6378           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6379         {
6380           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6381
6382           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6383              step-resume breakpoint at the start address of the
6384              function, and we're almost there -- just need to back up
6385              by one more single-step, which should take us back to the
6386              function call.  */
6387           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6388           keep_going (ecs);
6389           return;
6390         }
6391       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6392       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6393           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6394         {
6395           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6396              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6397              the function.  Go back to single-stepping, which should
6398              take us back to the function call.  */
6399           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6400           keep_going (ecs);
6401           return;
6402         }
6403       break;
6404
6405     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6406       if (debug_infrun)
6407         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6408       stop_print_frame = 1;
6409
6410       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6411          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6412          resumed.  */
6413       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6414
6415       stop_waiting (ecs);
6416       return;
6417
6418     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6419       if (debug_infrun)
6420         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6421       stop_print_frame = 0;
6422
6423       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6424          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6425          resumed.  */
6426       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6427       stop_waiting (ecs);
6428       return;
6429
6430     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6431       if (debug_infrun)
6432         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6433
6434       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6435       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6436         {
6437           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6438              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6439              doing that.  */
6440           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6441           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6442           keep_going (ecs);
6443           return;
6444         }
6445       break;
6446
6447     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6448       break;
6449     }
6450
6451   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6452      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6453      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6454      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6455      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6456      checking whether the step finished.  */
6457   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6458     {
6459       struct breakpoint *sr_bp
6460         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6461
6462       if (sr_bp != NULL
6463           && sr_bp->loc->permanent
6464           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6465           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6466         {
6467           if (debug_infrun)
6468             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6469                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6470                                 "handler\n");
6471           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6472           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6473         }
6474     }
6475
6476   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6477      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6478      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6479      stop.  */
6480
6481   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6482      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6483   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6484     return;
6485
6486   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6487     {
6488       if (debug_infrun)
6489          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6490                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6491
6492       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6493          else having to do with stepping commands until
6494          that breakpoint is reached.  */
6495       keep_going (ecs);
6496       return;
6497     }
6498
6499   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6500     {
6501       if (debug_infrun)
6502          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6503       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6504       keep_going (ecs);
6505       return;
6506     }
6507
6508   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6509      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6510      a dangling pointer.  */
6511   frame = get_current_frame ();
6512   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6513   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6514
6515   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6516
6517      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6518      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6519      within it!
6520
6521      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6522      through a function epilogue and therefore must detect when
6523      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6524
6525   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6526       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6527           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6528                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6529     {
6530       if (debug_infrun)
6531         fprintf_unfiltered
6532           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6533            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6534            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6535
6536       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6537          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6538          have software watchpoints).  */
6539       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6540
6541       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6542          (unless it's the function entry point, in which case
6543          keep going back to the call point).  */
6544       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6545           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6546           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6547         end_stepping_range (ecs);
6548       else
6549         keep_going (ecs);
6550
6551       return;
6552     }
6553
6554   /* We stepped out of the stepping range.  */
6555
6556   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6557      loader dynamic symbol resolution code...
6558
6559      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6560      time loader code and reach the callee's address.
6561
6562      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6563      the runtime loader code is handled just like any other
6564      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6565      backward through the trampoline code, and that's handled further
6566      down, so there is nothing for us to do here.  */
6567
6568   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6569       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6570       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6571     {
6572       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6573         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6574
6575       if (debug_infrun)
6576          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6577                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6578
6579       if (pc_after_resolver)
6580         {
6581           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6582              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6583           struct symtab_and_line sr_sal;
6584
6585           init_sal (&sr_sal);
6586           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6587           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6588
6589           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6590                                                 sr_sal, null_frame_id);
6591         }
6592
6593       keep_going (ecs);
6594       return;
6595     }
6596
6597   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6598       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6599           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6600       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6601     {
6602       if (debug_infrun)
6603          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6604                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6605       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6606          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6607          the signal handler returning).  Just single-step until the
6608          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6609          or returning).  */
6610       keep_going (ecs);
6611       return;
6612     }
6613
6614   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6615      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6616   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6617      call check below as on some targets return trampolines look
6618      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6619   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6620                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6621       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6622     {
6623       /* Determine where this trampoline returns.  */
6624       CORE_ADDR real_stop_pc;
6625
6626       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6627
6628       if (debug_infrun)
6629          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6630                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6631
6632       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6633       if (real_stop_pc)
6634         {
6635           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6636           struct symtab_and_line sr_sal;
6637
6638           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6639           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6640           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6641           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6642
6643           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6644              on some machines the prologue is where the new fp value
6645              is established.  */
6646           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6647                                                 sr_sal, null_frame_id);
6648
6649           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6650              other state.  */
6651           keep_going (ecs);
6652           return;
6653         }
6654     }
6655
6656   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6657      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6658      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6659      cheaper than checking the previous frame's ID.
6660
6661      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6662      being equal, so to get into this block, both the current and
6663      previous frame must have valid frame IDs.  */
6664   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6665      through startup code.  If we step over an instruction which
6666      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6667      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6668      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6669      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6670      initial outermost frame, before sp was valid, would
6671      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6672      for more.  */
6673   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6674                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6675       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6676                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6677           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6678                             outer_frame_id)
6679               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6680                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6681     {
6682       CORE_ADDR real_stop_pc;
6683
6684       if (debug_infrun)
6685          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6686
6687       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6688         {
6689           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6690              supposed to be stepping at the assembly language level
6691              ("stepi").  Just stop.  */
6692           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6693           end_stepping_range (ecs);
6694           return;
6695         }
6696
6697       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6698
6699       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6700           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6701           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6702               || (ecs->stop_func_start == 0
6703                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6704         {
6705           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6706              by simply continuing to single-step.  We have already
6707              executed the solib function (backwards), and a few 
6708              steps will take us back through the trampoline to the
6709              caller.  */
6710           keep_going (ecs);
6711           return;
6712         }
6713
6714       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6715         {
6716           /* We're doing a "next".
6717
6718              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6719              callee's return address (the address at which the caller
6720              will resume).
6721
6722              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6723              breakpoint at the start of the function that we just
6724              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6725              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6726
6727           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6728             {
6729               /* If we're already at the start of the function, we've either
6730                  just stepped backward into a single instruction function,
6731                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6732                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6733                  to the caller.  */
6734               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6735                 {
6736                   struct symtab_and_line sr_sal;
6737
6738                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6739                   init_sal (&sr_sal);
6740                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6741                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6742                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6743                                                         sr_sal, null_frame_id);
6744                 }
6745             }
6746           else
6747             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6748
6749           keep_going (ecs);
6750           return;
6751         }
6752
6753       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6754          calling routine and the real function), locate the real
6755          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6756          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6757          end of, if we do step into it.  */
6758       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6759       if (real_stop_pc == 0)
6760         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6761       if (real_stop_pc != 0)
6762         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6763
6764       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6765         {
6766           struct symtab_and_line sr_sal;
6767
6768           init_sal (&sr_sal);
6769           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6770           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6771
6772           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6773                                                 sr_sal, null_frame_id);
6774           keep_going (ecs);
6775           return;
6776         }
6777
6778       /* If we have line number information for the function we are
6779          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6780          list, step into it.
6781
6782          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6783          files), just want to know whether *any* of them have line
6784          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6785       {
6786         struct symtab_and_line tmp_sal;
6787
6788         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6789         if (tmp_sal.line != 0
6790             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6791                                                   &tmp_sal))
6792           {
6793             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6794               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6795             else
6796               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6797             return;
6798           }
6799       }
6800
6801       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6802          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6803          in assembly mode.  */
6804       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6805           && step_stop_if_no_debug)
6806         {
6807           end_stepping_range (ecs);
6808           return;
6809         }
6810
6811       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6812         {
6813           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6814              stepped backward into a single instruction function without line
6815              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6816              instruction of the function without line number info.  Just keep
6817              going, which will single-step back to the caller.  */
6818           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6819             {
6820               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6821                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6822               struct symtab_and_line sr_sal;
6823
6824               init_sal (&sr_sal);
6825               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6826               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6827               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6828                                                     sr_sal, null_frame_id);
6829             }
6830         }
6831       else
6832         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6833            at which the caller will resume).  */
6834         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6835
6836       keep_going (ecs);
6837       return;
6838     }
6839
6840   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6841
6842   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6843       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6844     {
6845       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6846           || (ecs->stop_func_start == 0
6847               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6848         {
6849           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6850              by simply continuing to single-step.  We have already
6851              executed the solib function (backwards), and a few 
6852              steps will take us back through the trampoline to the
6853              caller.  */
6854           keep_going (ecs);
6855           return;
6856         }
6857       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6858         {
6859           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6860              Set a breakpoint at its start and continue, then
6861              one more step will take us out.  */
6862           struct symtab_and_line sr_sal;
6863
6864           init_sal (&sr_sal);
6865           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6866           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6867           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6868                                                 sr_sal, null_frame_id);
6869           keep_going (ecs);
6870           return;
6871         }
6872     }
6873
6874   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6875
6876   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6877      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6878      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6879   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6880       && ecs->stop_func_name == NULL
6881       && stop_pc_sal.line == 0)
6882     {
6883       if (debug_infrun)
6884          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6885                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6886
6887       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6888          undebuggable function (where there is no debugging information
6889          and no line number corresponding to the address where the
6890          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6891          we keep going until the inferior returns from this
6892          function - unless the user has asked us not to (via
6893          set step-mode) or we no longer know how to get back
6894          to the call site.  */
6895       if (step_stop_if_no_debug
6896           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6897         {
6898           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6899              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6900              switch in assembly mode.  */
6901           end_stepping_range (ecs);
6902           return;
6903         }
6904       else
6905         {
6906           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6907              at which the caller will resume).  */
6908           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6909           keep_going (ecs);
6910           return;
6911         }
6912     }
6913
6914   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6915     {
6916       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6917          one instruction.  */
6918       if (debug_infrun)
6919          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6920       end_stepping_range (ecs);
6921       return;
6922     }
6923
6924   if (stop_pc_sal.line == 0)
6925     {
6926       /* We have no line number information.  That means to stop
6927          stepping (does this always happen right after one instruction,
6928          when we do "s" in a function with no line numbers,
6929          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6930       if (debug_infrun)
6931          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6932       end_stepping_range (ecs);
6933       return;
6934     }
6935
6936   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6937      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6938      a new inline function.  */
6939
6940   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6941                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6942       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6943     {
6944       struct symtab_and_line call_sal;
6945
6946       if (debug_infrun)
6947         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6948                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6949
6950       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6951
6952       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6953         {
6954           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6955              for this inlined function is on the same source line as
6956              we were previously stepping, go down into the function
6957              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6958
6959           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6960               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6961             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6962
6963           end_stepping_range (ecs);
6964           return;
6965         }
6966       else
6967         {
6968           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6969              different source line.  Otherwise continue through the
6970              inlined function.  */
6971           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6972               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6973             keep_going (ecs);
6974           else
6975             end_stepping_range (ecs);
6976           return;
6977         }
6978     }
6979
6980   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6981      in the same real function we were stepping through, but we have
6982      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6983      through a more inlined call beyond its call site.  */
6984
6985   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6986       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6987                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6988       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6989                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6990     {
6991       if (debug_infrun)
6992         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6993                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6994
6995       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6996         keep_going (ecs);
6997       else
6998         end_stepping_range (ecs);
6999       return;
7000     }
7001
7002   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
7003       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
7004           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
7005     {
7006       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
7007          we don't stop if we step into the middle of a different line.
7008          That is said to make things like for (;;) statements work
7009          better.  */
7010       if (debug_infrun)
7011          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7012                              "infrun: stepped to a different line\n");
7013       end_stepping_range (ecs);
7014       return;
7015     }
7016
7017   /* We aren't done stepping.
7018
7019      Optimize by setting the stepping range to the line.
7020      (We might not be in the original line, but if we entered a
7021      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
7022      things like for(;;) statements work better.)  */
7023
7024   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
7025   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
7026   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
7027   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7028
7029   if (debug_infrun)
7030      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7031   keep_going (ecs);
7032 }
7033
7034 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7035    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7036    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7037    it stopped (and the event needs further processing).  */
7038
7039 static int
7040 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7041 {
7042   if (!target_is_non_stop_p ())
7043     {
7044       struct thread_info *tp;
7045       struct thread_info *stepping_thread;
7046
7047       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7048          simply need to step over that breakpoint to get it going
7049          again, do that first.  */
7050
7051       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7052          know all other threads have been moved past their breakpoints
7053          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7054          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7055       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7056         return 0;
7057
7058       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7059          step-over, interrupted by a random signal.  */
7060       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7061           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7062         {
7063           if (debug_infrun)
7064             {
7065               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7066                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7067                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7068             }
7069           keep_going (ecs);
7070           return 1;
7071         }
7072
7073       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7074          breakpoint of another thread.  */
7075       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7076        {
7077          if (debug_infrun)
7078            {
7079              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7080                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7081                                  "breakpoint\n",
7082                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7083            }
7084          keep_going (ecs);
7085          return 1;
7086        }
7087
7088       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7089          through a delay slot), do it first before moving on to
7090          another thread.  */
7091       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7092         {
7093           if (debug_infrun)
7094             {
7095               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7096                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7097                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7098             }
7099           keep_going (ecs);
7100           return 1;
7101         }
7102
7103       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7104          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7105          current thread is stepping.  If some other thread not the
7106          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7107          locking is not in effect.  */
7108       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7109         return 0;
7110
7111       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7112          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7113          what keep_going does as well, if we call it.  */
7114       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7115
7116       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7117       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7118         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7119
7120       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7121          step/next/etc.  */
7122       if (start_step_over ())
7123         {
7124           prepare_to_wait (ecs);
7125           return 1;
7126         }
7127
7128       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7129       stepping_thread = NULL;
7130
7131       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7132         {
7133           /* Ignore threads of processes the caller is not
7134              resuming.  */
7135           if (!sched_multi
7136               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7137             continue;
7138
7139           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7140              except the one that needs to move past the breakpoint.
7141              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7142              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7143           if (tp->control.trap_expected)
7144             {
7145               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7146                               "[%s] has inconsistent state: "
7147                               "trap_expected=%d\n",
7148                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7149                               tp->control.trap_expected);
7150             }
7151
7152           /* Did we find the stepping thread?  */
7153           if (tp->control.step_range_end)
7154             {
7155               /* Yep.  There should only one though.  */
7156               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7157
7158               /* The event thread is handled at the top, before we
7159                  enter this loop.  */
7160               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7161
7162               /* If some thread other than the event thread is
7163                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7164                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7165                  thread in the first place.  */
7166               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7167
7168               stepping_thread = tp;
7169             }
7170         }
7171
7172       if (stepping_thread != NULL)
7173         {
7174           if (debug_infrun)
7175             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7176                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7177
7178           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7179             {
7180               prepare_to_wait (ecs);
7181               return 1;
7182             }
7183         }
7184     }
7185
7186   return 0;
7187 }
7188
7189 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7190    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7191    vanished).  */
7192
7193 static int
7194 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7195 {
7196   struct frame_info *frame;
7197   struct execution_control_state ecss;
7198   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7199
7200   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7201      resume it, which could fail in several different ways depending
7202      on the target.  Instead, just keep going.
7203
7204      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7205      cases:
7206
7207      - The target supports thread exit events, and when the target
7208        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7209        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7210        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7211        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7212
7213      - The target's debug interface does not support thread exit
7214        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7215        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7216        synchronously query the target now.  */
7217
7218   if (is_exited (tp->ptid)
7219       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7220     {
7221       if (debug_infrun)
7222         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7223                             "infrun: not resuming previously  "
7224                             "stepped thread, it has vanished\n");
7225
7226       delete_thread (tp->ptid);
7227       return 0;
7228     }
7229
7230   if (debug_infrun)
7231     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7232                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7233
7234   reset_ecs (ecs, tp);
7235   switch_to_thread (tp->ptid);
7236
7237   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7238   frame = get_current_frame ();
7239
7240   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7241      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7242      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7243      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7244      enable schedlock) by:
7245
7246      - setting a break at the current PC
7247      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7248      expected)
7249
7250      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7251      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7252
7253   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7254     {
7255       ptid_t resume_ptid;
7256
7257       if (debug_infrun)
7258         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7259                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7260                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7261                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7262
7263       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7264          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7265          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7266          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7267          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7268          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7269          skipped.  */
7270       clear_step_over_info ();
7271       tp->control.trap_expected = 0;
7272
7273       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7274                                      get_frame_address_space (frame),
7275                                      stop_pc);
7276
7277       tp->resumed = 1;
7278       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7279       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7280     }
7281   else
7282     {
7283       if (debug_infrun)
7284         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7285                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7286
7287       keep_going_pass_signal (ecs);
7288     }
7289   return 1;
7290 }
7291
7292 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7293    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7294    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7295
7296 static int
7297 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7298 {
7299   return ((tp->control.step_range_end
7300            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7301           || tp->control.trap_expected
7302           || tp->stepped_breakpoint
7303           || bpstat_should_step ());
7304 }
7305
7306 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7307    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7308    it.  */
7309
7310 static void
7311 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7312                            struct execution_control_state *ecs)
7313 {
7314   struct compunit_symtab *cust;
7315   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7316
7317   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7318
7319   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7320   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7321     ecs->stop_func_start
7322       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7323
7324   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7325   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7326      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7327      4.2).  */
7328   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7329      the end of that source line (if it is still within the function).
7330      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7331   if (stop_func_sal.end
7332       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7333       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7334     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7335
7336   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7337      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7338      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7339      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7340      legitimately placed.
7341
7342      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7343      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7344      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7345      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7346      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7347      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7348      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7349      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7350      adjustment here when computing the stop address.  */
7351
7352   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7353     {
7354       ecs->stop_func_start
7355         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7356                                              ecs->stop_func_start);
7357     }
7358
7359   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7360     {
7361       /* We are already there: stop now.  */
7362       end_stepping_range (ecs);
7363       return;
7364     }
7365   else
7366     {
7367       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7368       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7369       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7370       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7371       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7372
7373       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7374          some machines the prologue is where the new fp value is
7375          established.  */
7376       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7377
7378       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7379       ecs->event_thread->control.step_range_end
7380         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7381     }
7382   keep_going (ecs);
7383 }
7384
7385 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7386    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7387    last line of code in it.  */
7388
7389 static void
7390 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7391                                     struct execution_control_state *ecs)
7392 {
7393   struct compunit_symtab *cust;
7394   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7395
7396   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7397
7398   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7399   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7400     ecs->stop_func_start
7401       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7402
7403   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7404
7405   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7406   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7407     {
7408       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7409       end_stepping_range (ecs);
7410     }
7411   else
7412     {
7413       /* Else just reset the step range and keep going.
7414          No step-resume breakpoint, they don't work for
7415          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7416       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7417       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7418       keep_going (ecs);
7419     }
7420   return;
7421 }
7422
7423 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7424    This is used to both functions and to skip over code.  */
7425
7426 static void
7427 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7428                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7429                                         struct frame_id sr_id,
7430                                         enum bptype sr_type)
7431 {
7432   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7433      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7434      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7435   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7436   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7437
7438   if (debug_infrun)
7439     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7440                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7441                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7442
7443   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7444     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7445 }
7446
7447 void
7448 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7449                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7450                                       struct frame_id sr_id)
7451 {
7452   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7453                                           sr_sal, sr_id,
7454                                           bp_step_resume);
7455 }
7456
7457 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7458    This is used to skip a potential signal handler.
7459
7460    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7461    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7462    RETURN_FRAME.pc.  */
7463
7464 static void
7465 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7466 {
7467   struct symtab_and_line sr_sal;
7468   struct gdbarch *gdbarch;
7469
7470   gdb_assert (return_frame != NULL);
7471   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7472
7473   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7474   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7475   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7476   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7477
7478   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7479                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7480                                           bp_hp_step_resume);
7481 }
7482
7483 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7484    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7485    the called function has no debugging information).
7486
7487    The current function has almost always been reached by single
7488    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7489    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7490    resume address.
7491
7492    This is a separate function rather than reusing
7493    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7494    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7495    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7496
7497 static void
7498 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7499 {
7500   struct symtab_and_line sr_sal;
7501   struct gdbarch *gdbarch;
7502
7503   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7504      is.  */
7505   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7506
7507   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7508
7509   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7510   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7511                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7512   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7513   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7514
7515   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7516                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7517 }
7518
7519 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7520    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7521    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7522    "step-resume" breakpoints.  */
7523
7524 static void
7525 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7526 {
7527   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7528      thread, so we should never be setting a new
7529      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7530   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7531
7532   if (debug_infrun)
7533     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7534                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7535                         paddress (gdbarch, pc));
7536
7537   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7538     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7539 }
7540
7541 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7542    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7543    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7544    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7545    target PC of the exception.  */
7546
7547 static void
7548 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7549                                     const struct block *b,
7550                                     struct frame_info *frame,
7551                                     struct symbol *sym)
7552 {
7553   TRY
7554     {
7555       struct block_symbol vsym;
7556       struct value *value;
7557       CORE_ADDR handler;
7558       struct breakpoint *bp;
7559
7560       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7561       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7562       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7563       if (! value_optimized_out (value))
7564         {
7565           handler = value_as_address (value);
7566
7567           if (debug_infrun)
7568             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7569                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7570                                 (unsigned long) handler);
7571
7572           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7573                                                handler, bp_exception_resume);
7574
7575           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7576           frame = NULL;
7577
7578           bp->thread = tp->global_num;
7579           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7580         }
7581     }
7582   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7583     {
7584       /* We want to ignore errors here.  */
7585     }
7586   END_CATCH
7587 }
7588
7589 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7590    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7591
7592 static void
7593 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7594                                     const struct bound_probe *probe,
7595                                     struct frame_info *frame)
7596 {
7597   struct value *arg_value;
7598   CORE_ADDR handler;
7599   struct breakpoint *bp;
7600
7601   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7602   if (!arg_value)
7603     return;
7604
7605   handler = value_as_address (arg_value);
7606
7607   if (debug_infrun)
7608     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7609                         "infrun: exception resume at %s\n",
7610                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7611                                   handler));
7612
7613   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7614                                        handler, bp_exception_resume);
7615   bp->thread = tp->global_num;
7616   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7617 }
7618
7619 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7620    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7621    set an exception resume breakpoint there.  */
7622
7623 static void
7624 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7625                         struct frame_info *frame)
7626 {
7627   struct bound_probe probe;
7628   struct symbol *func;
7629
7630   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7631      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7632      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7633      set a breakpoint there.  */
7634   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7635   if (probe.probe)
7636     {
7637       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7638       return;
7639     }
7640
7641   func = get_frame_function (frame);
7642   if (!func)
7643     return;
7644
7645   TRY
7646     {
7647       const struct block *b;
7648       struct block_iterator iter;
7649       struct symbol *sym;
7650       int argno = 0;
7651
7652       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7653          the unwinder's debug hook, declared as:
7654          
7655          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7656          
7657          The CFA argument indicates the frame to which control is
7658          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7659          
7660          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7661          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7662          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7663          cases such as throwing an exception from inside a signal
7664          handler.  */
7665
7666       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7667       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7668         {
7669           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7670             continue;
7671
7672           if (argno == 0)
7673             ++argno;
7674           else
7675             {
7676               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7677                                                   b, frame, sym);
7678               break;
7679             }
7680         }
7681     }
7682   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7683     {
7684     }
7685   END_CATCH
7686 }
7687
7688 static void
7689 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7690 {
7691   if (debug_infrun)
7692     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7693
7694   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7695   ecs->wait_some_more = 0;
7696
7697   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7698      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7699   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7700     stop_all_threads ();
7701 }
7702
7703 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7704    signal is set to nopass.  */
7705
7706 static void
7707 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7708 {
7709   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7710      reaching resume.  */
7711   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7712
7713   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7714   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7715
7716   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7717   ecs->event_thread->prev_pc
7718     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7719
7720   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7721     {
7722       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7723
7724       if (debug_infrun)
7725         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7726                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7727                             "resuming to collect trap\n",
7728                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7729
7730       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7731          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7732          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7733          continue.  */
7734       discard_cleanups (old_cleanups);
7735       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7736     }
7737   else if (step_over_info_valid_p ())
7738     {
7739       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7740          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7741          either case, this resume must be deferred for later.  */
7742       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7743
7744       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7745           || thread_still_needs_step_over (tp))
7746         {
7747           if (debug_infrun)
7748             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7749                                 "infrun: step-over already in progress: "
7750                                 "step-over for %s deferred\n",
7751                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7752           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7753         }
7754       else
7755         {
7756           if (debug_infrun)
7757             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7758                                 "infrun: step-over in progress: "
7759                                 "resume of %s deferred\n",
7760                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7761         }
7762
7763       discard_cleanups (old_cleanups);
7764     }
7765   else
7766     {
7767       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7768       int remove_bp;
7769       int remove_wps;
7770       step_over_what step_what;
7771
7772       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7773          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7774          the child)
7775          -- or --
7776          We got our expected trap, but decided we should resume from
7777          it.
7778
7779          We're going to run this baby now!
7780
7781          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7782          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7783          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7784
7785       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7786          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7787          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7788          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7789          is finished.  */
7790
7791       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7792
7793       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7794                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7795       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7796
7797       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7798          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7799          still trigger the watchpoint.  */
7800       if (remove_bp
7801           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7802         {
7803           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7804                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7805                               ecs->event_thread->global_num);
7806         }
7807       else if (remove_wps)
7808         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7809
7810       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7811          all other threads.  Note this must be done before
7812          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7813          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7814          it.  */
7815       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7816         stop_all_threads ();
7817
7818       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7819       TRY
7820         {
7821           insert_breakpoints ();
7822         }
7823       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7824         {
7825           exception_print (gdb_stderr, e);
7826           stop_waiting (ecs);
7827           discard_cleanups (old_cleanups);
7828           return;
7829         }
7830       END_CATCH
7831
7832       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7833
7834       discard_cleanups (old_cleanups);
7835       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7836     }
7837
7838   prepare_to_wait (ecs);
7839 }
7840
7841 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7842    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7843    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7844
7845 static void
7846 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7847 {
7848   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7849       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7850     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7851
7852   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7853     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7854   keep_going_pass_signal (ecs);
7855 }
7856
7857 /* This function normally comes after a resume, before
7858    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7859    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7860
7861 static void
7862 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7863 {
7864   if (debug_infrun)
7865     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7866
7867   ecs->wait_some_more = 1;
7868
7869   if (!target_is_async_p ())
7870     mark_infrun_async_event_handler ();
7871 }
7872
7873 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7874    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7875
7876 static void
7877 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7878 {
7879   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7880   stop_waiting (ecs);
7881 }
7882
7883 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7884    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7885    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7886    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7887    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7888    stop_waiting is called.
7889
7890    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7891    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7892    with whatever uiout is right.  */
7893
7894 void
7895 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7896 {
7897   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7898
7899   if (uiout->is_mi_like_p ())
7900     {
7901       uiout->field_string ("reason",
7902                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7903     }
7904 }
7905
7906 void
7907 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7908 {
7909   annotate_signalled ();
7910   if (uiout->is_mi_like_p ())
7911     uiout->field_string
7912       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7913   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7914   annotate_signal_name ();
7915   uiout->field_string ("signal-name",
7916                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7917   annotate_signal_name_end ();
7918   uiout->text (", ");
7919   annotate_signal_string ();
7920   uiout->field_string ("signal-meaning",
7921                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7922   annotate_signal_string_end ();
7923   uiout->text (".\n");
7924   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7925 }
7926
7927 void
7928 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7929 {
7930   struct inferior *inf = current_inferior ();
7931   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7932
7933   annotate_exited (exitstatus);
7934   if (exitstatus)
7935     {
7936       if (uiout->is_mi_like_p ())
7937         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7938       uiout->text ("[Inferior ");
7939       uiout->text (plongest (inf->num));
7940       uiout->text (" (");
7941       uiout->text (pidstr);
7942       uiout->text (") exited with code ");
7943       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7944       uiout->text ("]\n");
7945     }
7946   else
7947     {
7948       if (uiout->is_mi_like_p ())
7949         uiout->field_string
7950           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7951       uiout->text ("[Inferior ");
7952       uiout->text (plongest (inf->num));
7953       uiout->text (" (");
7954       uiout->text (pidstr);
7955       uiout->text (") exited normally]\n");
7956     }
7957 }
7958
7959 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7960    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7961    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7962
7963 static void
7964 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7965 {
7966   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7967   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7968
7969   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7970     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7971 }
7972
7973 void
7974 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7975 {
7976   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7977
7978   annotate_signal ();
7979
7980   if (uiout->is_mi_like_p ())
7981     ;
7982   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7983     {
7984       const char *name;
7985
7986       uiout->text ("\nThread ");
7987       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7988
7989       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7990       if (name != NULL)
7991         {
7992           uiout->text (" \"");
7993           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7994           uiout->text ("\"");
7995         }
7996     }
7997   else
7998     uiout->text ("\nProgram");
7999
8000   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
8001     uiout->text (" stopped");
8002   else
8003     {
8004       uiout->text (" received signal ");
8005       annotate_signal_name ();
8006       if (uiout->is_mi_like_p ())
8007         uiout->field_string
8008           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
8009       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
8010       annotate_signal_name_end ();
8011       uiout->text (", ");
8012       annotate_signal_string ();
8013       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
8014
8015       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
8016         handle_segmentation_fault (uiout);
8017
8018       annotate_signal_string_end ();
8019     }
8020   uiout->text (".\n");
8021 }
8022
8023 void
8024 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
8025 {
8026   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
8027 }
8028
8029 /* Print current location without a level number, if we have changed
8030    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
8031    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
8032    based on the event(s) that just occurred.  */
8033
8034 static void
8035 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
8036 {
8037   int bpstat_ret;
8038   enum print_what source_flag;
8039   int do_frame_printing = 1;
8040   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8041
8042   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8043   switch (bpstat_ret)
8044     {
8045     case PRINT_UNKNOWN:
8046       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8047          should) carry around the function and does (or should) use
8048          that when doing a frame comparison.  */
8049       if (tp->control.stop_step
8050           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8051                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8052           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8053         {
8054           /* Finished step, just print source line.  */
8055           source_flag = SRC_LINE;
8056         }
8057       else
8058         {
8059           /* Print location and source line.  */
8060           source_flag = SRC_AND_LOC;
8061         }
8062       break;
8063     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8064       /* Print location and source line.  */
8065       source_flag = SRC_AND_LOC;
8066       break;
8067     case PRINT_SRC_ONLY:
8068       source_flag = SRC_LINE;
8069       break;
8070     case PRINT_NOTHING:
8071       /* Something bogus.  */
8072       source_flag = SRC_LINE;
8073       do_frame_printing = 0;
8074       break;
8075     default:
8076       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8077     }
8078
8079   /* The behavior of this routine with respect to the source
8080      flag is:
8081      SRC_LINE: Print only source line
8082      LOCATION: Print only location
8083      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8084   if (do_frame_printing)
8085     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8086 }
8087
8088 /* See infrun.h.  */
8089
8090 void
8091 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8092 {
8093   struct target_waitstatus last;
8094   ptid_t last_ptid;
8095   struct thread_info *tp;
8096
8097   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8098
8099   {
8100     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8101
8102     print_stop_location (&last);
8103
8104     /* Display the auto-display expressions.  */
8105     do_displays ();
8106   }
8107
8108   tp = inferior_thread ();
8109   if (tp->thread_fsm != NULL
8110       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8111     {
8112       struct return_value_info *rv;
8113
8114       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8115       if (rv != NULL)
8116         print_return_value (uiout, rv);
8117     }
8118 }
8119
8120 /* See infrun.h.  */
8121
8122 void
8123 maybe_remove_breakpoints (void)
8124 {
8125   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8126     {
8127       if (remove_breakpoints ())
8128         {
8129           target_terminal_ours_for_output ();
8130           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8131                              "program is no longer writable.\nFurther "
8132                              "execution is probably impossible.\n"));
8133         }
8134     }
8135 }
8136
8137 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8138
8139 struct stop_context
8140 {
8141   /* The stop ID.  */
8142   ULONGEST stop_id;
8143
8144   /* The event PTID.  */
8145
8146   ptid_t ptid;
8147
8148   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8149      stop.  */
8150   struct thread_info *thread;
8151
8152   /* The inferior that caused the stop.  */
8153   int inf_num;
8154 };
8155
8156 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8157    takes a strong reference to the thread.  */
8158
8159 static struct stop_context *
8160 save_stop_context (void)
8161 {
8162   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8163
8164   sc->stop_id = get_stop_id ();
8165   sc->ptid = inferior_ptid;
8166   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8167
8168   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8169     {
8170       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8171          yet.  */
8172       sc->thread = inferior_thread ();
8173       sc->thread->incref ();
8174     }
8175   else
8176     sc->thread = NULL;
8177
8178   return sc;
8179 }
8180
8181 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8182    Releases the strong reference to the thread as well. */
8183
8184 static void
8185 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8186 {
8187   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8188
8189   if (sc->thread != NULL)
8190     sc->thread->decref ();
8191   xfree (sc);
8192 }
8193
8194 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8195    context.  */
8196
8197 static int
8198 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8199 {
8200   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8201     return 1;
8202   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8203     return 1;
8204   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8205     return 1;
8206   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8207     return 1;
8208   return 0;
8209 }
8210
8211 /* See infrun.h.  */
8212
8213 int
8214 normal_stop (void)
8215 {
8216   struct target_waitstatus last;
8217   ptid_t last_ptid;
8218   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8219   ptid_t pid_ptid;
8220
8221   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8222
8223   new_stop_id ();
8224
8225   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8226      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8227      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8228      here, so do this before any filtered output.  */
8229   if (!non_stop)
8230     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8231   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8232            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8233     {
8234       /* On some targets, we may still have live threads in the
8235          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8236          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8237          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8238          within target_mourn_inferior.  */
8239       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8240         {
8241           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8242           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8243         }
8244     }
8245   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8246     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8247
8248   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8249      update the thread list so we can tell whether there are threads
8250      running on the target.  With target remote, for example, we can
8251      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8252      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8253      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8254      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8255      instead of after.  */
8256   update_thread_list ();
8257
8258   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8259     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8260
8261   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8262      notifying the user that we've switched thread context until
8263      the inferior actually stops.
8264
8265      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8266      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8267      "received a signal".
8268
8269      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8270      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8271      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8272      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8273      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8274      the current thread back to the thread the user had selected right
8275      after this event is handled, so we're not really switching, only
8276      informing of a stop.  */
8277   if (!non_stop
8278       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8279       && target_has_execution
8280       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8281       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8282       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8283     {
8284       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8285         {
8286           target_terminal_ours_for_output ();
8287           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8288                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8289           annotate_thread_changed ();
8290         }
8291       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8292     }
8293
8294   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8295     {
8296       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8297         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8298           {
8299             target_terminal_ours_for_output ();
8300             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8301           }
8302     }
8303
8304   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8305   maybe_remove_breakpoints ();
8306
8307   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8308      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8309
8310   if (stopped_by_random_signal)
8311     disable_current_display ();
8312
8313   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8314     {
8315       async_enable_stdin ();
8316     }
8317
8318   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8319   do_cleanups (old_chain);
8320
8321   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8322      and current location is based on that.  Handle the case where the
8323      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8324      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8325      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8326      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8327      which is not where we'll present the stop.  */
8328   if (has_stack_frames ())
8329     {
8330       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8331         {
8332           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8333              also restores inferior state prior to the call (struct
8334              infcall_suspend_state).  */
8335           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8336
8337           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8338           frame_pop (frame);
8339           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8340              does which means there's now no selected frame.  */
8341         }
8342
8343       select_frame (get_current_frame ());
8344
8345       /* Set the current source location.  */
8346       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8347     }
8348
8349   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8350      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8351   if (stop_command != NULL)
8352     {
8353       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8354       struct cleanup *old_chain
8355         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8356
8357       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8358                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8359
8360       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8361          trying to notify about the previous stop; its context is
8362          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8363          the observers would print a stop for the wrong
8364          thread/inferior.  */
8365       if (stop_context_changed (saved_context))
8366         {
8367           do_cleanups (old_chain);
8368           return 1;
8369         }
8370       do_cleanups (old_chain);
8371     }
8372
8373   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8374      print the stop event.  */
8375   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8376     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8377                                  stop_print_frame);
8378   else
8379     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8380
8381   annotate_stopped ();
8382
8383   if (target_has_execution)
8384     {
8385       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8386           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8387         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8388            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8389         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8390     }
8391
8392   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8393      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8394      Note that this never removes the current inferior.  */
8395   prune_inferiors ();
8396
8397   return 0;
8398 }
8399
8400 static int
8401 hook_stop_stub (void *cmd)
8402 {
8403   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8404   return (0);
8405 }
8406 \f
8407 int
8408 signal_stop_state (int signo)
8409 {
8410   return signal_stop[signo];
8411 }
8412
8413 int
8414 signal_print_state (int signo)
8415 {
8416   return signal_print[signo];
8417 }
8418
8419 int
8420 signal_pass_state (int signo)
8421 {
8422   return signal_program[signo];
8423 }
8424
8425 static void
8426 signal_cache_update (int signo)
8427 {
8428   if (signo == -1)
8429     {
8430       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8431         signal_cache_update (signo);
8432
8433       return;
8434     }
8435
8436   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8437                         && signal_print[signo] == 0
8438                         && signal_program[signo] == 1
8439                         && signal_catch[signo] == 0);
8440 }
8441
8442 int
8443 signal_stop_update (int signo, int state)
8444 {
8445   int ret = signal_stop[signo];
8446
8447   signal_stop[signo] = state;
8448   signal_cache_update (signo);
8449   return ret;
8450 }
8451
8452 int
8453 signal_print_update (int signo, int state)
8454 {
8455   int ret = signal_print[signo];
8456
8457   signal_print[signo] = state;
8458   signal_cache_update (signo);
8459   return ret;
8460 }
8461
8462 int
8463 signal_pass_update (int signo, int state)
8464 {
8465   int ret = signal_program[signo];
8466
8467   signal_program[signo] = state;
8468   signal_cache_update (signo);
8469   return ret;
8470 }
8471
8472 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8473    target.  */
8474
8475 void
8476 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8477 {
8478   int i;
8479
8480   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8481     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8482   signal_cache_update (-1);
8483   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8484 }
8485
8486 static void
8487 sig_print_header (void)
8488 {
8489   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8490                      "to program\tDescription\n"));
8491 }
8492
8493 static void
8494 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8495 {
8496   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8497   int name_padding = 13 - strlen (name);
8498
8499   if (name_padding <= 0)
8500     name_padding = 0;
8501
8502   printf_filtered ("%s", name);
8503   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8504   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8505   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8506   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8507   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8508 }
8509
8510 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8511
8512 static void
8513 handle_command (char *args, int from_tty)
8514 {
8515   int digits, wordlen;
8516   int sigfirst, signum, siglast;
8517   enum gdb_signal oursig;
8518   int allsigs;
8519   int nsigs;
8520   unsigned char *sigs;
8521
8522   if (args == NULL)
8523     {
8524       error_no_arg (_("signal to handle"));
8525     }
8526
8527   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8528
8529   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8530   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8531   memset (sigs, 0, nsigs);
8532
8533   /* Break the command line up into args.  */
8534
8535   gdb_argv built_argv (args);
8536
8537   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8538      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8539      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8540      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8541
8542   for (char *arg : built_argv)
8543     {
8544       wordlen = strlen (arg);
8545       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8546         {;
8547         }
8548       allsigs = 0;
8549       sigfirst = siglast = -1;
8550
8551       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8552         {
8553           /* Apply action to all signals except those used by the
8554              debugger.  Silently skip those.  */
8555           allsigs = 1;
8556           sigfirst = 0;
8557           siglast = nsigs - 1;
8558         }
8559       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8560         {
8561           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8562           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8563         }
8564       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8565         {
8566           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8567         }
8568       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8569         {
8570           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8571         }
8572       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8573         {
8574           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8575         }
8576       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8577         {
8578           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8579         }
8580       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8581         {
8582           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8583         }
8584       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8585         {
8586           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8587           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8588         }
8589       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8590         {
8591           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8592         }
8593       else if (digits > 0)
8594         {
8595           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8596              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8597              signal  number.  This is a feature; users really should be
8598              using symbolic names anyway, and the common ones like
8599              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8600
8601           sigfirst = siglast = (int)
8602             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8603           if (arg[digits] == '-')
8604             {
8605               siglast = (int)
8606                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8607             }
8608           if (sigfirst > siglast)
8609             {
8610               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8611               signum = sigfirst;
8612               sigfirst = siglast;
8613               siglast = signum;
8614             }
8615         }
8616       else
8617         {
8618           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8619           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8620             {
8621               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8622             }
8623           else
8624             {
8625               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8626               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8627             }
8628         }
8629
8630       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8631          which signals to apply actions to.  */
8632
8633       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8634         {
8635           switch ((enum gdb_signal) signum)
8636             {
8637             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8638             case GDB_SIGNAL_INT:
8639               if (!allsigs && !sigs[signum])
8640                 {
8641                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8642 Are you sure you want to change it? "),
8643                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8644                     {
8645                       sigs[signum] = 1;
8646                     }
8647                   else
8648                     {
8649                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8650                       gdb_flush (gdb_stdout);
8651                     }
8652                 }
8653               break;
8654             case GDB_SIGNAL_0:
8655             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8656             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8657               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8658               break;
8659             default:
8660               sigs[signum] = 1;
8661               break;
8662             }
8663         }
8664     }
8665
8666   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8667     if (sigs[signum])
8668       {
8669         signal_cache_update (-1);
8670         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8671         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8672
8673         if (from_tty)
8674           {
8675             /* Show the results.  */
8676             sig_print_header ();
8677             for (; signum < nsigs; signum++)
8678               if (sigs[signum])
8679                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8680           }
8681
8682         break;
8683       }
8684 }
8685
8686 /* Complete the "handle" command.  */
8687
8688 static void
8689 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8690                   completion_tracker &tracker,
8691                   const char *text, const char *word)
8692 {
8693   static const char * const keywords[] =
8694     {
8695       "all",
8696       "stop",
8697       "ignore",
8698       "print",
8699       "pass",
8700       "nostop",
8701       "noignore",
8702       "noprint",
8703       "nopass",
8704       NULL,
8705     };
8706
8707   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8708   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8709 }
8710
8711 enum gdb_signal
8712 gdb_signal_from_command (int num)
8713 {
8714   if (num >= 1 && num <= 15)
8715     return (enum gdb_signal) num;
8716   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8717 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8718 }
8719
8720 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8721    It is possible we should just be printing signals actually used
8722    by the current target (but for things to work right when switching
8723    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8724
8725 static void
8726 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8727 {
8728   enum gdb_signal oursig;
8729
8730   sig_print_header ();
8731
8732   if (signum_exp)
8733     {
8734       /* First see if this is a symbol name.  */
8735       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8736       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8737         {
8738           /* No, try numeric.  */
8739           oursig =
8740             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8741         }
8742       sig_print_info (oursig);
8743       return;
8744     }
8745
8746   printf_filtered ("\n");
8747   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8748   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8749        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8750        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8751     {
8752       QUIT;
8753
8754       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8755           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8756         sig_print_info (oursig);
8757     }
8758
8759   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8760                      "to change these tables.\n"));
8761 }
8762
8763 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8764    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8765    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8766    also dependent on which thread you have selected.
8767
8768      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8769      access.
8770
8771      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8772
8773 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8774    $_siginfo value.  */
8775
8776 static void
8777 siginfo_value_read (struct value *v)
8778 {
8779   LONGEST transferred;
8780
8781   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8782      vice versa.  */
8783   validate_registers_access ();
8784
8785   transferred =
8786     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8787                  NULL,
8788                  value_contents_all_raw (v),
8789                  value_offset (v),
8790                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8791
8792   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8793     error (_("Unable to read siginfo"));
8794 }
8795
8796 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8797    $_siginfo value.  */
8798
8799 static void
8800 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8801 {
8802   LONGEST transferred;
8803
8804   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8805      vice versa.  */
8806   validate_registers_access ();
8807
8808   transferred = target_write (&current_target,
8809                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8810                               NULL,
8811                               value_contents_all_raw (fromval),
8812                               value_offset (v),
8813                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8814
8815   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8816     error (_("Unable to write siginfo"));
8817 }
8818
8819 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8820   {
8821     siginfo_value_read,
8822     siginfo_value_write
8823   };
8824
8825 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8826    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8827    if there's no object available.  */
8828
8829 static struct value *
8830 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8831                     void *ignore)
8832 {
8833   if (target_has_stack
8834       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8835       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8836     {
8837       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8838
8839       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8840     }
8841
8842   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8843 }
8844
8845 \f
8846 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8847    registers and any signal it received when it last stopped.
8848    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8849    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8850    if the program is to properly continue where it left off.  */
8851
8852 struct infcall_suspend_state
8853 {
8854   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8855
8856   /* Other fields:  */
8857   CORE_ADDR stop_pc;
8858   struct regcache *registers;
8859
8860   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8861   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8862
8863   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8864      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8865      content would be invalid.  */
8866   gdb_byte *siginfo_data;
8867 };
8868
8869 struct infcall_suspend_state *
8870 save_infcall_suspend_state (void)
8871 {
8872   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8873   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8874   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8875   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8876   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8877
8878   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8879     {
8880       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8881       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8882       struct cleanup *back_to;
8883
8884       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8885       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8886
8887       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8888                        siginfo_data, 0, len) == len)
8889         discard_cleanups (back_to);
8890       else
8891         {
8892           /* Errors ignored.  */
8893           do_cleanups (back_to);
8894           siginfo_data = NULL;
8895         }
8896     }
8897
8898   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8899
8900   if (siginfo_data)
8901     {
8902       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8903       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8904     }
8905
8906   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8907
8908   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8909      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8910   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8911
8912   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8913
8914   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8915
8916   return inf_state;
8917 }
8918
8919 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8920
8921 void
8922 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8923 {
8924   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8925   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8926   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8927
8928   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8929
8930   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8931
8932   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8933     {
8934       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8935
8936       /* Errors ignored.  */
8937       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8938                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8939     }
8940
8941   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8942      (and perhaps other times).  */
8943   if (target_has_execution)
8944     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8945     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8946
8947   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8948 }
8949
8950 static void
8951 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8952 {
8953   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8954 }
8955
8956 struct cleanup *
8957 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8958   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8959 {
8960   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8961 }
8962
8963 void
8964 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8965 {
8966   regcache_xfree (inf_state->registers);
8967   xfree (inf_state->siginfo_data);
8968   xfree (inf_state);
8969 }
8970
8971 struct regcache *
8972 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8973 {
8974   return inf_state->registers;
8975 }
8976
8977 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8978    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8979    the user's currently selected frame.  */
8980
8981 struct infcall_control_state
8982 {
8983   struct thread_control_state thread_control;
8984   struct inferior_control_state inferior_control;
8985
8986   /* Other fields:  */
8987   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8988   int stopped_by_random_signal;
8989
8990   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8991   struct frame_id selected_frame_id;
8992 };
8993
8994 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8995    connection.  */
8996
8997 struct infcall_control_state *
8998 save_infcall_control_state (void)
8999 {
9000   struct infcall_control_state *inf_status =
9001     XNEW (struct infcall_control_state);
9002   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9003   struct inferior *inf = current_inferior ();
9004
9005   inf_status->thread_control = tp->control;
9006   inf_status->inferior_control = inf->control;
9007
9008   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
9009   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
9010
9011   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
9012      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
9013      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
9014      called.  */
9015   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
9016
9017   /* Other fields:  */
9018   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
9019   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
9020
9021   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
9022
9023   return inf_status;
9024 }
9025
9026 static int
9027 restore_selected_frame (void *args)
9028 {
9029   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9030   struct frame_info *frame;
9031
9032   frame = frame_find_by_id (*fid);
9033
9034   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9035      selected frame.  */
9036   if (frame == NULL)
9037     {
9038       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9039       return 0;
9040     }
9041
9042   select_frame (frame);
9043
9044   return (1);
9045 }
9046
9047 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9048
9049 void
9050 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9051 {
9052   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9053   struct inferior *inf = current_inferior ();
9054
9055   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9056     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9057
9058   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9059     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9060       = disp_del_at_next_stop;
9061
9062   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9063   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9064
9065   tp->control = inf_status->thread_control;
9066   inf->control = inf_status->inferior_control;
9067
9068   /* Other fields:  */
9069   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9070   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9071
9072   if (target_has_stack)
9073     {
9074       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9075          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9076          error() trying to dereference it.  */
9077       if (catch_errors
9078           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9079            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9080            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9081         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9082            frame.  */
9083         select_frame (get_current_frame ());
9084     }
9085
9086   xfree (inf_status);
9087 }
9088
9089 static void
9090 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9091 {
9092   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9093 }
9094
9095 struct cleanup *
9096 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9097   (struct infcall_control_state *inf_status)
9098 {
9099   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9100 }
9101
9102 void
9103 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9104 {
9105   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9106     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9107       = disp_del_at_next_stop;
9108
9109   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9110     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9111       = disp_del_at_next_stop;
9112
9113   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9114   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9115
9116   xfree (inf_status);
9117 }
9118 \f
9119 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9120    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9121    save_inferior_ptid().  */
9122
9123 static void
9124 restore_inferior_ptid (void *arg)
9125 {
9126   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9127
9128   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9129   xfree (arg);
9130 }
9131
9132 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9133    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9134    needed for later doing the cleanup.  */
9135
9136 struct cleanup *
9137 save_inferior_ptid (void)
9138 {
9139   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9140
9141   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9142   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9143 }
9144
9145 /* See infrun.h.  */
9146
9147 void
9148 clear_exit_convenience_vars (void)
9149 {
9150   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9151   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9152 }
9153 \f
9154
9155 /* User interface for reverse debugging:
9156    Set exec-direction / show exec-direction commands
9157    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9158
9159 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9160 static const char exec_forward[] = "forward";
9161 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9162 static const char *exec_direction = exec_forward;
9163 static const char *const exec_direction_names[] = {
9164   exec_forward,
9165   exec_reverse,
9166   NULL
9167 };
9168
9169 static void
9170 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9171                          struct cmd_list_element *cmd)
9172 {
9173   if (target_can_execute_reverse)
9174     {
9175       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9176         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9177       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9178         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9179     }
9180   else
9181     {
9182       exec_direction = exec_forward;
9183       error (_("Target does not support this operation."));
9184     }
9185 }
9186
9187 static void
9188 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9189                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9190 {
9191   switch (execution_direction) {
9192   case EXEC_FORWARD:
9193     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9194     break;
9195   case EXEC_REVERSE:
9196     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9197     break;
9198   default:
9199     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9200                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9201                     (int) execution_direction);
9202   }
9203 }
9204
9205 static void
9206 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9207                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9208 {
9209   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9210                             "of all processes is %s.\n"), value);
9211 }
9212
9213 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9214
9215 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9216 {
9217   siginfo_make_value,
9218   NULL,
9219   NULL
9220 };
9221
9222 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9223    thread has a pending status to process.  */
9224
9225 static void
9226 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9227 {
9228   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9229 }
9230
9231 void
9232 _initialize_infrun (void)
9233 {
9234   int i;
9235   int numsigs;
9236   struct cmd_list_element *c;
9237
9238   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9239   infrun_async_inferior_event_token
9240     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9241
9242   add_info ("signals", signals_info, _("\
9243 What debugger does when program gets various signals.\n\
9244 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9245   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9246
9247   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9248 Specify how to handle signals.\n\
9249 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9250 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9251 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9252 will be displayed instead.\n\
9253 \n\
9254 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9255 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9256 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9257 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9258 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9259 \n\
9260 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9261 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9262 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9263 Print means print a message if this signal happens.\n\
9264 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9265 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9266 Pass and Stop may be combined.\n\
9267 \n\
9268 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9269 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9270 all signals cumulatively specified."));
9271   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9272
9273   if (!dbx_commands)
9274     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9275                             not_just_help_class_command, _("\
9276 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9277 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9278 of the program stops."), &cmdlist);
9279
9280   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9281 Set inferior debugging."), _("\
9282 Show inferior debugging."), _("\
9283 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9284                              NULL,
9285                              show_debug_infrun,
9286                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9287
9288   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9289                            &debug_displaced, _("\
9290 Set displaced stepping debugging."), _("\
9291 Show displaced stepping debugging."), _("\
9292 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9293                             NULL,
9294                             show_debug_displaced,
9295                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9296
9297   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9298                            &non_stop_1, _("\
9299 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9300 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9301 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9302 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9303 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9304 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9305 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9306 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9307 thread's state, all threads stop.\n\
9308 \n\
9309 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9310 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9311 leave it stopped or free to run as needed."),
9312                            set_non_stop,
9313                            show_non_stop,
9314                            &setlist,
9315                            &showlist);
9316
9317   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9318   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9319   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9320   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9321   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9322   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9323   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9324     {
9325       signal_stop[i] = 1;
9326       signal_print[i] = 1;
9327       signal_program[i] = 1;
9328       signal_catch[i] = 0;
9329     }
9330
9331   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9332      the program afterwards.
9333
9334      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9335      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9336      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9337      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9338      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9339      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9340      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9341      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9342      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9343      debugged.  */
9344   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9345   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9346
9347   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9348   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9349   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9350   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9351   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9352   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9353   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9354   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9355   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9356   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9357   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9358   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9359   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9360   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9361   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9362   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9363   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9364   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9365   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9366
9367   /* These signals are used internally by user-level thread
9368      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9369      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9370      its normal operation.  */
9371   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9372   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9373   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9374   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9375   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9376   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9377   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9378   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9379
9380   /* Update cached state.  */
9381   signal_cache_update (-1);
9382
9383   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9384                             &stop_on_solib_events, _("\
9385 Set stopping for shared library events."), _("\
9386 Show stopping for shared library events."), _("\
9387 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9388 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9389 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9390                             set_stop_on_solib_events,
9391                             show_stop_on_solib_events,
9392                             &setlist, &showlist);
9393
9394   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9395                         follow_fork_mode_kind_names,
9396                         &follow_fork_mode_string, _("\
9397 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9398 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9399 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9400   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9401   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9402 The unfollowed process will continue to run.\n\
9403 By default, the debugger will follow the parent process."),
9404                         NULL,
9405                         show_follow_fork_mode_string,
9406                         &setlist, &showlist);
9407
9408   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9409                         follow_exec_mode_names,
9410                         &follow_exec_mode_string, _("\
9411 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9412 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9413 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9414 \n\
9415 follow-exec-mode can be:\n\
9416 \n\
9417   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9418 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9419 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9420 inferior.\n\
9421 \n\
9422   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9423 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9424 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9425 the executable the process was running after the exec call.\n\
9426 \n\
9427 By default, the debugger will use the same inferior."),
9428                         NULL,
9429                         show_follow_exec_mode_string,
9430                         &setlist, &showlist);
9431
9432   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9433                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9434 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9435 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9436 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9437 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9438           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9439 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9440           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9441           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9442 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9443                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9444                         show_scheduler_mode,
9445                         &setlist, &showlist);
9446
9447   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9448 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9449 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9450 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9451 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9452 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9453 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9454 mode (see help set scheduler-locking)."),
9455                            NULL,
9456                            show_schedule_multiple,
9457                            &setlist, &showlist);
9458
9459   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9460 Set mode of the step operation."), _("\
9461 Show mode of the step operation."), _("\
9462 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9463 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9464 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9465                            NULL,
9466                            show_step_stop_if_no_debug,
9467                            &setlist, &showlist);
9468
9469   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9470                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9471 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9472 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9473 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9474 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9475 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9476 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9477 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9478 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9479                                 NULL,
9480                                 show_can_use_displaced_stepping,
9481                                 &setlist, &showlist);
9482
9483   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9484                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9485 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9486                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9487                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9488                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9489                         &setlist, &showlist);
9490
9491   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9492
9493   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9494 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9495 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9496 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9497                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9498
9499   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9500
9501   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9502                            &disable_randomization, _("\
9503 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9504 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9505 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9506 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9507 enabled by default on some platforms."),
9508                            &set_disable_randomization,
9509                            &show_disable_randomization,
9510                            &setlist, &showlist);
9511
9512   /* ptid initializations */
9513   inferior_ptid = null_ptid;
9514   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9515
9516   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9517   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9518   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9519   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9520
9521   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9522      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9523      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9524      isn't another convenience variable of the same name.  */
9525   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9526
9527   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9528                            &observer_mode_1, _("\
9529 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9530 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9531 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9532 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9533 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9534 or signalled."),
9535                            set_observer_mode,
9536                            show_observer_mode,
9537                            &setlist,
9538                            &showlist);
9539 }