2011-08-04 Pedro Alves <pedro@codesourcery.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
5    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
6    2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "gdb_string.h"
25 #include <ctype.h>
26 #include "symtab.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "exceptions.h"
30 #include "breakpoint.h"
31 #include "gdb_wait.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "cli/cli-script.h"
35 #include "target.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "annotate.h"
38 #include "symfile.h"
39 #include "top.h"
40 #include <signal.h>
41 #include "inf-loop.h"
42 #include "regcache.h"
43 #include "value.h"
44 #include "observer.h"
45 #include "language.h"
46 #include "solib.h"
47 #include "main.h"
48 #include "dictionary.h"
49 #include "block.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "mi/mi-common.h"
52 #include "event-top.h"
53 #include "record.h"
54 #include "inline-frame.h"
55 #include "jit.h"
56 #include "tracepoint.h"
57 #include "continuations.h"
58
59 /* Prototypes for local functions */
60
61 static void signals_info (char *, int);
62
63 static void handle_command (char *, int);
64
65 static void sig_print_info (enum target_signal);
66
67 static void sig_print_header (void);
68
69 static void resume_cleanups (void *);
70
71 static int hook_stop_stub (void *);
72
73 static int restore_selected_frame (void *);
74
75 static int follow_fork (void);
76
77 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
78                                 struct cmd_list_element *c);
79
80 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
81
82 static int currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp,
83                                                    void *data);
84
85 static void xdb_handle_command (char *args, int from_tty);
86
87 static int prepare_to_proceed (int);
88
89 static void print_exited_reason (int exitstatus);
90
91 static void print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal);
92
93 static void print_no_history_reason (void);
94
95 static void print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal);
96
97 static void print_end_stepping_range_reason (void);
98
99 void _initialize_infrun (void);
100
101 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
102
103 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
104
105 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
106
107 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
108
109 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
110    no line number information.  The normal behavior is that we step
111    over such function.  */
112 int step_stop_if_no_debug = 0;
113 static void
114 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
115                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
116 {
117   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
118 }
119
120 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
121
122 int sync_execution = 0;
123
124 /* wait_for_inferior and normal_stop use this to notify the user
125    when the inferior stopped in a different thread than it had been
126    running in.  */
127
128 static ptid_t previous_inferior_ptid;
129
130 /* Default behavior is to detach newly forked processes (legacy).  */
131 int detach_fork = 1;
132
133 int debug_displaced = 0;
134 static void
135 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
136                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
137 {
138   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
139 }
140
141 int debug_infrun = 0;
142 static void
143 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
144                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
145 {
146   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
147 }
148
149 /* If the program uses ELF-style shared libraries, then calls to
150    functions in shared libraries go through stubs, which live in a
151    table called the PLT (Procedure Linkage Table).  The first time the
152    function is called, the stub sends control to the dynamic linker,
153    which looks up the function's real address, patches the stub so
154    that future calls will go directly to the function, and then passes
155    control to the function.
156
157    If we are stepping at the source level, we don't want to see any of
158    this --- we just want to skip over the stub and the dynamic linker.
159    The simple approach is to single-step until control leaves the
160    dynamic linker.
161
162    However, on some systems (e.g., Red Hat's 5.2 distribution) the
163    dynamic linker calls functions in the shared C library, so you
164    can't tell from the PC alone whether the dynamic linker is still
165    running.  In this case, we use a step-resume breakpoint to get us
166    past the dynamic linker, as if we were using "next" to step over a
167    function call.
168
169    in_solib_dynsym_resolve_code() says whether we're in the dynamic
170    linker code or not.  Normally, this means we single-step.  However,
171    if SKIP_SOLIB_RESOLVER then returns non-zero, then its value is an
172    address where we can place a step-resume breakpoint to get past the
173    linker's symbol resolution function.
174
175    in_solib_dynsym_resolve_code() can generally be implemented in a
176    pretty portable way, by comparing the PC against the address ranges
177    of the dynamic linker's sections.
178
179    SKIP_SOLIB_RESOLVER is generally going to be system-specific, since
180    it depends on internal details of the dynamic linker.  It's usually
181    not too hard to figure out where to put a breakpoint, but it
182    certainly isn't portable.  SKIP_SOLIB_RESOLVER should do plenty of
183    sanity checking.  If it can't figure things out, returning zero and
184    getting the (possibly confusing) stepping behavior is better than
185    signalling an error, which will obscure the change in the
186    inferior's state.  */
187
188 /* This function returns TRUE if pc is the address of an instruction
189    that lies within the dynamic linker (such as the event hook, or the
190    dld itself).
191
192    This function must be used only when a dynamic linker event has
193    been caught, and the inferior is being stepped out of the hook, or
194    undefined results are guaranteed.  */
195
196 #ifndef SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER
197 #define SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER(pid,pc) 0
198 #endif
199
200 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
201    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
202    target's execution have been disabled.  */
203
204 static int non_stop_1 = 0;
205
206 int observer_mode = 0;
207 static int observer_mode_1 = 0;
208
209 static void
210 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
211                    struct cmd_list_element *c)
212 {
213   extern int pagination_enabled;
214
215   if (target_has_execution)
216     {
217       observer_mode_1 = observer_mode;
218       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
219     }
220
221   observer_mode = observer_mode_1;
222
223   may_write_registers = !observer_mode;
224   may_write_memory = !observer_mode;
225   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
226   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
227   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
228      but enable them if we're going into this mode.  */
229   if (observer_mode)
230     may_insert_fast_tracepoints = 1;
231   may_stop = !observer_mode;
232   update_target_permissions ();
233
234   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
235      going out we leave it that way.  */
236   if (observer_mode)
237     {
238       target_async_permitted = 1;
239       pagination_enabled = 0;
240       non_stop = non_stop_1 = 1;
241     }
242
243   if (from_tty)
244     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
245                      (observer_mode ? "on" : "off"));
246 }
247
248 static void
249 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
250                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
251 {
252   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
253 }
254
255 /* This updates the value of observer mode based on changes in
256    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
257    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
258    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
259    debugging-related global.  */
260
261 void
262 update_observer_mode (void)
263 {
264   int newval;
265
266   newval = (!may_insert_breakpoints
267             && !may_insert_tracepoints
268             && may_insert_fast_tracepoints
269             && !may_stop
270             && non_stop);
271
272   /* Let the user know if things change.  */
273   if (newval != observer_mode)
274     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
275                      (newval ? "on" : "off"));
276
277   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
278 }
279
280 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
281
282 static unsigned char *signal_stop;
283 static unsigned char *signal_print;
284 static unsigned char *signal_program;
285
286 /* Table of signals that the target may silently handle.
287    This is automatically determined from the flags above,
288    and simply cached here.  */
289 static unsigned char *signal_pass;
290
291 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
292   do { \
293     int signum = (nsigs); \
294     while (signum-- > 0) \
295       if ((sigs)[signum]) \
296         (flags)[signum] = 1; \
297   } while (0)
298
299 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
300   do { \
301     int signum = (nsigs); \
302     while (signum-- > 0) \
303       if ((sigs)[signum]) \
304         (flags)[signum] = 0; \
305   } while (0)
306
307 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
308
309 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
310
311 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
312
313 static struct cmd_list_element *stop_command;
314
315 /* Function inferior was in as of last step command.  */
316
317 static struct symbol *step_start_function;
318
319 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
320    of shared library events by the dynamic linker.  */
321 int stop_on_solib_events;
322 static void
323 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
324                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
325 {
326   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
327                     value);
328 }
329
330 /* Nonzero means expecting a trace trap
331    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
332
333 int stop_after_trap;
334
335 /* Save register contents here when executing a "finish" command or are
336    about to pop a stack dummy frame, if-and-only-if proceed_to_finish is set.
337    Thus this contains the return value from the called function (assuming
338    values are returned in a register).  */
339
340 struct regcache *stop_registers;
341
342 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
343
344 static int stop_print_frame;
345
346 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
347    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
348    information is returned by get_last_target_status().  */
349 static ptid_t target_last_wait_ptid;
350 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
351
352 static void context_switch (ptid_t ptid);
353
354 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
355
356 void init_infwait_state (void);
357
358 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
359 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
360
361 static const char *follow_fork_mode_kind_names[] = {
362   follow_fork_mode_child,
363   follow_fork_mode_parent,
364   NULL
365 };
366
367 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
368 static void
369 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
370                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
371 {
372   fprintf_filtered (file,
373                     _("Debugger response to a program "
374                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
375                     value);
376 }
377 \f
378
379 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
380    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
381    reason decided it's best not to resume.  */
382
383 static int
384 follow_fork (void)
385 {
386   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
387   int should_resume = 1;
388   struct thread_info *tp;
389
390   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
391      followed fork child thread should have a copy of most of the
392      parent thread structure's run control related fields, not just these.
393      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
394   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
395   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
396   CORE_ADDR step_range_start = 0;
397   CORE_ADDR step_range_end = 0;
398   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
399
400   if (!non_stop)
401     {
402       ptid_t wait_ptid;
403       struct target_waitstatus wait_status;
404
405       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
406       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
407
408       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
409          do.  */
410       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
411           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
412         return 1;
413
414       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
415          reported.  */
416       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
417           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
418         {
419           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
420              target to follow it (in either direction).  We'll
421              afterwards refuse to resume, and inform the user what
422              happened.  */
423           switch_to_thread (wait_ptid);
424           should_resume = 0;
425         }
426     }
427
428   tp = inferior_thread ();
429
430   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
431      followed, then do so now.  */
432   switch (tp->pending_follow.kind)
433     {
434     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
435     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
436       {
437         ptid_t parent, child;
438
439         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
440            preserve the stepping state in the fork child.  */
441         if (follow_child && should_resume)
442           {
443             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
444                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
445             step_range_start = tp->control.step_range_start;
446             step_range_end = tp->control.step_range_end;
447             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
448             exception_resume_breakpoint
449               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
450
451             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
452                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
453                and the child version will not be installed.  Remove
454                this when the breakpoints module becomes aware of
455                inferiors and address spaces.  */
456             delete_step_resume_breakpoint (tp);
457             tp->control.step_range_start = 0;
458             tp->control.step_range_end = 0;
459             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
460             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
461           }
462
463         parent = inferior_ptid;
464         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
465
466         /* Tell the target to do whatever is necessary to follow
467            either parent or child.  */
468         if (target_follow_fork (follow_child))
469           {
470             /* Target refused to follow, or there's some other reason
471                we shouldn't resume.  */
472             should_resume = 0;
473           }
474         else
475           {
476             /* This pending follow fork event is now handled, one way
477                or another.  The previous selected thread may be gone
478                from the lists by now, but if it is still around, need
479                to clear the pending follow request.  */
480             tp = find_thread_ptid (parent);
481             if (tp)
482               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
483
484             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
485                over from WAIT_PID" logic above.  */
486             nullify_last_target_wait_ptid ();
487
488             /* If we followed the child, switch to it...  */
489             if (follow_child)
490               {
491                 switch_to_thread (child);
492
493                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
494                    user was stepping over the fork call.  */
495                 if (should_resume)
496                   {
497                     tp = inferior_thread ();
498                     tp->control.step_resume_breakpoint
499                       = step_resume_breakpoint;
500                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
501                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
502                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
503                     tp->control.exception_resume_breakpoint
504                       = exception_resume_breakpoint;
505                   }
506                 else
507                   {
508                     /* If we get here, it was because we're trying to
509                        resume from a fork catchpoint, but, the user
510                        has switched threads away from the thread that
511                        forked.  In that case, the resume command
512                        issued is most likely not applicable to the
513                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
514                     warning (_("Not resuming: switched threads "
515                                "before following fork child.\n"));
516                   }
517
518                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
519                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
520               }
521             else
522               switch_to_thread (parent);
523           }
524       }
525       break;
526     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
527       /* Nothing to follow.  */
528       break;
529     default:
530       internal_error (__FILE__, __LINE__,
531                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
532                       tp->pending_follow.kind);
533       break;
534     }
535
536   return should_resume;
537 }
538
539 void
540 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
541 {
542   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
543
544   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
545      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
546      thread number.
547
548      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
549      Since we created the step_resume bp when the parent process
550      was being debugged, and now are switching to the child process,
551      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
552      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
553      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
554
555   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
556     breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
557
558   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
559     breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
560
561   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
562      breakpoints after catching the fork, in which case those
563      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
564      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
565
566   breakpoint_re_set ();
567   insert_breakpoints ();
568 }
569
570 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
571    user wanted to be executing.  */
572
573 static int
574 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
575                           void *arg)
576 {
577   int pid = * (int *) arg;
578
579   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
580       && is_running (thread->ptid)
581       && !is_executing (thread->ptid)
582       && !thread->stop_requested
583       && thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0)
584     {
585       if (debug_infrun)
586         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
587                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
588                             target_pid_to_str (thread->ptid));
589
590       switch_to_thread (thread->ptid);
591       clear_proceed_status ();
592       proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
593     }
594
595   return 0;
596 }
597
598 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
599    detaching or resuming a vfork parent.  */
600
601 static void
602 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
603 {
604   struct inferior *inf = current_inferior ();
605
606   if (inf->vfork_parent)
607     {
608       int resume_parent = -1;
609
610       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
611          between the parent and the child.  If the user wanted to
612          detach from the parent, now is the time.  */
613
614       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
615         {
616           struct thread_info *tp;
617           struct cleanup *old_chain;
618           struct program_space *pspace;
619           struct address_space *aspace;
620
621           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
622
623           old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
624
625           /* We're letting loose of the parent.  */
626           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
627           switch_to_thread (tp->ptid);
628
629           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
630              removes breakpoints from its address space.  There's a
631              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
632              but, parent/child are still sharing the pspace at this
633              point, although the exec in reality makes the kernel give
634              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
635              that the breakpoints module being unaware of this, would
636              likely chose the child process to write to the parent
637              address space.  Swapping the child temporarily away from
638              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
639              of" a hack.  */
640
641           pspace = inf->pspace;
642           aspace = inf->aspace;
643           inf->aspace = NULL;
644           inf->pspace = NULL;
645
646           if (debug_infrun || info_verbose)
647             {
648               target_terminal_ours ();
649
650               if (exec)
651                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
652                                   "Detaching vfork parent process "
653                                   "%d after child exec.\n",
654                                   inf->vfork_parent->pid);
655               else
656                 fprintf_filtered (gdb_stdlog,
657                                   "Detaching vfork parent process "
658                                   "%d after child exit.\n",
659                                   inf->vfork_parent->pid);
660             }
661
662           target_detach (NULL, 0);
663
664           /* Put it back.  */
665           inf->pspace = pspace;
666           inf->aspace = aspace;
667
668           do_cleanups (old_chain);
669         }
670       else if (exec)
671         {
672           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
673              child a new address space.  */
674           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
675           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
676           inf->removable = 1;
677           set_current_program_space (inf->pspace);
678
679           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
680
681           /* Break the bonds.  */
682           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
683         }
684       else
685         {
686           struct cleanup *old_chain;
687           struct program_space *pspace;
688
689           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
690              aspaces were shared with the parent.  Since we're
691              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
692              found in the address space, and switching to null_ptid,
693              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
694              want to clobber the parent's address/program spaces, we
695              go ahead and create a new one for this exiting
696              inferior.  */
697
698           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
699              to read the selected frame of a dead process.  */
700           old_chain = save_inferior_ptid ();
701           inferior_ptid = null_ptid;
702
703           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
704              module the option to write through to it (cloning a
705              program space resets breakpoints).  */
706           inf->aspace = NULL;
707           inf->pspace = NULL;
708           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
709           set_current_program_space (pspace);
710           inf->removable = 1;
711           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
712           inf->pspace = pspace;
713           inf->aspace = pspace->aspace;
714
715           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
716              inferior.  */
717           do_cleanups (old_chain);
718
719           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
720           /* Break the bonds.  */
721           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
722         }
723
724       inf->vfork_parent = NULL;
725
726       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
727
728       if (non_stop && resume_parent != -1)
729         {
730           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
731              free now.  */
732           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
733
734           if (debug_infrun)
735             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
736                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
737                                 resume_parent);
738
739           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
740
741           do_cleanups (old_chain);
742         }
743     }
744 }
745
746 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
747
748 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
749 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
750 static const char *follow_exec_mode_names[] =
751 {
752   follow_exec_mode_new,
753   follow_exec_mode_same,
754   NULL,
755 };
756
757 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
758 static void
759 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
760                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
761 {
762   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
763 }
764
765 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
766
767 static void
768 follow_exec (ptid_t pid, char *execd_pathname)
769 {
770   struct thread_info *th = inferior_thread ();
771   struct inferior *inf = current_inferior ();
772
773   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
774      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
775      momentary bp's, etc.
776
777      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
778      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
779      of instructions.
780
781      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
782      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
783      symbol table is read.
784
785      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
786      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
787      now.
788
789      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
790      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
791      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
792      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
793
794   mark_breakpoints_out ();
795
796   update_breakpoints_after_exec ();
797
798   /* If there was one, it's gone now.  We cannot truly step-to-next
799      statement through an exec().  */
800   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
801   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
802   th->control.step_range_start = 0;
803   th->control.step_range_end = 0;
804
805   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
806      some other thread does the exec, and even if the main thread was
807      already stopped --- if debugging in non-stop mode, it's possible
808      the user had the main thread held stopped in the previous image
809      --- release it now.  This is the same behavior as step-over-exec
810      with scheduler-locking on in all-stop mode.  */
811   th->stop_requested = 0;
812
813   /* What is this a.out's name?  */
814   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
815                      target_pid_to_str (inferior_ptid),
816                      execd_pathname);
817
818   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
819      inferior has essentially been killed & reborn.  */
820
821   gdb_flush (gdb_stdout);
822
823   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
824
825   if (gdb_sysroot && *gdb_sysroot)
826     {
827       char *name = alloca (strlen (gdb_sysroot)
828                             + strlen (execd_pathname)
829                             + 1);
830
831       strcpy (name, gdb_sysroot);
832       strcat (name, execd_pathname);
833       execd_pathname = name;
834     }
835
836   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
837      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
838      dld will have had a chance to initialize the child.  */
839   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
840      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
841      previous incarnation of this process.  */
842   no_shared_libraries (NULL, 0);
843
844   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
845     {
846       struct program_space *pspace;
847
848       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
849          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
850
851       inf = add_inferior (current_inferior ()->pid);
852       pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
853       inf->pspace = pspace;
854       inf->aspace = pspace->aspace;
855
856       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
857
858       set_current_inferior (inf);
859       set_current_program_space (pspace);
860     }
861
862   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
863
864   /* That a.out is now the one to use.  */
865   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
866
867   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
868      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
869      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
870      the breakpoints with the zero displacement.  */
871
872   symbol_file_add (execd_pathname, SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET,
873                    NULL, 0);
874
875   set_initial_language ();
876
877 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
878   SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
879 #else
880   solib_create_inferior_hook (0);
881 #endif
882
883   jit_inferior_created_hook ();
884
885   breakpoint_re_set ();
886
887   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
888      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
889      to symbol_file_command...).  */
890   insert_breakpoints ();
891
892   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
893      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
894      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
895      matically get reset there in the new process.).  */
896 }
897
898 /* Non-zero if we just simulating a single-step.  This is needed
899    because we cannot remove the breakpoints in the inferior process
900    until after the `wait' in `wait_for_inferior'.  */
901 static int singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
902
903 /* The thread we inserted single-step breakpoints for.  */
904 static ptid_t singlestep_ptid;
905
906 /* PC when we started this single-step.  */
907 static CORE_ADDR singlestep_pc;
908
909 /* If another thread hit the singlestep breakpoint, we save the original
910    thread here so that we can resume single-stepping it later.  */
911 static ptid_t saved_singlestep_ptid;
912 static int stepping_past_singlestep_breakpoint;
913
914 /* If not equal to null_ptid, this means that after stepping over breakpoint
915    is finished, we need to switch to deferred_step_ptid, and step it.
916
917    The use case is when one thread has hit a breakpoint, and then the user 
918    has switched to another thread and issued 'step'.  We need to step over
919    breakpoint in the thread which hit the breakpoint, but then continue
920    stepping the thread user has selected.  */
921 static ptid_t deferred_step_ptid;
922 \f
923 /* Displaced stepping.  */
924
925 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
926    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
927    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
928    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
929    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
930    concurrently will hit the breakpoint as they should.
931
932    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
933    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
934
935    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
936        inserted.
937    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
938    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
939
940    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
941    don't want to have to stop all threads in the system in order to
942    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
943    stepping:
944
945    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
946        breakpoints are inserted.
947    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
948        location, outside the main code stream, making any adjustments
949        to the instruction, register, and memory state as directed by
950        T's architecture.
951    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
952    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
953        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
954        back into the main instruction stream.
955    n4) We resume T.
956
957    This approach depends on the following gdbarch methods:
958
959    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
960      indicate where to copy the instruction, and how much space must
961      be reserved there.  We use these in step n1.
962
963    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
964      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
965      register contents, and memory.  We use this in step n1.
966
967    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
968      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
969      same effect the instruction would have had if we had executed it
970      at its original address.  We use this in step n3.
971
972    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
973
974    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
975    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
976    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
977    single-stepping across the copied instruction, and then applying
978    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
979    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
980    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
981    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
982
983    See the comments in gdbarch.sh for details.
984
985    Note that displaced stepping and software single-step cannot
986    currently be used in combination, although with some care I think
987    they could be made to.  Software single-step works by placing
988    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
989    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
990    could fall in very strange places --- on pages that aren't
991    executable, or at addresses that are not proper instruction
992    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
993    to hit the software single-step breakpoint, and they might
994    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
995    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
996    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
997    on architectures that use software single-stepping.
998
999    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1000    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1001    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1002    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1003    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1004    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1005    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1006    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1007    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1008    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1009    displaced_step_fixup for details.  */
1010
1011 struct displaced_step_request
1012 {
1013   ptid_t ptid;
1014   struct displaced_step_request *next;
1015 };
1016
1017 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1018 struct displaced_step_inferior_state
1019 {
1020   /* Pointer to next in linked list.  */
1021   struct displaced_step_inferior_state *next;
1022
1023   /* The process this displaced step state refers to.  */
1024   int pid;
1025
1026   /* A queue of pending displaced stepping requests.  One entry per
1027      thread that needs to do a displaced step.  */
1028   struct displaced_step_request *step_request_queue;
1029
1030   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1031      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1032      require fixing up once it has completed its step.  */
1033   ptid_t step_ptid;
1034
1035   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1036   struct gdbarch *step_gdbarch;
1037
1038   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1039      for post-step cleanup.  */
1040   struct displaced_step_closure *step_closure;
1041
1042   /* The address of the original instruction, and the copy we
1043      made.  */
1044   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1045
1046   /* Saved contents of copy area.  */
1047   gdb_byte *step_saved_copy;
1048 };
1049
1050 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1051    presently.  */
1052 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1053
1054 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1055
1056 static struct displaced_step_inferior_state *
1057 get_displaced_stepping_state (int pid)
1058 {
1059   struct displaced_step_inferior_state *state;
1060
1061   for (state = displaced_step_inferior_states;
1062        state != NULL;
1063        state = state->next)
1064     if (state->pid == pid)
1065       return state;
1066
1067   return NULL;
1068 }
1069
1070 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1071    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1072    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1073
1074 static struct displaced_step_inferior_state *
1075 add_displaced_stepping_state (int pid)
1076 {
1077   struct displaced_step_inferior_state *state;
1078
1079   for (state = displaced_step_inferior_states;
1080        state != NULL;
1081        state = state->next)
1082     if (state->pid == pid)
1083       return state;
1084
1085   state = xcalloc (1, sizeof (*state));
1086   state->pid = pid;
1087   state->next = displaced_step_inferior_states;
1088   displaced_step_inferior_states = state;
1089
1090   return state;
1091 }
1092
1093 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1094    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1095    return NULL.  */
1096
1097 struct displaced_step_closure*
1098 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1099 {
1100   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1101     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1102
1103   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1104   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1105      && (displaced->step_copy == addr))
1106     return displaced->step_closure;
1107
1108   return NULL;
1109 }
1110
1111 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1112
1113 static void
1114 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1115 {
1116   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1117
1118   gdb_assert (pid != 0);
1119
1120   it = displaced_step_inferior_states;
1121   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1122   while (it)
1123     {
1124       if (it->pid == pid)
1125         {
1126           *prev_next_p = it->next;
1127           xfree (it);
1128           return;
1129         }
1130
1131       prev_next_p = &it->next;
1132       it = *prev_next_p;
1133     }
1134 }
1135
1136 static void
1137 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1138 {
1139   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1140 }
1141
1142 /* Enum strings for "set|show displaced-stepping".  */
1143
1144 static const char can_use_displaced_stepping_auto[] = "auto";
1145 static const char can_use_displaced_stepping_on[] = "on";
1146 static const char can_use_displaced_stepping_off[] = "off";
1147 static const char *can_use_displaced_stepping_enum[] =
1148 {
1149   can_use_displaced_stepping_auto,
1150   can_use_displaced_stepping_on,
1151   can_use_displaced_stepping_off,
1152   NULL,
1153 };
1154
1155 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1156    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1157    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1158    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1159    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1160    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1161    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1162
1163 static const char *can_use_displaced_stepping =
1164   can_use_displaced_stepping_auto;
1165
1166 static void
1167 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1168                                  struct cmd_list_element *c,
1169                                  const char *value)
1170 {
1171   if (can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto)
1172     fprintf_filtered (file,
1173                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1174                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1175                       value, non_stop ? "on" : "off");
1176   else
1177     fprintf_filtered (file,
1178                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1179                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1180 }
1181
1182 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1183    over breakpoints.  */
1184
1185 static int
1186 use_displaced_stepping (struct gdbarch *gdbarch)
1187 {
1188   return (((can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_auto
1189             && non_stop)
1190            || can_use_displaced_stepping == can_use_displaced_stepping_on)
1191           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1192           && !RECORD_IS_USED);
1193 }
1194
1195 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1196 static void
1197 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1198 {
1199   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1200   displaced->step_ptid = null_ptid;
1201
1202   if (displaced->step_closure)
1203     {
1204       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1205                                            displaced->step_closure);
1206       displaced->step_closure = NULL;
1207     }
1208 }
1209
1210 static void
1211 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1212 {
1213   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1214
1215   displaced_step_clear (state);
1216 }
1217
1218 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1219 void
1220 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1221                            const gdb_byte *buf,
1222                            size_t len)
1223 {
1224   int i;
1225
1226   for (i = 0; i < len; i++)
1227     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1228   fputs_unfiltered ("\n", file);
1229 }
1230
1231 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1232
1233    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1234    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1235    over, then after the step, there will be no indication from the
1236    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1237    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1238    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1239    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1240    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1241    explain how we handle this case instead.
1242
1243    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1244    stepped now; or 0 if displaced stepping this thread got queued.  */
1245 static int
1246 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1247 {
1248   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1249   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1250   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1251   CORE_ADDR original, copy;
1252   ULONGEST len;
1253   struct displaced_step_closure *closure;
1254   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1255
1256   /* We should never reach this function if the architecture does not
1257      support displaced stepping.  */
1258   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1259
1260   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1261      access to a single scratch space per inferior.  */
1262
1263   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1264
1265   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1266     {
1267       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1268          request and place in queue.  */
1269       struct displaced_step_request *req, *new_req;
1270
1271       if (debug_displaced)
1272         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1273                             "displaced: defering step of %s\n",
1274                             target_pid_to_str (ptid));
1275
1276       new_req = xmalloc (sizeof (*new_req));
1277       new_req->ptid = ptid;
1278       new_req->next = NULL;
1279
1280       if (displaced->step_request_queue)
1281         {
1282           for (req = displaced->step_request_queue;
1283                req && req->next;
1284                req = req->next)
1285             ;
1286           req->next = new_req;
1287         }
1288       else
1289         displaced->step_request_queue = new_req;
1290
1291       return 0;
1292     }
1293   else
1294     {
1295       if (debug_displaced)
1296         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1297                             "displaced: stepping %s now\n",
1298                             target_pid_to_str (ptid));
1299     }
1300
1301   displaced_step_clear (displaced);
1302
1303   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1304   inferior_ptid = ptid;
1305
1306   original = regcache_read_pc (regcache);
1307
1308   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1309   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1310
1311   /* Save the original contents of the copy area.  */
1312   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1313   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1314                                   &displaced->step_saved_copy);
1315   read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1316   if (debug_displaced)
1317     {
1318       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1319                           paddress (gdbarch, copy));
1320       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1321                                  displaced->step_saved_copy,
1322                                  len);
1323     };
1324
1325   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1326                                               original, copy, regcache);
1327
1328   /* We don't support the fully-simulated case at present.  */
1329   gdb_assert (closure);
1330
1331   /* Save the information we need to fix things up if the step
1332      succeeds.  */
1333   displaced->step_ptid = ptid;
1334   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1335   displaced->step_closure = closure;
1336   displaced->step_original = original;
1337   displaced->step_copy = copy;
1338
1339   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1340
1341   /* Resume execution at the copy.  */
1342   regcache_write_pc (regcache, copy);
1343
1344   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1345
1346   do_cleanups (old_cleanups);
1347
1348   if (debug_displaced)
1349     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1350                         paddress (gdbarch, copy));
1351
1352   return 1;
1353 }
1354
1355 static void
1356 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1357                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1358 {
1359   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1360
1361   inferior_ptid = ptid;
1362   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1363   do_cleanups (ptid_cleanup);
1364 }
1365
1366 static void
1367 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum target_signal signal)
1368 {
1369   struct cleanup *old_cleanups;
1370   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1371     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1372
1373   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1374   if (displaced == NULL)
1375     return;
1376
1377   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1378   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1379       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1380     return;
1381
1382   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1383
1384   /* Restore the contents of the copy area.  */
1385   {
1386     ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1387
1388     write_memory_ptid (displaced->step_ptid, displaced->step_copy,
1389                        displaced->step_saved_copy, len);
1390     if (debug_displaced)
1391       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s\n",
1392                           paddress (displaced->step_gdbarch,
1393                                     displaced->step_copy));
1394   }
1395
1396   /* Did the instruction complete successfully?  */
1397   if (signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
1398     {
1399       /* Fix up the resulting state.  */
1400       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1401                                     displaced->step_closure,
1402                                     displaced->step_original,
1403                                     displaced->step_copy,
1404                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1405     }
1406   else
1407     {
1408       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1409          relocate the PC.  */
1410       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1411       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1412
1413       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1414       regcache_write_pc (regcache, pc);
1415     }
1416
1417   do_cleanups (old_cleanups);
1418
1419   displaced->step_ptid = null_ptid;
1420
1421   /* Are there any pending displaced stepping requests?  If so, run
1422      one now.  Leave the state object around, since we're likely to
1423      need it again soon.  */
1424   while (displaced->step_request_queue)
1425     {
1426       struct displaced_step_request *head;
1427       ptid_t ptid;
1428       struct regcache *regcache;
1429       struct gdbarch *gdbarch;
1430       CORE_ADDR actual_pc;
1431       struct address_space *aspace;
1432
1433       head = displaced->step_request_queue;
1434       ptid = head->ptid;
1435       displaced->step_request_queue = head->next;
1436       xfree (head);
1437
1438       context_switch (ptid);
1439
1440       regcache = get_thread_regcache (ptid);
1441       actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1442       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1443
1444       if (breakpoint_here_p (aspace, actual_pc))
1445         {
1446           if (debug_displaced)
1447             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1448                                 "displaced: stepping queued %s now\n",
1449                                 target_pid_to_str (ptid));
1450
1451           displaced_step_prepare (ptid);
1452
1453           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1454
1455           if (debug_displaced)
1456             {
1457               CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (regcache);
1458               gdb_byte buf[4];
1459
1460               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1461                                   paddress (gdbarch, actual_pc));
1462               read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1463               displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1464             }
1465
1466           if (gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1467                                                     displaced->step_closure))
1468             target_resume (ptid, 1, TARGET_SIGNAL_0);
1469           else
1470             target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
1471
1472           /* Done, we're stepping a thread.  */
1473           break;
1474         }
1475       else
1476         {
1477           int step;
1478           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1479
1480           /* The breakpoint we were sitting under has since been
1481              removed.  */
1482           tp->control.trap_expected = 0;
1483
1484           /* Go back to what we were trying to do.  */
1485           step = currently_stepping (tp);
1486
1487           if (debug_displaced)
1488             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1489                                 "breakpoint is gone %s: step(%d)\n",
1490                                 target_pid_to_str (tp->ptid), step);
1491
1492           target_resume (ptid, step, TARGET_SIGNAL_0);
1493           tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1494
1495           /* This request was discarded.  See if there's any other
1496              thread waiting for its turn.  */
1497         }
1498     }
1499 }
1500
1501 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
1502    holding OLD_PTID.  */
1503 static void
1504 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1505 {
1506   struct displaced_step_request *it;
1507   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1508
1509   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
1510     inferior_ptid = new_ptid;
1511
1512   if (ptid_equal (singlestep_ptid, old_ptid))
1513     singlestep_ptid = new_ptid;
1514
1515   if (ptid_equal (deferred_step_ptid, old_ptid))
1516     deferred_step_ptid = new_ptid;
1517
1518   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
1519        displaced;
1520        displaced = displaced->next)
1521     {
1522       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
1523         displaced->step_ptid = new_ptid;
1524
1525       for (it = displaced->step_request_queue; it; it = it->next)
1526         if (ptid_equal (it->ptid, old_ptid))
1527           it->ptid = new_ptid;
1528     }
1529 }
1530
1531 \f
1532 /* Resuming.  */
1533
1534 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
1535 static void
1536 resume_cleanups (void *ignore)
1537 {
1538   normal_stop ();
1539 }
1540
1541 static const char schedlock_off[] = "off";
1542 static const char schedlock_on[] = "on";
1543 static const char schedlock_step[] = "step";
1544 static const char *scheduler_enums[] = {
1545   schedlock_off,
1546   schedlock_on,
1547   schedlock_step,
1548   NULL
1549 };
1550 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
1551 static void
1552 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
1553                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1554 {
1555   fprintf_filtered (file,
1556                     _("Mode for locking scheduler "
1557                       "during execution is \"%s\".\n"),
1558                     value);
1559 }
1560
1561 static void
1562 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1563 {
1564   if (!target_can_lock_scheduler)
1565     {
1566       scheduler_mode = schedlock_off;
1567       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
1568     }
1569 }
1570
1571 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
1572    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
1573    process.  */
1574 int sched_multi = 0;
1575
1576 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
1577    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
1578
1579    GDBARCH the current gdbarch.
1580    PC the location to step over.  */
1581
1582 static int
1583 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1584 {
1585   int hw_step = 1;
1586
1587   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
1588       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
1589       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
1590     {
1591       hw_step = 0;
1592       /* Do not pull these breakpoints until after a `wait' in
1593          `wait_for_inferior'.  */
1594       singlestep_breakpoints_inserted_p = 1;
1595       singlestep_ptid = inferior_ptid;
1596       singlestep_pc = pc;
1597     }
1598   return hw_step;
1599 }
1600
1601 /* Return a ptid representing the set of threads that we will proceed,
1602    in the perspective of the user/frontend.  We may actually resume
1603    fewer threads at first, e.g., if a thread is stopped at a
1604    breakpoint that needs stepping-off, but that should not be visible
1605    to the user/frontend, and neither should the frontend/user be
1606    allowed to proceed any of the threads that happen to be stopped for
1607    internal run control handling, if a previous command wanted them
1608    resumed.  */
1609
1610 ptid_t
1611 user_visible_resume_ptid (int step)
1612 {
1613   /* By default, resume all threads of all processes.  */
1614   ptid_t resume_ptid = RESUME_ALL;
1615
1616   /* Maybe resume only all threads of the current process.  */
1617   if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
1618     {
1619       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1620     }
1621
1622   /* Maybe resume a single thread after all.  */
1623   if (non_stop)
1624     {
1625       /* With non-stop mode on, threads are always handled
1626          individually.  */
1627       resume_ptid = inferior_ptid;
1628     }
1629   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
1630            || (scheduler_mode == schedlock_step
1631                && (step || singlestep_breakpoints_inserted_p)))
1632     {
1633       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume.  */
1634       resume_ptid = inferior_ptid;
1635     }
1636
1637   return resume_ptid;
1638 }
1639
1640 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
1641    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
1642    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
1643    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
1644    other targets, that's not true).
1645
1646    STEP nonzero if we should step (zero to continue instead).
1647    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
1648 void
1649 resume (int step, enum target_signal sig)
1650 {
1651   int should_resume = 1;
1652   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
1653   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1654   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1655   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
1656   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1657   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1658
1659   QUIT;
1660
1661   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1662     {
1663       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
1664          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
1665          or exiting).  This is particularly important on software
1666          single-step archs, as the child process would trip on the
1667          software single step breakpoint inserted for the parent
1668          process.  Since the parent will not actually execute any
1669          instruction until the child is out of the shared region (such
1670          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
1671          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
1672          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
1673          re-sets it stepping.  */
1674       if (debug_infrun)
1675         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1676                             "infrun: resume : clear step\n");
1677       step = 0;
1678     }
1679
1680   if (debug_infrun)
1681     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1682                         "infrun: resume (step=%d, signal=%d), "
1683                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
1684                         step, sig, tp->control.trap_expected,
1685                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
1686                         paddress (gdbarch, pc));
1687
1688   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
1689      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
1690      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
1691      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
1692   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
1693     {
1694       if (gdbarch_skip_permanent_breakpoint_p (gdbarch))
1695         gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
1696       else
1697         error (_("\
1698 The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know\n\
1699 how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using\n\
1700 a command like `return' or `jump' to continue execution."));
1701     }
1702
1703   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
1704      instruction at a different address.
1705
1706      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
1707      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
1708      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
1709      signals' explain what we do instead.
1710
1711      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
1712      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
1713      step software breakpoint.  */
1714   if (use_displaced_stepping (gdbarch)
1715       && (tp->control.trap_expected
1716           || (step && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)))
1717       && sig == TARGET_SIGNAL_0
1718       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
1719     {
1720       struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1721
1722       if (!displaced_step_prepare (inferior_ptid))
1723         {
1724           /* Got placed in displaced stepping queue.  Will be resumed
1725              later when all the currently queued displaced stepping
1726              requests finish.  The thread is not executing at this point,
1727              and the call to set_executing will be made later.  But we
1728              need to call set_running here, since from frontend point of view,
1729              the thread is running.  */
1730           set_running (inferior_ptid, 1);
1731           discard_cleanups (old_cleanups);
1732           return;
1733         }
1734
1735       displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1736       step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
1737                                                    displaced->step_closure);
1738     }
1739
1740   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
1741   else if (step)
1742     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
1743
1744   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
1745      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
1746      into delivering a signal which has an associated signal handler,
1747      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
1748      while software single-step will simply skip execution of the handler.
1749
1750      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
1751      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
1752      without kernel support.
1753
1754      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
1755      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
1756      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
1757      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
1758      handler, GDB still would not stop.
1759
1760      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
1761      here the case where we are about to deliver a signal while software
1762      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
1763      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
1764      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
1765      at the current address, deliver the signal without stepping, and
1766      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
1767      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
1768   if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1769       && tp->control.trap_expected && sig != TARGET_SIGNAL_0)
1770     {
1771       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
1772          immediately after a handler returns, might might already have
1773          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
1774          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
1775          original breakpoint is hit.  */
1776       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
1777         {
1778           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
1779           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
1780         }
1781
1782       remove_single_step_breakpoints ();
1783       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
1784
1785       insert_breakpoints ();
1786       tp->control.trap_expected = 0;
1787     }
1788
1789   if (should_resume)
1790     {
1791       ptid_t resume_ptid;
1792
1793       /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
1794          facilities.  But in that case, we should never
1795          use singlestep breakpoint.  */
1796       gdb_assert (!(singlestep_breakpoints_inserted_p && step));
1797
1798       /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  Start
1799          by assuming everything will be resumed, than narrow the set
1800          by applying increasingly restricting conditions.  */
1801       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
1802
1803       /* Maybe resume a single thread after all.  */
1804       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
1805           && stepping_past_singlestep_breakpoint)
1806         {
1807           /* The situation here is as follows.  In thread T1 we wanted to
1808              single-step.  Lacking hardware single-stepping we've
1809              set breakpoint at the PC of the next instruction -- call it
1810              P.  After resuming, we've hit that breakpoint in thread T2.
1811              Now we've removed original breakpoint, inserted breakpoint
1812              at P+1, and try to step to advance T2 past breakpoint.
1813              We need to step only T2, as if T1 is allowed to freely run,
1814              it can run past P, and if other threads are allowed to run,
1815              they can hit breakpoint at P+1, and nested hits of single-step
1816              breakpoints is not something we'd want -- that's complicated
1817              to support, and has no value.  */
1818           resume_ptid = inferior_ptid;
1819         }
1820       else if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1821                && tp->control.trap_expected)
1822         {
1823           /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
1824              hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
1825              removed.  In which case, we need to single-step only this
1826              thread, and keep others stopped, as they can miss this
1827              breakpoint if allowed to run.
1828
1829              The current code actually removes all breakpoints when
1830              doing this, not just the one being stepped over, so if we
1831              let other threads run, we can actually miss any
1832              breakpoint, not just the one at PC.  */
1833           resume_ptid = inferior_ptid;
1834         }
1835
1836       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
1837         {
1838           /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
1839              executing it normally.  But if this one cannot, just
1840              continue and we will hit it anyway.  */
1841           if (step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
1842             step = 0;
1843         }
1844
1845       if (debug_displaced
1846           && use_displaced_stepping (gdbarch)
1847           && tp->control.trap_expected)
1848         {
1849           struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (resume_ptid);
1850           struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
1851           CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
1852           gdb_byte buf[4];
1853
1854           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
1855                               paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
1856           read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
1857           displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
1858         }
1859
1860       /* Install inferior's terminal modes.  */
1861       target_terminal_inferior ();
1862
1863       /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
1864          happens to apply to another thread.  */
1865       tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1866
1867       /* Advise target which signals may be handled silently.  If we have
1868          removed breakpoints because we are stepping over one (which can
1869          happen only if we are not using displaced stepping), we need to
1870          receive all signals to avoid accidentally skipping a breakpoint
1871          during execution of a signal handler.  */
1872       if ((step || singlestep_breakpoints_inserted_p)
1873           && tp->control.trap_expected
1874           && !use_displaced_stepping (gdbarch))
1875         target_pass_signals (0, NULL);
1876       else
1877         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
1878
1879       target_resume (resume_ptid, step, sig);
1880     }
1881
1882   discard_cleanups (old_cleanups);
1883 }
1884 \f
1885 /* Proceeding.  */
1886
1887 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
1888    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
1889
1890 static void
1891 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
1892 {
1893   if (debug_infrun)
1894     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1895                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
1896                         target_pid_to_str (tp->ptid));
1897
1898   tp->control.trap_expected = 0;
1899   tp->control.step_range_start = 0;
1900   tp->control.step_range_end = 0;
1901   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
1902   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
1903   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
1904   tp->stop_requested = 0;
1905
1906   tp->control.stop_step = 0;
1907
1908   tp->control.proceed_to_finish = 0;
1909
1910   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
1911   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
1912 }
1913
1914 static int
1915 clear_proceed_status_callback (struct thread_info *tp, void *data)
1916 {
1917   if (is_exited (tp->ptid))
1918     return 0;
1919
1920   clear_proceed_status_thread (tp);
1921   return 0;
1922 }
1923
1924 void
1925 clear_proceed_status (void)
1926 {
1927   if (!non_stop)
1928     {
1929       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all
1930          threads, even if inferior_ptid is null_ptid, there may be
1931          threads on the list.  E.g., we may be launching a new
1932          process, while selecting the executable.  */
1933       iterate_over_threads (clear_proceed_status_callback, NULL);
1934     }
1935
1936   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1937     {
1938       struct inferior *inferior;
1939
1940       if (non_stop)
1941         {
1942           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
1943              the current thread.  */
1944           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
1945         }
1946
1947       inferior = current_inferior ();
1948       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
1949     }
1950
1951   stop_after_trap = 0;
1952
1953   observer_notify_about_to_proceed ();
1954
1955   if (stop_registers)
1956     {
1957       regcache_xfree (stop_registers);
1958       stop_registers = NULL;
1959     }
1960 }
1961
1962 /* Check the current thread against the thread that reported the most recent
1963    event.  If a step-over is required return TRUE and set the current thread
1964    to the old thread.  Otherwise return FALSE.
1965
1966    This should be suitable for any targets that support threads.  */
1967
1968 static int
1969 prepare_to_proceed (int step)
1970 {
1971   ptid_t wait_ptid;
1972   struct target_waitstatus wait_status;
1973   int schedlock_enabled;
1974
1975   /* With non-stop mode on, threads are always handled individually.  */
1976   gdb_assert (! non_stop);
1977
1978   /* Get the last target status returned by target_wait().  */
1979   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
1980
1981   /* Make sure we were stopped at a breakpoint.  */
1982   if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
1983       || (wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP
1984           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_ILL
1985           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_SEGV
1986           && wait_status.value.sig != TARGET_SIGNAL_EMT))
1987     {
1988       return 0;
1989     }
1990
1991   schedlock_enabled = (scheduler_mode == schedlock_on
1992                        || (scheduler_mode == schedlock_step
1993                            && step));
1994
1995   /* Don't switch over to WAIT_PTID if scheduler locking is on.  */
1996   if (schedlock_enabled)
1997     return 0;
1998
1999   /* Don't switch over if we're about to resume some other process
2000      other than WAIT_PTID's, and schedule-multiple is off.  */
2001   if (!sched_multi
2002       && ptid_get_pid (wait_ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2003     return 0;
2004
2005   /* Switched over from WAIT_PID.  */
2006   if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
2007       && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
2008     {
2009       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (wait_ptid);
2010
2011       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2012                              regcache_read_pc (regcache)))
2013         {
2014           /* If stepping, remember current thread to switch back to.  */
2015           if (step)
2016             deferred_step_ptid = inferior_ptid;
2017
2018           /* Switch back to WAIT_PID thread.  */
2019           switch_to_thread (wait_ptid);
2020
2021           if (debug_infrun)
2022             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2023                                 "infrun: prepare_to_proceed (step=%d), "
2024                                 "switched to [%s]\n",
2025                                 step, target_pid_to_str (inferior_ptid));
2026
2027           /* We return 1 to indicate that there is a breakpoint here,
2028              so we need to step over it before continuing to avoid
2029              hitting it straight away.  */
2030           return 1;
2031         }
2032     }
2033
2034   return 0;
2035 }
2036
2037 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2038
2039    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2040    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2041    or -1 for act according to how it stopped.
2042    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2043    -1 means return after that and print nothing.
2044    You should probably set various step_... variables
2045    before calling here, if you are stepping.
2046
2047    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2048
2049 void
2050 proceed (CORE_ADDR addr, enum target_signal siggnal, int step)
2051 {
2052   struct regcache *regcache;
2053   struct gdbarch *gdbarch;
2054   struct thread_info *tp;
2055   CORE_ADDR pc;
2056   struct address_space *aspace;
2057   int oneproc = 0;
2058
2059   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2060      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2061      resuming the current thread.  */
2062   if (!follow_fork ())
2063     {
2064       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2065       normal_stop ();
2066       if (target_can_async_p ())
2067         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2068       return;
2069     }
2070
2071   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2072   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2073
2074   regcache = get_current_regcache ();
2075   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2076   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2077   pc = regcache_read_pc (regcache);
2078
2079   if (step > 0)
2080     step_start_function = find_pc_function (pc);
2081   if (step < 0)
2082     stop_after_trap = 1;
2083
2084   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2085     {
2086       if (pc == stop_pc && breakpoint_here_p (aspace, pc)
2087           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2088         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2089            step one instruction before inserting breakpoints so that
2090            we do not stop right away (and report a second hit at this
2091            breakpoint).
2092
2093            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2094            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2095            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2096
2097         oneproc = 1;
2098       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2099                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2100                                                      get_current_frame ()))
2101         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2102            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2103         oneproc = 1;
2104     }
2105   else
2106     {
2107       regcache_write_pc (regcache, addr);
2108     }
2109
2110   if (debug_infrun)
2111     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2112                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%d, step=%d)\n",
2113                         paddress (gdbarch, addr), siggnal, step);
2114
2115   if (non_stop)
2116     /* In non-stop, each thread is handled individually.  The context
2117        must already be set to the right thread here.  */
2118     ;
2119   else
2120     {
2121       /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2122          then continue or step.
2123
2124          But if the old thread was stopped at a breakpoint, it will
2125          immediately cause another breakpoint stop without any
2126          execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).
2127          So we must step over it first.
2128
2129          prepare_to_proceed checks the current thread against the
2130          thread that reported the most recent event.  If a step-over
2131          is required it returns TRUE and sets the current thread to
2132          the old thread.  */
2133       if (prepare_to_proceed (step))
2134         oneproc = 1;
2135     }
2136
2137   /* prepare_to_proceed may change the current thread.  */
2138   tp = inferior_thread ();
2139
2140   if (oneproc)
2141     {
2142       tp->control.trap_expected = 1;
2143       /* If displaced stepping is enabled, we can step over the
2144          breakpoint without hitting it, so leave all breakpoints
2145          inserted.  Otherwise we need to disable all breakpoints, step
2146          one instruction, and then re-add them when that step is
2147          finished.  */
2148       if (!use_displaced_stepping (gdbarch))
2149         remove_breakpoints ();
2150     }
2151
2152   /* We can insert breakpoints if we're not trying to step over one,
2153      or if we are stepping over one but we're using displaced stepping
2154      to do so.  */
2155   if (! tp->control.trap_expected || use_displaced_stepping (gdbarch))
2156     insert_breakpoints ();
2157
2158   if (!non_stop)
2159     {
2160       /* Pass the last stop signal to the thread we're resuming,
2161          irrespective of whether the current thread is the thread that
2162          got the last event or not.  This was historically GDB's
2163          behaviour before keeping a stop_signal per thread.  */
2164
2165       struct thread_info *last_thread;
2166       ptid_t last_ptid;
2167       struct target_waitstatus last_status;
2168
2169       get_last_target_status (&last_ptid, &last_status);
2170       if (!ptid_equal (inferior_ptid, last_ptid)
2171           && !ptid_equal (last_ptid, null_ptid)
2172           && !ptid_equal (last_ptid, minus_one_ptid))
2173         {
2174           last_thread = find_thread_ptid (last_ptid);
2175           if (last_thread)
2176             {
2177               tp->suspend.stop_signal = last_thread->suspend.stop_signal;
2178               last_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2179             }
2180         }
2181     }
2182
2183   if (siggnal != TARGET_SIGNAL_DEFAULT)
2184     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2185   /* If this signal should not be seen by program,
2186      give it zero.  Used for debugging signals.  */
2187   else if (!signal_program[tp->suspend.stop_signal])
2188     tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
2189
2190   annotate_starting ();
2191
2192   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2193      inferior.  */
2194   gdb_flush (gdb_stdout);
2195
2196   /* Refresh prev_pc value just prior to resuming.  This used to be
2197      done in stop_stepping, however, setting prev_pc there did not handle
2198      scenarios such as inferior function calls or returning from
2199      a function via the return command.  In those cases, the prev_pc
2200      value was not set properly for subsequent commands.  The prev_pc value 
2201      is used to initialize the starting line number in the ecs.  With an 
2202      invalid value, the gdb next command ends up stopping at the position
2203      represented by the next line table entry past our start position.
2204      On platforms that generate one line table entry per line, this
2205      is not a problem.  However, on the ia64, the compiler generates
2206      extraneous line table entries that do not increase the line number.
2207      When we issue the gdb next command on the ia64 after an inferior call
2208      or a return command, we often end up a few instructions forward, still 
2209      within the original line we started.
2210
2211      An attempt was made to refresh the prev_pc at the same time the
2212      execution_control_state is initialized (for instance, just before
2213      waiting for an inferior event).  But this approach did not work
2214      because of platforms that use ptrace, where the pc register cannot
2215      be read unless the inferior is stopped.  At that point, we are not
2216      guaranteed the inferior is stopped and so the regcache_read_pc() call
2217      can fail.  Setting the prev_pc value here ensures the value is updated
2218      correctly when the inferior is stopped.  */
2219   tp->prev_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
2220
2221   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2222   init_thread_stepping_state (tp);
2223
2224   /* Reset to normal state.  */
2225   init_infwait_state ();
2226
2227   /* Resume inferior.  */
2228   resume (oneproc || step || bpstat_should_step (), tp->suspend.stop_signal);
2229
2230   /* Wait for it to stop (if not standalone)
2231      and in any case decode why it stopped, and act accordingly.  */
2232   /* Do this only if we are not using the event loop, or if the target
2233      does not support asynchronous execution.  */
2234   if (!target_can_async_p ())
2235     {
2236       wait_for_inferior ();
2237       normal_stop ();
2238     }
2239 }
2240 \f
2241
2242 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
2243
2244 void
2245 start_remote (int from_tty)
2246 {
2247   struct inferior *inferior;
2248
2249   inferior = current_inferior ();
2250   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
2251
2252   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
2253   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
2254      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
2255      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
2256      targets expecting an immediate response need to, internally, set
2257      things up so that the target_wait() is forced to eventually
2258      timeout.  */
2259   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
2260      differentiate to its caller what the state of the target is after
2261      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
2262      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
2263      target_open() return to the caller an indication that the target
2264      is currently running and GDB state should be set to the same as
2265      for an async run.  */
2266   wait_for_inferior ();
2267
2268   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
2269      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
2270      so that the displayed frame is up to date.  */
2271   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
2272
2273   normal_stop ();
2274 }
2275
2276 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
2277
2278 void
2279 init_wait_for_inferior (void)
2280 {
2281   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
2282
2283   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
2284
2285   clear_proceed_status ();
2286
2287   stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
2288   deferred_step_ptid = null_ptid;
2289
2290   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2291
2292   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2293   init_infwait_state ();
2294
2295   /* Discard any skipped inlined frames.  */
2296   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
2297 }
2298
2299 \f
2300 /* This enum encodes possible reasons for doing a target_wait, so that
2301    wfi can call target_wait in one place.  (Ultimately the call will be
2302    moved out of the infinite loop entirely.) */
2303
2304 enum infwait_states
2305 {
2306   infwait_normal_state,
2307   infwait_thread_hop_state,
2308   infwait_step_watch_state,
2309   infwait_nonstep_watch_state
2310 };
2311
2312 /* The PTID we'll do a target_wait on.*/
2313 ptid_t waiton_ptid;
2314
2315 /* Current inferior wait state.  */
2316 enum infwait_states infwait_state;
2317
2318 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2319    discarded between events.  */
2320 struct execution_control_state
2321 {
2322   ptid_t ptid;
2323   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2324      otherwise.  */
2325   struct thread_info *event_thread;
2326
2327   struct target_waitstatus ws;
2328   int random_signal;
2329   int stop_func_filled_in;
2330   CORE_ADDR stop_func_start;
2331   CORE_ADDR stop_func_end;
2332   char *stop_func_name;
2333   int new_thread_event;
2334   int wait_some_more;
2335 };
2336
2337 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
2338
2339 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
2340                                        struct execution_control_state *ecs);
2341 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
2342                                                 struct execution_control_state *ecs);
2343 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
2344                                     struct frame_info *, struct symbol *);
2345
2346 static void stop_stepping (struct execution_control_state *ecs);
2347 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2348 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
2349
2350 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
2351    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
2352    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
2353    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
2354    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
2355    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
2356    PTID.  */
2357
2358 static int
2359 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
2360 {
2361   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
2362
2363   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
2364        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
2365        || (ptid_is_pid (ptid)
2366            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
2367       && is_running (info->ptid)
2368       && !is_executing (info->ptid))
2369     {
2370       struct cleanup *old_chain;
2371       struct execution_control_state ecss;
2372       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2373
2374       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2375
2376       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2377
2378       switch_to_thread (info->ptid);
2379
2380       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
2381          have consistent output as if the stop event had been
2382          reported.  */
2383       ecs->ptid = info->ptid;
2384       ecs->event_thread = find_thread_ptid (info->ptid);
2385       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2386       ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_0;
2387
2388       handle_inferior_event (ecs);
2389
2390       if (!ecs->wait_some_more)
2391         {
2392           struct thread_info *tp;
2393
2394           normal_stop ();
2395
2396           /* Finish off the continuations.  */
2397           tp = inferior_thread ();
2398           do_all_intermediate_continuations_thread (tp, 1);
2399           do_all_continuations_thread (tp, 1);
2400         }
2401
2402       do_cleanups (old_chain);
2403     }
2404
2405   return 0;
2406 }
2407
2408 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
2409    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
2410    report the stop to the frontend.  */
2411
2412 static void
2413 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
2414 {
2415   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2416
2417   /* PTID was requested to stop.  Remove it from the displaced
2418      stepping queue, so we don't try to resume it automatically.  */
2419
2420   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2421        displaced;
2422        displaced = displaced->next)
2423     {
2424       struct displaced_step_request *it, **prev_next_p;
2425
2426       it = displaced->step_request_queue;
2427       prev_next_p = &displaced->step_request_queue;
2428       while (it)
2429         {
2430           if (ptid_match (it->ptid, ptid))
2431             {
2432               *prev_next_p = it->next;
2433               it->next = NULL;
2434               xfree (it);
2435             }
2436           else
2437             {
2438               prev_next_p = &it->next;
2439             }
2440
2441           it = *prev_next_p;
2442         }
2443     }
2444
2445   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
2446 }
2447
2448 static void
2449 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
2450 {
2451   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
2452     nullify_last_target_wait_ptid ();
2453 }
2454
2455 /* Callback for iterate_over_threads.  */
2456
2457 static int
2458 delete_step_resume_breakpoint_callback (struct thread_info *info, void *data)
2459 {
2460   if (is_exited (info->ptid))
2461     return 0;
2462
2463   delete_step_resume_breakpoint (info);
2464   delete_exception_resume_breakpoint (info);
2465   return 0;
2466 }
2467
2468 /* In all-stop, delete the step resume breakpoint of any thread that
2469    had one.  In non-stop, delete the step resume breakpoint of the
2470    thread that just stopped.  */
2471
2472 static void
2473 delete_step_thread_step_resume_breakpoint (void)
2474 {
2475   if (!target_has_execution
2476       || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2477     /* If the inferior has exited, we have already deleted the step
2478        resume breakpoints out of GDB's lists.  */
2479     return;
2480
2481   if (non_stop)
2482     {
2483       /* If in non-stop mode, only delete the step-resume or
2484          longjmp-resume breakpoint of the thread that just stopped
2485          stepping.  */
2486       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2487
2488       delete_step_resume_breakpoint (tp);
2489       delete_exception_resume_breakpoint (tp);
2490     }
2491   else
2492     /* In all-stop mode, delete all step-resume and longjmp-resume
2493        breakpoints of any thread that had them.  */
2494     iterate_over_threads (delete_step_resume_breakpoint_callback, NULL);
2495 }
2496
2497 /* A cleanup wrapper.  */
2498
2499 static void
2500 delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup (void *arg)
2501 {
2502   delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2503 }
2504
2505 /* Pretty print the results of target_wait, for debugging purposes.  */
2506
2507 static void
2508 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
2509                            const struct target_waitstatus *ws)
2510 {
2511   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
2512   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
2513   char *text;
2514
2515   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
2516      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
2517      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
2518      is set.  */
2519
2520   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2521                       "infrun: target_wait (%d", PIDGET (waiton_ptid));
2522   if (PIDGET (waiton_ptid) != -1)
2523     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2524                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
2525   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
2526   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2527                       "infrun:   %d [%s],\n",
2528                       PIDGET (result_ptid), target_pid_to_str (result_ptid));
2529   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
2530                       "infrun:   %s\n",
2531                       status_string);
2532
2533   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
2534
2535   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
2536      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
2537   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
2538
2539   xfree (status_string);
2540   xfree (text);
2541   ui_file_delete (tmp_stream);
2542 }
2543
2544 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
2545    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
2546    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
2547    pad.  */
2548
2549 void
2550 prepare_for_detach (void)
2551 {
2552   struct inferior *inf = current_inferior ();
2553   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
2554   struct cleanup *old_chain_1;
2555   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2556
2557   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
2558
2559   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
2560      there's nothing else to do.  */
2561   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2562     return;
2563
2564   if (debug_infrun)
2565     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2566                         "displaced-stepping in-process while detaching");
2567
2568   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
2569   inf->detaching = 1;
2570
2571   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
2572     {
2573       struct cleanup *old_chain_2;
2574       struct execution_control_state ecss;
2575       struct execution_control_state *ecs;
2576
2577       ecs = &ecss;
2578       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2579
2580       overlay_cache_invalid = 1;
2581
2582       /* We have to invalidate the registers BEFORE calling
2583          target_wait because they can be loaded from the target while
2584          in target_wait.  This makes remote debugging a bit more
2585          efficient for those targets that provide critical registers
2586          as part of their normal status mechanism.  */
2587
2588       registers_changed ();
2589
2590       if (deprecated_target_wait_hook)
2591         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2592       else
2593         ecs->ptid = target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
2594
2595       if (debug_infrun)
2596         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2597
2598       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2599          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2600          state.  */
2601       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
2602                                   &minus_one_ptid);
2603
2604       /* In non-stop mode, each thread is handled individually.
2605          Switch early, so the global state is set correctly for this
2606          thread.  */
2607       if (non_stop
2608           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2609           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2610         context_switch (ecs->ptid);
2611
2612       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2613       handle_inferior_event (ecs);
2614
2615       /* No error, don't finish the state yet.  */
2616       discard_cleanups (old_chain_2);
2617
2618       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
2619          at this point, and signals are passed directly to the
2620          inferior, so this must mean the process is gone.  */
2621       if (!ecs->wait_some_more)
2622         {
2623           discard_cleanups (old_chain_1);
2624           error (_("Program exited while detaching"));
2625         }
2626     }
2627
2628   discard_cleanups (old_chain_1);
2629 }
2630
2631 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
2632
2633    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
2634    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
2635    When this function actually returns it means the inferior
2636    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
2637
2638 void
2639 wait_for_inferior (void)
2640 {
2641   struct cleanup *old_cleanups;
2642   struct execution_control_state ecss;
2643   struct execution_control_state *ecs;
2644
2645   if (debug_infrun)
2646     fprintf_unfiltered
2647       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
2648
2649   old_cleanups =
2650     make_cleanup (delete_step_thread_step_resume_breakpoint_cleanup, NULL);
2651
2652   ecs = &ecss;
2653   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2654
2655   while (1)
2656     {
2657       struct cleanup *old_chain;
2658
2659       /* We have to invalidate the registers BEFORE calling target_wait
2660          because they can be loaded from the target while in target_wait.
2661          This makes remote debugging a bit more efficient for those
2662          targets that provide critical registers as part of their normal
2663          status mechanism.  */
2664
2665       overlay_cache_invalid = 1;
2666       registers_changed ();
2667
2668       if (deprecated_target_wait_hook)
2669         ecs->ptid = deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2670       else
2671         ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
2672
2673       if (debug_infrun)
2674         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2675
2676       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2677          knowledge of the executing state to the frontend/user running
2678          state.  */
2679       old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2680
2681       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
2682           || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
2683         ecs->ws.value.syscall_number = UNKNOWN_SYSCALL;
2684
2685       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2686       handle_inferior_event (ecs);
2687
2688       /* No error, don't finish the state yet.  */
2689       discard_cleanups (old_chain);
2690
2691       if (!ecs->wait_some_more)
2692         break;
2693     }
2694
2695   do_cleanups (old_cleanups);
2696 }
2697
2698 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
2699    event loop whenever a change of state is detected on the file
2700    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
2701    once to complete a single execution command.  In such cases we need
2702    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
2703    that this function is called for a single execution command, then
2704    report to the user that the inferior has stopped, and do the
2705    necessary cleanups.  */
2706
2707 void
2708 fetch_inferior_event (void *client_data)
2709 {
2710   struct execution_control_state ecss;
2711   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2712   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2713   struct cleanup *ts_old_chain;
2714   int was_sync = sync_execution;
2715
2716   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2717
2718   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
2719      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
2720      running, we're going to need to get back to that mode after
2721      handling the event.  */
2722   if (non_stop)
2723     {
2724       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
2725       set_current_traceframe (-1);
2726     }
2727
2728   if (non_stop)
2729     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
2730        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
2731        user selected thread and frame after handling the event and
2732        running any breakpoint commands.  */
2733     make_cleanup_restore_current_thread ();
2734
2735   /* We have to invalidate the registers BEFORE calling target_wait
2736      because they can be loaded from the target while in target_wait.
2737      This makes remote debugging a bit more efficient for those
2738      targets that provide critical registers as part of their normal
2739      status mechanism.  */
2740
2741   overlay_cache_invalid = 1;
2742
2743   /* But don't do it if the current thread is already stopped (hence
2744      this is either a delayed event that will result in
2745      TARGET_WAITKIND_IGNORE, or it's an event for another thread (and
2746      we always clear the register and frame caches when the user
2747      switches threads anyway).  If we didn't do this, a spurious
2748      delayed event in all-stop mode would make the user lose the
2749      selected frame.  */
2750   if (non_stop || is_executing (inferior_ptid))
2751     registers_changed ();
2752
2753   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
2754   execution_direction = target_execution_direction ();
2755
2756   if (deprecated_target_wait_hook)
2757     ecs->ptid =
2758       deprecated_target_wait_hook (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2759   else
2760     ecs->ptid = target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, TARGET_WNOHANG);
2761
2762   if (debug_infrun)
2763     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
2764
2765   if (non_stop
2766       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE
2767       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2768       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
2769     /* In non-stop mode, each thread is handled individually.  Switch
2770        early, so the global state is set correctly for this
2771        thread.  */
2772     context_switch (ecs->ptid);
2773
2774   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
2775      knowledge of the executing state to the frontend/user running
2776      state.  */
2777   if (!non_stop)
2778     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
2779   else
2780     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
2781
2782   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
2783   handle_inferior_event (ecs);
2784
2785   if (!ecs->wait_some_more)
2786     {
2787       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
2788
2789       delete_step_thread_step_resume_breakpoint ();
2790
2791       /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
2792       if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
2793         normal_stop ();
2794
2795       if (target_has_execution
2796           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
2797           && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
2798           && ecs->event_thread->step_multi
2799           && ecs->event_thread->control.stop_step)
2800         inferior_event_handler (INF_EXEC_CONTINUE, NULL);
2801       else
2802         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2803     }
2804
2805   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
2806   discard_cleanups (ts_old_chain);
2807
2808   /* Revert thread and frame.  */
2809   do_cleanups (old_chain);
2810
2811   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
2812      restore the prompt.  */
2813   if (was_sync && !sync_execution)
2814     display_gdb_prompt (0);
2815 }
2816
2817 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
2818 void
2819 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
2820 {
2821   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2822
2823   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
2824   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
2825
2826   tp->current_symtab = sal.symtab;
2827   tp->current_line = sal.line;
2828 }
2829
2830 /* Clear context switchable stepping state.  */
2831
2832 void
2833 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
2834 {
2835   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
2836   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
2837   tss->stepping_through_solib_after_catch = 0;
2838   tss->stepping_through_solib_catchpoints = NULL;
2839 }
2840
2841 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
2842    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
2843    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
2844    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
2845
2846 void
2847 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
2848 {
2849   *ptidp = target_last_wait_ptid;
2850   *status = target_last_waitstatus;
2851 }
2852
2853 void
2854 nullify_last_target_wait_ptid (void)
2855 {
2856   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
2857 }
2858
2859 /* Switch thread contexts.  */
2860
2861 static void
2862 context_switch (ptid_t ptid)
2863 {
2864   if (debug_infrun)
2865     {
2866       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
2867                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
2868       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
2869                           target_pid_to_str (ptid));
2870     }
2871
2872   switch_to_thread (ptid);
2873 }
2874
2875 static void
2876 adjust_pc_after_break (struct execution_control_state *ecs)
2877 {
2878   struct regcache *regcache;
2879   struct gdbarch *gdbarch;
2880   struct address_space *aspace;
2881   CORE_ADDR breakpoint_pc;
2882
2883   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
2884      we aren't, just return.
2885
2886      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
2887      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
2888      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
2889      breakpoint layer.
2890
2891      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
2892      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
2893      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
2894      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
2895      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
2896      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
2897
2898      In earlier versions of GDB, a target with 
2899      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
2900      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
2901      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
2902      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
2903
2904   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
2905     return;
2906
2907   if (ecs->ws.value.sig != TARGET_SIGNAL_TRAP)
2908     return;
2909
2910   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
2911      under it has already been de-executed.  The reported PC always
2912      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
2913      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
2914      architecture:
2915
2916        B1         0x08000000 :   INSN1
2917        B2         0x08000001 :   INSN2
2918                   0x08000002 :   INSN3
2919             PC -> 0x08000003 :   INSN4
2920
2921      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
2922      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
2923      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
2924      been de-executed already.
2925
2926        B1         0x08000000 :   INSN1
2927        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
2928                   0x08000002 :   INSN3
2929                   0x08000003 :   INSN4
2930
2931      We can't apply the same logic as for forward execution, because
2932      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
2933      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
2934      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
2935      behaviour.  */
2936   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
2937     return;
2938
2939   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
2940      we have nothing to do.  */
2941   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
2942   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2943   if (gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch) == 0)
2944     return;
2945
2946   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2947
2948   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
2949      breakpoint would be.  */
2950   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache)
2951                   - gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
2952
2953   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
2954      that location.
2955
2956      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
2957      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
2958      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
2959      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
2960      and retire them after a number of stop events are reported.  */
2961   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
2962       || (non_stop && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
2963     {
2964       struct cleanup *old_cleanups = NULL;
2965
2966       if (RECORD_IS_USED)
2967         old_cleanups = record_gdb_operation_disable_set ();
2968
2969       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
2970          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
2971          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
2972          but the former does not.
2973
2974          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
2975           - we didn't insert software single-step breakpoints
2976           - the thread to be examined is still the current thread
2977           - this thread is currently being stepped
2978
2979          If any of these events did not occur, we must have stopped due
2980          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
2981          breakpoint address.
2982
2983          As a special case, we could have hardware single-stepped a
2984          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
2985          we also need to back up to the breakpoint address.  */
2986
2987       if (singlestep_breakpoints_inserted_p
2988           || !ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
2989           || !currently_stepping (ecs->event_thread)
2990           || ecs->event_thread->prev_pc == breakpoint_pc)
2991         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
2992
2993       if (RECORD_IS_USED)
2994         do_cleanups (old_cleanups);
2995     }
2996 }
2997
2998 void
2999 init_infwait_state (void)
3000 {
3001   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3002   infwait_state = infwait_normal_state;
3003 }
3004
3005 void
3006 error_is_running (void)
3007 {
3008   error (_("Cannot execute this command while "
3009            "the selected thread is running."));
3010 }
3011
3012 void
3013 ensure_not_running (void)
3014 {
3015   if (is_running (inferior_ptid))
3016     error_is_running ();
3017 }
3018
3019 static int
3020 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
3021 {
3022   for (frame = get_prev_frame (frame);
3023        frame != NULL;
3024        frame = get_prev_frame (frame))
3025     {
3026       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
3027         return 1;
3028       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
3029         break;
3030     }
3031
3032   return 0;
3033 }
3034
3035 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
3036    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
3037    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
3038    processed.  */
3039
3040 static int
3041 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
3042 {
3043   struct regcache *regcache;
3044   struct gdbarch *gdbarch;
3045   int syscall_number;
3046
3047   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3048     context_switch (ecs->ptid);
3049
3050   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3051   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3052   syscall_number = gdbarch_get_syscall_number (gdbarch, ecs->ptid);
3053   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
3054
3055   target_last_waitstatus.value.syscall_number = syscall_number;
3056
3057   if (catch_syscall_enabled () > 0
3058       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
3059     {
3060       if (debug_infrun)
3061         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
3062                             syscall_number);
3063
3064       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3065         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
3066                               stop_pc, ecs->ptid);
3067       ecs->random_signal
3068         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3069
3070       if (!ecs->random_signal)
3071         {
3072           /* Catchpoint hit.  */
3073           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3074           return 0;
3075         }
3076     }
3077
3078   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3079   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3080   keep_going (ecs);
3081   return 1;
3082 }
3083
3084 /* Clear the supplied execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3085
3086 static void
3087 clear_stop_func (struct execution_control_state *ecs)
3088 {
3089   ecs->stop_func_filled_in = 0;
3090   ecs->stop_func_start = 0;
3091   ecs->stop_func_end = 0;
3092   ecs->stop_func_name = NULL;
3093 }
3094
3095 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
3096
3097 static void
3098 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
3099                    struct execution_control_state *ecs)
3100 {
3101   if (!ecs->stop_func_filled_in)
3102     {
3103       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
3104          will both be 0 if it doesn't work.  */
3105       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
3106                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
3107       ecs->stop_func_start
3108         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3109
3110       ecs->stop_func_filled_in = 1;
3111     }
3112 }
3113
3114 /* Given an execution control state that has been freshly filled in
3115    by an event from the inferior, figure out what it means and take
3116    appropriate action.  */
3117
3118 static void
3119 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
3120 {
3121   struct frame_info *frame;
3122   struct gdbarch *gdbarch;
3123   int stopped_by_watchpoint;
3124   int stepped_after_stopped_by_watchpoint = 0;
3125   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
3126   enum stop_kind stop_soon;
3127
3128   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
3129     {
3130       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
3131          handling it at this level.  The lower layers have already
3132          done what needs to be done, if anything.
3133
3134          One of the possible circumstances for this is when the
3135          inferior produces output for the console.  The inferior has
3136          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
3137          circumstance is any event which the lower level knows will be
3138          reported multiple times without an intervening resume.  */
3139       if (debug_infrun)
3140         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
3141       prepare_to_wait (ecs);
3142       return;
3143     }
3144
3145   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3146       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
3147     {
3148       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
3149
3150       gdb_assert (inf);
3151       stop_soon = inf->control.stop_soon;
3152     }
3153   else
3154     stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
3155
3156   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
3157   target_last_wait_ptid = ecs->ptid;
3158   target_last_waitstatus = ecs->ws;
3159
3160   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
3161   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
3162
3163   /* If it's a new process, add it to the thread database.  */
3164
3165   ecs->new_thread_event = (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid)
3166                            && !ptid_equal (ecs->ptid, minus_one_ptid)
3167                            && !in_thread_list (ecs->ptid));
3168
3169   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
3170       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED && ecs->new_thread_event)
3171     add_thread (ecs->ptid);
3172
3173   ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3174
3175   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
3176   adjust_pc_after_break (ecs);
3177
3178   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
3179   reinit_frame_cache ();
3180
3181   breakpoint_retire_moribund ();
3182
3183   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
3184      that have to do with the program's own actions.  Note that
3185      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
3186      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
3187      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
3188      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
3189      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
3190      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
3191      for architectures like SPARC that place call dummies on the
3192      stack.  */
3193   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
3194       && (ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_ILL
3195           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_SEGV
3196           || ecs->ws.value.sig == TARGET_SIGNAL_EMT))
3197     {
3198       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3199
3200       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
3201                                       regcache_read_pc (regcache)))
3202         {
3203           if (debug_infrun)
3204             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3205                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
3206           ecs->ws.value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3207         }
3208     }
3209
3210   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
3211      threads of all processes are stopped when we get any event
3212      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  If
3213      we're handling a process exit in non-stop mode, there's nothing
3214      to do, as threads of the dead process are gone, and threads of
3215      any other process were left running.  */
3216   if (!non_stop)
3217     set_executing (minus_one_ptid, 0);
3218   else if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
3219            && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
3220     set_executing (inferior_ptid, 0);
3221
3222   switch (infwait_state)
3223     {
3224     case infwait_thread_hop_state:
3225       if (debug_infrun)
3226         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_thread_hop_state\n");
3227       break;
3228
3229     case infwait_normal_state:
3230       if (debug_infrun)
3231         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: infwait_normal_state\n");
3232       break;
3233
3234     case infwait_step_watch_state:
3235       if (debug_infrun)
3236         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3237                             "infrun: infwait_step_watch_state\n");
3238
3239       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3240       break;
3241
3242     case infwait_nonstep_watch_state:
3243       if (debug_infrun)
3244         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3245                             "infrun: infwait_nonstep_watch_state\n");
3246       insert_breakpoints ();
3247
3248       /* FIXME-maybe: is this cleaner than setting a flag?  Does it
3249          handle things like signals arriving and other things happening
3250          in combination correctly?  */
3251       stepped_after_stopped_by_watchpoint = 1;
3252       break;
3253
3254     default:
3255       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3256     }
3257
3258   infwait_state = infwait_normal_state;
3259   waiton_ptid = pid_to_ptid (-1);
3260
3261   switch (ecs->ws.kind)
3262     {
3263     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3264       if (debug_infrun)
3265         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
3266       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
3267          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
3268          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
3269          the beginning of an attach or remote session; we will query
3270          the full list of libraries once the connection is
3271          established.  */
3272       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3273         {
3274           /* Check for any newly added shared libraries if we're
3275              supposed to be adding them automatically.  Switch
3276              terminal for any messages produced by
3277              breakpoint_re_set.  */
3278           target_terminal_ours_for_output ();
3279           /* NOTE: cagney/2003-11-25: Make certain that the target
3280              stack's section table is kept up-to-date.  Architectures,
3281              (e.g., PPC64), use the section table to perform
3282              operations such as address => section name and hence
3283              require the table to contain all sections (including
3284              those found in shared libraries).  */
3285 #ifdef SOLIB_ADD
3286           SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
3287 #else
3288           solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
3289 #endif
3290           target_terminal_inferior ();
3291
3292           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
3293              gdb of events.  This allows the user to get control
3294              and place breakpoints in initializer routines for
3295              dynamically loaded objects (among other things).  */
3296           if (stop_on_solib_events)
3297             {
3298               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
3299                  normal_stop.  */
3300               stop_print_frame = 1;
3301
3302               stop_stepping (ecs);
3303               return;
3304             }
3305
3306           /* NOTE drow/2007-05-11: This might be a good place to check
3307              for "catch load".  */
3308         }
3309
3310       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
3311          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
3312          we're running the program normally, also resume.  But stop if
3313          we're attaching or setting up a remote connection.  */
3314       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3315         {
3316           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
3317              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
3318           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY
3319               && !breakpoints_always_inserted_mode ())
3320             insert_breakpoints ();
3321           resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3322           prepare_to_wait (ecs);
3323           return;
3324         }
3325
3326       break;
3327
3328     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3329       if (debug_infrun)
3330         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
3331       resume (0, TARGET_SIGNAL_0);
3332       prepare_to_wait (ecs);
3333       return;
3334
3335     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3336       if (debug_infrun)
3337         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
3338       inferior_ptid = ecs->ptid;
3339       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3340       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3341       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3342       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3343       print_exited_reason (ecs->ws.value.integer);
3344
3345       /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
3346          that the user can inspect this again later.  */
3347       set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
3348                                (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
3349
3350       /* Also record this in the inferior itself.  */
3351       current_inferior ()->has_exit_code = 1;
3352       current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
3353
3354       gdb_flush (gdb_stdout);
3355       target_mourn_inferior ();
3356       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3357       cancel_single_step_breakpoints ();
3358       stop_print_frame = 0;
3359       stop_stepping (ecs);
3360       return;
3361
3362     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3363       if (debug_infrun)
3364         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
3365       inferior_ptid = ecs->ptid;
3366       set_current_inferior (find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid)));
3367       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
3368       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
3369       stop_print_frame = 0;
3370       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
3371
3372       /* Note: By definition of TARGET_WAITKIND_SIGNALLED, we shouldn't
3373          reach here unless the inferior is dead.  However, for years
3374          target_kill() was called here, which hints that fatal signals aren't
3375          really fatal on some systems.  If that's true, then some changes
3376          may be needed.  */
3377       target_mourn_inferior ();
3378
3379       print_signal_exited_reason (ecs->ws.value.sig);
3380       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3381       cancel_single_step_breakpoints ();
3382       stop_stepping (ecs);
3383       return;
3384
3385       /* The following are the only cases in which we keep going;
3386          the above cases end in a continue or goto.  */
3387     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3388     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3389       if (debug_infrun)
3390         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
3391
3392       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3393         {
3394           context_switch (ecs->ptid);
3395           reinit_frame_cache ();
3396         }
3397
3398       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
3399          any chance of letting the user delete breakpoints from the
3400          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
3401          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
3402          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
3403          the fork on the last `continue', and by that time the
3404          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
3405          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
3406          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
3407          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
3408          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
3409          vfork follow are detached.  */
3410       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
3411         {
3412           int child_pid = ptid_get_pid (ecs->ws.value.related_pid);
3413
3414           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
3415              physically remove the breakpoints from the child.  */
3416           detach_breakpoints (child_pid);
3417         }
3418
3419       if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3420         {
3421           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3422           remove_single_step_breakpoints ();
3423           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3424         }
3425
3426       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
3427          the event is to be followed at the next resume of the thread,
3428          and not immediately.  */
3429       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
3430
3431       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3432
3433       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3434         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3435                               stop_pc, ecs->ptid);
3436
3437       /* Note that we're interested in knowing the bpstat actually
3438          causes a stop, not just if it may explain the signal.
3439          Software watchpoints, for example, always appear in the
3440          bpstat.  */
3441       ecs->random_signal
3442         = !bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3443
3444       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3445       if (ecs->random_signal)
3446         {
3447           ptid_t parent;
3448           ptid_t child;
3449           int should_resume;
3450           int follow_child
3451             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
3452
3453           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3454
3455           should_resume = follow_fork ();
3456
3457           parent = ecs->ptid;
3458           child = ecs->ws.value.related_pid;
3459
3460           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
3461           if (non_stop && !detach_fork)
3462             {
3463               if (follow_child)
3464                 switch_to_thread (parent);
3465               else
3466                 switch_to_thread (child);
3467
3468               ecs->event_thread = inferior_thread ();
3469               ecs->ptid = inferior_ptid;
3470               keep_going (ecs);
3471             }
3472
3473           if (follow_child)
3474             switch_to_thread (child);
3475           else
3476             switch_to_thread (parent);
3477
3478           ecs->event_thread = inferior_thread ();
3479           ecs->ptid = inferior_ptid;
3480
3481           if (should_resume)
3482             keep_going (ecs);
3483           else
3484             stop_stepping (ecs);
3485           return;
3486         }
3487       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3488       goto process_event_stop_test;
3489
3490     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
3491       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
3492          the parent, and keep going.  */
3493
3494       if (debug_infrun)
3495         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3496                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
3497
3498       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3499         context_switch (ecs->ptid);
3500
3501       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
3502       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
3503       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
3504          previously locked inferior.  */
3505       keep_going (ecs);
3506       return;
3507
3508     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3509       if (debug_infrun)
3510         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
3511
3512       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3513         {
3514           context_switch (ecs->ptid);
3515           reinit_frame_cache ();
3516         }
3517
3518       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3519       cancel_single_step_breakpoints ();
3520
3521       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3522
3523       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
3524       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
3525
3526       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
3527          Must do this now, before trying to determine whether to
3528          stop.  */
3529       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
3530
3531       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
3532         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
3533                               stop_pc, ecs->ptid);
3534       ecs->random_signal
3535         = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3536
3537       /* Note that this may be referenced from inside
3538          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
3539       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
3540       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
3541
3542       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
3543       if (ecs->random_signal)
3544         {
3545           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3546           keep_going (ecs);
3547           return;
3548         }
3549       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
3550       goto process_event_stop_test;
3551
3552       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
3553          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
3554     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3555       if (debug_infrun)
3556         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3557                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
3558       /* Getting the current syscall number.  */
3559       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3560         return;
3561       goto process_event_stop_test;
3562
3563       /* Before examining the threads further, step this thread to
3564          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
3565          event when the thread is just on the verge of exiting a
3566          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
3567          into user code.)  */
3568     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3569       if (debug_infrun)
3570         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3571                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
3572       if (handle_syscall_event (ecs) != 0)
3573         return;
3574       goto process_event_stop_test;
3575
3576     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3577       if (debug_infrun)
3578         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
3579       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
3580       break;
3581
3582     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3583       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
3584       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3585       print_no_history_reason ();
3586       stop_stepping (ecs);
3587       return;
3588     }
3589
3590   if (ecs->new_thread_event)
3591     {
3592       if (non_stop)
3593         /* Non-stop assumes that the target handles adding new threads
3594            to the thread list.  */
3595         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3596                         "targets should add new threads to the thread "
3597                         "list themselves in non-stop mode.");
3598
3599       /* We may want to consider not doing a resume here in order to
3600          give the user a chance to play with the new thread.  It might
3601          be good to make that a user-settable option.  */
3602
3603       /* At this point, all threads are stopped (happens automatically
3604          in either the OS or the native code).  Therefore we need to
3605          continue all threads in order to make progress.  */
3606
3607       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3608         context_switch (ecs->ptid);
3609       target_resume (RESUME_ALL, 0, TARGET_SIGNAL_0);
3610       prepare_to_wait (ecs);
3611       return;
3612     }
3613
3614   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3615     {
3616       /* Do we need to clean up the state of a thread that has
3617          completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
3618          the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
3619       displaced_step_fixup (ecs->ptid,
3620                             ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
3621
3622       /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
3623          the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
3624          SIG0 (generic unsignaled stop).  */
3625
3626       if (ecs->event_thread->stop_requested
3627           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3628         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3629     }
3630
3631   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3632
3633   if (debug_infrun)
3634     {
3635       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3636       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3637       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3638
3639       inferior_ptid = ecs->ptid;
3640
3641       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
3642                           paddress (gdbarch, stop_pc));
3643       if (target_stopped_by_watchpoint ())
3644         {
3645           CORE_ADDR addr;
3646
3647           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
3648
3649           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
3650             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3651                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
3652                                 paddress (gdbarch, addr));
3653           else
3654             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3655                                 "infrun: (no data address available)\n");
3656         }
3657
3658       do_cleanups (old_chain);
3659     }
3660
3661   if (stepping_past_singlestep_breakpoint)
3662     {
3663       gdb_assert (singlestep_breakpoints_inserted_p);
3664       gdb_assert (ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid));
3665       gdb_assert (!ptid_equal (singlestep_ptid, saved_singlestep_ptid));
3666
3667       stepping_past_singlestep_breakpoint = 0;
3668
3669       /* We've either finished single-stepping past the single-step
3670          breakpoint, or stopped for some other reason.  It would be nice if
3671          we could tell, but we can't reliably.  */
3672       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3673         {
3674           if (debug_infrun)
3675             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3676                                 "infrun: stepping_past_"
3677                                 "singlestep_breakpoint\n");
3678           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3679           remove_single_step_breakpoints ();
3680           singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3681
3682           ecs->random_signal = 0;
3683           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3684
3685           context_switch (saved_singlestep_ptid);
3686           if (deprecated_context_hook)
3687             deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3688
3689           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3690           prepare_to_wait (ecs);
3691           return;
3692         }
3693     }
3694
3695   if (!ptid_equal (deferred_step_ptid, null_ptid))
3696     {
3697       /* In non-stop mode, there's never a deferred_step_ptid set.  */
3698       gdb_assert (!non_stop);
3699
3700       /* If we stopped for some other reason than single-stepping, ignore
3701          the fact that we were supposed to switch back.  */
3702       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3703         {
3704           if (debug_infrun)
3705             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3706                                 "infrun: handling deferred step\n");
3707
3708           /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3709           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3710             {
3711               remove_single_step_breakpoints ();
3712               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3713             }
3714
3715           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
3716
3717           /* Note: We do not call context_switch at this point, as the
3718              context is already set up for stepping the original thread.  */
3719           switch_to_thread (deferred_step_ptid);
3720           deferred_step_ptid = null_ptid;
3721           /* Suppress spurious "Switching to ..." message.  */
3722           previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3723
3724           resume (1, TARGET_SIGNAL_0);
3725           prepare_to_wait (ecs);
3726           return;
3727         }
3728
3729       deferred_step_ptid = null_ptid;
3730     }
3731
3732   /* See if a thread hit a thread-specific breakpoint that was meant for
3733      another thread.  If so, then step that thread past the breakpoint,
3734      and continue it.  */
3735
3736   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
3737     {
3738       int thread_hop_needed = 0;
3739       struct address_space *aspace = 
3740         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
3741
3742       /* Check if a regular breakpoint has been hit before checking
3743          for a potential single step breakpoint.  Otherwise, GDB will
3744          not see this breakpoint hit when stepping onto breakpoints.  */
3745       if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, stop_pc))
3746         {
3747           ecs->random_signal = 0;
3748           if (!breakpoint_thread_match (aspace, stop_pc, ecs->ptid))
3749             thread_hop_needed = 1;
3750         }
3751       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3752         {
3753           /* We have not context switched yet, so this should be true
3754              no matter which thread hit the singlestep breakpoint.  */
3755           gdb_assert (ptid_equal (inferior_ptid, singlestep_ptid));
3756           if (debug_infrun)
3757             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: software single step "
3758                                 "trap for %s\n",
3759                                 target_pid_to_str (ecs->ptid));
3760
3761           ecs->random_signal = 0;
3762           /* The call to in_thread_list is necessary because PTIDs sometimes
3763              change when we go from single-threaded to multi-threaded.  If
3764              the singlestep_ptid is still in the list, assume that it is
3765              really different from ecs->ptid.  */
3766           if (!ptid_equal (singlestep_ptid, ecs->ptid)
3767               && in_thread_list (singlestep_ptid))
3768             {
3769               /* If the PC of the thread we were trying to single-step
3770                  has changed, discard this event (which we were going
3771                  to ignore anyway), and pretend we saw that thread
3772                  trap.  This prevents us continuously moving the
3773                  single-step breakpoint forward, one instruction at a
3774                  time.  If the PC has changed, then the thread we were
3775                  trying to single-step has trapped or been signalled,
3776                  but the event has not been reported to GDB yet.
3777
3778                  There might be some cases where this loses signal
3779                  information, if a signal has arrived at exactly the
3780                  same time that the PC changed, but this is the best
3781                  we can do with the information available.  Perhaps we
3782                  should arrange to report all events for all threads
3783                  when they stop, or to re-poll the remote looking for
3784                  this particular thread (i.e. temporarily enable
3785                  schedlock).  */
3786
3787              CORE_ADDR new_singlestep_pc
3788                = regcache_read_pc (get_thread_regcache (singlestep_ptid));
3789
3790              if (new_singlestep_pc != singlestep_pc)
3791                {
3792                  enum target_signal stop_signal;
3793
3794                  if (debug_infrun)
3795                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: unexpected thread,"
3796                                        " but expected thread advanced also\n");
3797
3798                  /* The current context still belongs to
3799                     singlestep_ptid.  Don't swap here, since that's
3800                     the context we want to use.  Just fudge our
3801                     state and continue.  */
3802                  stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
3803                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
3804                  ecs->ptid = singlestep_ptid;
3805                  ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
3806                  ecs->event_thread->suspend.stop_signal = stop_signal;
3807                  stop_pc = new_singlestep_pc;
3808                }
3809              else
3810                {
3811                  if (debug_infrun)
3812                    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3813                                        "infrun: unexpected thread\n");
3814
3815                  thread_hop_needed = 1;
3816                  stepping_past_singlestep_breakpoint = 1;
3817                  saved_singlestep_ptid = singlestep_ptid;
3818                }
3819             }
3820         }
3821
3822       if (thread_hop_needed)
3823         {
3824           struct regcache *thread_regcache;
3825           int remove_status = 0;
3826
3827           if (debug_infrun)
3828             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: thread_hop_needed\n");
3829
3830           /* Switch context before touching inferior memory, the
3831              previous thread may have exited.  */
3832           if (!ptid_equal (inferior_ptid, ecs->ptid))
3833             context_switch (ecs->ptid);
3834
3835           /* Saw a breakpoint, but it was hit by the wrong thread.
3836              Just continue.  */
3837
3838           if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3839             {
3840               /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3841               remove_single_step_breakpoints ();
3842               singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3843             }
3844
3845           /* If the arch can displace step, don't remove the
3846              breakpoints.  */
3847           thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
3848           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
3849             remove_status = remove_breakpoints ();
3850
3851           /* Did we fail to remove breakpoints?  If so, try
3852              to set the PC past the bp.  (There's at least
3853              one situation in which we can fail to remove
3854              the bp's: On HP-UX's that use ttrace, we can't
3855              change the address space of a vforking child
3856              process until the child exits (well, okay, not
3857              then either :-) or execs.  */
3858           if (remove_status != 0)
3859             error (_("Cannot step over breakpoint hit in wrong thread"));
3860           else
3861             {                   /* Single step */
3862               if (!non_stop)
3863                 {
3864                   /* Only need to require the next event from this
3865                      thread in all-stop mode.  */
3866                   waiton_ptid = ecs->ptid;
3867                   infwait_state = infwait_thread_hop_state;
3868                 }
3869
3870               ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3871               keep_going (ecs);
3872               return;
3873             }
3874         }
3875       else if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3876         {
3877           ecs->random_signal = 0;
3878         }
3879     }
3880   else
3881     ecs->random_signal = 1;
3882
3883   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
3884      so, then switch to that thread.  */
3885   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
3886     {
3887       if (debug_infrun)
3888         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
3889
3890       context_switch (ecs->ptid);
3891
3892       if (deprecated_context_hook)
3893         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
3894     }
3895
3896   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
3897   frame = get_current_frame ();
3898   gdbarch = get_frame_arch (frame);
3899
3900   if (singlestep_breakpoints_inserted_p)
3901     {
3902       /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
3903       remove_single_step_breakpoints ();
3904       singlestep_breakpoints_inserted_p = 0;
3905     }
3906
3907   if (stepped_after_stopped_by_watchpoint)
3908     stopped_by_watchpoint = 0;
3909   else
3910     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
3911
3912   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
3913      it in a moment.  */
3914   if (stopped_by_watchpoint
3915       && (target_have_steppable_watchpoint
3916           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
3917     {
3918       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
3919          attempted to write to a piece of memory under control of
3920          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
3921          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
3922          now, we would get the old value, and therefore no change
3923          would seem to have occurred.
3924
3925          In order to make watchpoints work `right', we really need
3926          to complete the memory write, and then evaluate the
3927          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
3928          target.
3929
3930          It may not be necessary to disable the watchpoint to stop over
3931          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
3932          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
3933
3934          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
3935          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
3936          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
3937          disable all watchpoints and breakpoints.  */
3938       int hw_step = 1;
3939
3940       if (!target_have_steppable_watchpoint)
3941         {
3942           remove_breakpoints ();
3943           /* See comment in resume why we need to stop bypassing signals
3944              while breakpoints have been removed.  */
3945           target_pass_signals (0, NULL);
3946         }
3947         /* Single step */
3948       hw_step = maybe_software_singlestep (gdbarch, stop_pc);
3949       target_resume (ecs->ptid, hw_step, TARGET_SIGNAL_0);
3950       waiton_ptid = ecs->ptid;
3951       if (target_have_steppable_watchpoint)
3952         infwait_state = infwait_step_watch_state;
3953       else
3954         infwait_state = infwait_nonstep_watch_state;
3955       prepare_to_wait (ecs);
3956       return;
3957     }
3958
3959   clear_stop_func (ecs);
3960   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
3961   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
3962   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
3963   stop_print_frame = 1;
3964   ecs->random_signal = 0;
3965   stopped_by_random_signal = 0;
3966
3967   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
3968      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
3969      inline function call sites).  */
3970   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
3971     skip_inline_frames (ecs->ptid);
3972
3973   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
3974       && ecs->event_thread->control.trap_expected
3975       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3976       && currently_stepping (ecs->event_thread))
3977     {
3978       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
3979          also on an instruction that needs to be stepped multiple
3980          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
3981          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
3982          the instruction and once for the delay slot.  */
3983       int step_through_delay
3984         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
3985
3986       if (debug_infrun && step_through_delay)
3987         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
3988       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
3989           && step_through_delay)
3990         {
3991           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
3992              Set up for another trap and get out of here.  */
3993          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
3994          keep_going (ecs);
3995          return;
3996         }
3997       else if (step_through_delay)
3998         {
3999           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
4000              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
4001              slot *might* correspond to a line of source.  In any
4002              case, don't decide that here, just set 
4003              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
4004              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
4005           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4006         }
4007     }
4008
4009   /* Look at the cause of the stop, and decide what to do.
4010      The alternatives are:
4011      1) stop_stepping and return; to really stop and return to the debugger,
4012      2) keep_going and return to start up again
4013      (set ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step once)
4014      3) set ecs->random_signal to 1, and the decision between 1 and 2
4015      will be made according to the signal handling tables.  */
4016
4017   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4018       || stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4019       || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4020     {
4021       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4022           && stop_after_trap)
4023         {
4024           if (debug_infrun)
4025             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
4026           stop_print_frame = 0;
4027           stop_stepping (ecs);
4028           return;
4029         }
4030
4031       /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
4032          shared libraries hook functions.  */
4033       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4034         {
4035           if (debug_infrun)
4036             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4037           stop_stepping (ecs);
4038           return;
4039         }
4040
4041       /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
4042          the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
4043          SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
4044          See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
4045          get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
4046          will handle the SIGSTOP if it should show up later.
4047
4048          Also consider that the attach is complete when we see a
4049          SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
4050          target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
4051          (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
4052          signal, so this is no exception.
4053
4054          Also consider that the attach is complete when we see a
4055          TARGET_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
4056          the target to stop all threads of the inferior, in case the
4057          low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
4058          they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
4059          TARGET_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
4060          other than GDB's request.  */
4061       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4062           && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_STOP
4063               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4064               || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_0))
4065         {
4066           stop_stepping (ecs);
4067           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4068           return;
4069         }
4070
4071       /* See if there is a breakpoint at the current PC.  */
4072       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4073         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4074                               stop_pc, ecs->ptid);
4075
4076       /* Following in case break condition called a
4077          function.  */
4078       stop_print_frame = 1;
4079
4080       /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
4081          software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
4082          always distinguishable from random traps.  If no high-level
4083          watchpoint is associated with the reported stop data address
4084          anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
4085          simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
4086          set.  */
4087
4088       if (debug_infrun
4089           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
4090           && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4091           && stopped_by_watchpoint)
4092         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4093                             "infrun: no user watchpoint explains "
4094                             "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
4095
4096       /* NOTE: cagney/2003-03-29: These two checks for a random signal
4097          at one stage in the past included checks for an inferior
4098          function call's call dummy's return breakpoint.  The original
4099          comment, that went with the test, read:
4100
4101          ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
4102          another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
4103          above.''
4104
4105          If someone ever tries to get call dummys on a
4106          non-executable stack to work (where the target would stop
4107          with something like a SIGSEGV), then those tests might need
4108          to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
4109          enabled when momentary breakpoints were not being used, I
4110          suspect that it won't be the case.
4111
4112          NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
4113          be necessary for call dummies on a non-executable stack on
4114          SPARC.  */
4115
4116       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP)
4117         ecs->random_signal
4118           = !(bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat)
4119               || stopped_by_watchpoint
4120               || ecs->event_thread->control.trap_expected
4121               || (ecs->event_thread->control.step_range_end
4122                   && (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4123                       == NULL)));
4124       else
4125         {
4126           ecs->random_signal = !bpstat_explains_signal
4127                                      (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4128           if (!ecs->random_signal)
4129             ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_TRAP;
4130         }
4131     }
4132
4133   /* When we reach this point, we've pretty much decided
4134      that the reason for stopping must've been a random
4135      (unexpected) signal.  */
4136
4137   else
4138     ecs->random_signal = 1;
4139
4140 process_event_stop_test:
4141
4142   /* Re-fetch current thread's frame in case we did a
4143      "goto process_event_stop_test" above.  */
4144   frame = get_current_frame ();
4145   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4146
4147   /* For the program's own signals, act according to
4148      the signal handling tables.  */
4149
4150   if (ecs->random_signal)
4151     {
4152       /* Signal not for debugging purposes.  */
4153       int printed = 0;
4154       struct inferior *inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4155
4156       if (debug_infrun)
4157          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal %d\n",
4158                              ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4159
4160       stopped_by_random_signal = 1;
4161
4162       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
4163         {
4164           printed = 1;
4165           target_terminal_ours_for_output ();
4166           print_signal_received_reason
4167                                      (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
4168         }
4169       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
4170          of the program, or the user explicitly requested this thread
4171          to remain stopped.  */
4172       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
4173           || ecs->event_thread->stop_requested
4174           || (!inf->detaching
4175               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
4176         {
4177           stop_stepping (ecs);
4178           return;
4179         }
4180       /* If not going to stop, give terminal back
4181          if we took it away.  */
4182       else if (printed)
4183         target_terminal_inferior ();
4184
4185       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
4186       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
4187         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
4188
4189       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
4190           && ecs->event_thread->control.trap_expected
4191           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4192         {
4193           /* We were just starting a new sequence, attempting to
4194              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
4195              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
4196              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
4197              the signal handler returns, resume stepping off that
4198              breakpoint.  */
4199           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
4200              code paths as single-step - set a breakpoint at the
4201              signal return address and then, once hit, step off that
4202              breakpoint.  */
4203           if (debug_infrun)
4204             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4205                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
4206                                 "breakpoint\n");
4207
4208           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4209           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
4210           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4211           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4212           keep_going (ecs);
4213           return;
4214         }
4215
4216       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0
4217           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
4218           && (ecs->event_thread->control.step_range_start <= stop_pc
4219               && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end)
4220           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4221                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4222           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
4223         {
4224           /* The inferior is about to take a signal that will take it
4225              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
4226              current PC (which is presumably where the signal handler
4227              will eventually return) and then allow the inferior to
4228              run free.
4229
4230              Note that this is only needed for a signal delivered
4231              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
4232              problem as they eventually all return.  */
4233           if (debug_infrun)
4234             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4235                                 "infrun: signal may take us out of "
4236                                 "single-step range\n");
4237
4238           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
4239           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
4240           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4241           keep_going (ecs);
4242           return;
4243         }
4244
4245       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
4246          when either there's a nested signal, or when there's a
4247          pending signal enabled just as the signal handler returns
4248          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
4249          actually executing it).  Either way continue until the
4250          breakpoint is really hit.  */
4251       keep_going (ecs);
4252       return;
4253     }
4254
4255   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
4256   {
4257     CORE_ADDR jmp_buf_pc;
4258     struct bpstat_what what;
4259
4260     what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4261
4262     if (what.call_dummy)
4263       {
4264         stop_stack_dummy = what.call_dummy;
4265       }
4266
4267     /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
4268        current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if
4269        we hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
4270     frame = get_current_frame ();
4271     gdbarch = get_frame_arch (frame);
4272
4273     switch (what.main_action)
4274       {
4275       case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
4276         /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
4277            install a momentary breakpoint at the target of the
4278            jmp_buf.  */
4279
4280         if (debug_infrun)
4281           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4282                               "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
4283
4284         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4285
4286         if (what.is_longjmp)
4287           {
4288             if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
4289                 || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
4290                                                 frame, &jmp_buf_pc))
4291               {
4292                 if (debug_infrun)
4293                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4294                                       "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
4295                                       "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
4296                 keep_going (ecs);
4297                 return;
4298               }
4299
4300             /* We're going to replace the current step-resume breakpoint
4301                with a longjmp-resume breakpoint.  */
4302             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4303
4304             /* Insert a breakpoint at resume address.  */
4305             insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
4306           }
4307         else
4308           {
4309             struct symbol *func = get_frame_function (frame);
4310
4311             if (func)
4312               check_exception_resume (ecs, frame, func);
4313           }
4314         keep_going (ecs);
4315         return;
4316
4317       case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
4318         if (debug_infrun)
4319           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4320                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
4321
4322         if (what.is_longjmp)
4323           {
4324             gdb_assert (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint
4325                         != NULL);
4326             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4327           }
4328         else
4329           {
4330             /* There are several cases to consider.
4331
4332                1. The initiating frame no longer exists.  In this case
4333                we must stop, because the exception has gone too far.
4334
4335                2. The initiating frame exists, and is the same as the
4336                current frame.  We stop, because the exception has been
4337                caught.
4338
4339                3. The initiating frame exists and is different from
4340                the current frame.  This means the exception has been
4341                caught beneath the initiating frame, so keep going.  */
4342             struct frame_info *init_frame
4343               = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
4344
4345             gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
4346                         != NULL);
4347             delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4348
4349             if (init_frame)
4350               {
4351                 struct frame_id current_id
4352                   = get_frame_id (get_current_frame ());
4353                 if (frame_id_eq (current_id,
4354                                  ecs->event_thread->initiating_frame))
4355                   {
4356                     /* Case 2.  Fall through.  */
4357                   }
4358                 else
4359                   {
4360                     /* Case 3.  */
4361                     keep_going (ecs);
4362                     return;
4363                   }
4364               }
4365
4366             /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint,
4367                if it exists.  */
4368             delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4369           }
4370
4371         ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4372         print_end_stepping_range_reason ();
4373         stop_stepping (ecs);
4374         return;
4375
4376       case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
4377         if (debug_infrun)
4378           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
4379         ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4380         /* Still need to check other stuff, at least the case
4381            where we are stepping and step out of the right range.  */
4382         break;
4383
4384       case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
4385         if (debug_infrun)
4386           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
4387
4388         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4389         if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
4390             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4391           {
4392             struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
4393
4394             /* We are finishing a function in reverse, and just hit
4395                the step-resume breakpoint at the start address of the
4396                function, and we're almost there -- just need to back
4397                up by one more single-step, which should take us back
4398                to the function call.  */
4399             tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
4400             keep_going (ecs);
4401             return;
4402           }
4403         fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4404         if (stop_pc == ecs->stop_func_start
4405             && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4406           {
4407             /* We are stepping over a function call in reverse, and
4408                just hit the step-resume breakpoint at the start
4409                address of the function.  Go back to single-stepping,
4410                which should take us back to the function call.  */
4411             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4412             keep_going (ecs);
4413             return;
4414           }
4415         break;
4416
4417       case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
4418         if (debug_infrun)
4419           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
4420         stop_print_frame = 1;
4421
4422         /* We are about to nuke the step_resume_breakpointt via the
4423            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4424
4425         stop_stepping (ecs);
4426         return;
4427
4428       case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
4429         if (debug_infrun)
4430           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
4431         stop_print_frame = 0;
4432
4433         /* We are about to nuke the step_resume_breakpoin via the
4434            cleanup chain, so no need to worry about it here.  */
4435
4436         stop_stepping (ecs);
4437         return;
4438
4439       case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
4440         if (debug_infrun)
4441           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
4442
4443         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
4444         if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
4445           {
4446             /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
4447                were trying to single-step off a breakpoint.  Go back
4448                to doing that.  */
4449             ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4450             ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4451             keep_going (ecs);
4452             return;
4453           }
4454         break;
4455
4456       case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
4457         break;
4458       }
4459   }
4460
4461   /* We come here if we hit a breakpoint but should not
4462      stop for it.  Possibly we also were stepping
4463      and should stop for that.  So fall through and
4464      test for stepping.  But, if not stepping,
4465      do not stop.  */
4466
4467   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
4468      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
4469   if (!non_stop)
4470     {
4471       struct thread_info *tp;
4472
4473       tp = iterate_over_threads (currently_stepping_or_nexting_callback,
4474                                  ecs->event_thread);
4475       if (tp)
4476         {
4477           /* However, if the current thread is blocked on some internal
4478              breakpoint, and we simply need to step over that breakpoint
4479              to get it going again, do that first.  */
4480           if ((ecs->event_thread->control.trap_expected
4481                && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
4482               || ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
4483             {
4484               keep_going (ecs);
4485               return;
4486             }
4487
4488           /* If the stepping thread exited, then don't try to switch
4489              back and resume it, which could fail in several different
4490              ways depending on the target.  Instead, just keep going.
4491
4492              We can find a stepping dead thread in the thread list in
4493              two cases:
4494
4495              - The target supports thread exit events, and when the
4496              target tries to delete the thread from the thread list,
4497              inferior_ptid pointed at the exiting thread.  In such
4498              case, calling delete_thread does not really remove the
4499              thread from the list; instead, the thread is left listed,
4500              with 'exited' state.
4501
4502              - The target's debug interface does not support thread
4503              exit events, and so we have no idea whatsoever if the
4504              previously stepping thread is still alive.  For that
4505              reason, we need to synchronously query the target
4506              now.  */
4507           if (is_exited (tp->ptid)
4508               || !target_thread_alive (tp->ptid))
4509             {
4510               if (debug_infrun)
4511                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4512                                     "infrun: not switching back to "
4513                                     "stepped thread, it has vanished\n");
4514
4515               delete_thread (tp->ptid);
4516               keep_going (ecs);
4517               return;
4518             }
4519
4520           /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
4521              Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
4522              what keep_going would do as well, if we called it.  */
4523           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
4524
4525           if (debug_infrun)
4526             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4527                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
4528
4529           ecs->event_thread = tp;
4530           ecs->ptid = tp->ptid;
4531           context_switch (ecs->ptid);
4532           keep_going (ecs);
4533           return;
4534         }
4535     }
4536
4537   /* Are we stepping to get the inferior out of the dynamic linker's
4538      hook (and possibly the dld itself) after catching a shlib
4539      event?  */
4540   if (ecs->event_thread->stepping_through_solib_after_catch)
4541     {
4542 #if defined(SOLIB_ADD)
4543       /* Have we reached our destination?  If not, keep going.  */
4544       if (SOLIB_IN_DYNAMIC_LINKER (PIDGET (ecs->ptid), stop_pc))
4545         {
4546           if (debug_infrun)
4547             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4548                                 "infrun: stepping in dynamic linker\n");
4549           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
4550           keep_going (ecs);
4551           return;
4552         }
4553 #endif
4554       if (debug_infrun)
4555          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step past dynamic linker\n");
4556       /* Else, stop and report the catchpoint(s) whose triggering
4557          caused us to begin stepping.  */
4558       ecs->event_thread->stepping_through_solib_after_catch = 0;
4559       bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
4560       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4561         = bpstat_copy (ecs->event_thread->stepping_through_solib_catchpoints);
4562       bpstat_clear (&ecs->event_thread->stepping_through_solib_catchpoints);
4563       stop_print_frame = 1;
4564       stop_stepping (ecs);
4565       return;
4566     }
4567
4568   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
4569     {
4570       if (debug_infrun)
4571          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4572                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
4573
4574       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
4575          else having to do with stepping commands until
4576          that breakpoint is reached.  */
4577       keep_going (ecs);
4578       return;
4579     }
4580
4581   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
4582     {
4583       if (debug_infrun)
4584          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
4585       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
4586       keep_going (ecs);
4587       return;
4588     }
4589
4590   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
4591      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
4592      a dangling pointer.  */
4593   frame = get_current_frame ();
4594   gdbarch = get_frame_arch (frame);
4595   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
4596
4597   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
4598
4599      Note that step_range_end is the address of the first instruction
4600      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
4601      within it!
4602
4603      Note also that during reverse execution, we may be stepping
4604      through a function epilogue and therefore must detect when
4605      the current-frame changes in the middle of a line.  */
4606
4607   if (stop_pc >= ecs->event_thread->control.step_range_start
4608       && stop_pc < ecs->event_thread->control.step_range_end
4609       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
4610           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
4611                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
4612     {
4613       if (debug_infrun)
4614         fprintf_unfiltered
4615           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
4616            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
4617            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
4618
4619       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
4620          (unless it's the function entry point, in which case
4621          keep going back to the call point).  */
4622       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
4623           && stop_pc != ecs->stop_func_start
4624           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
4625         {
4626           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4627           print_end_stepping_range_reason ();
4628           stop_stepping (ecs);
4629         }
4630       else
4631         keep_going (ecs);
4632
4633       return;
4634     }
4635
4636   /* We stepped out of the stepping range.  */
4637
4638   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
4639      loader dynamic symbol resolution code...
4640
4641      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
4642      time loader code and reach the callee's address.
4643
4644      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
4645      the runtime loader code is handled just like any other
4646      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
4647      backward through the trampoline code, and that's handled further
4648      down, so there is nothing for us to do here.  */
4649
4650   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
4651       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4652       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4653     {
4654       CORE_ADDR pc_after_resolver =
4655         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
4656
4657       if (debug_infrun)
4658          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4659                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
4660
4661       if (pc_after_resolver)
4662         {
4663           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
4664              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
4665           struct symtab_and_line sr_sal;
4666
4667           init_sal (&sr_sal);
4668           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
4669           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4670
4671           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4672                                                 sr_sal, null_frame_id);
4673         }
4674
4675       keep_going (ecs);
4676       return;
4677     }
4678
4679   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
4680       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4681           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4682       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
4683     {
4684       if (debug_infrun)
4685          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4686                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
4687       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
4688          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
4689          the signal handler returning).  Just single-step until the
4690          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
4691          or returning).  */
4692       keep_going (ecs);
4693       return;
4694     }
4695
4696   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
4697      equalling the step ID is not necessary - the check of the
4698      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
4699      cheaper than checking the previous frame's ID.
4700
4701      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
4702      being equal, so to get into this block, both the current and
4703      previous frame must have valid frame IDs.  */
4704   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
4705      through startup code.  If we step over an instruction which
4706      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
4707      we may detect that as a subroutine call from the mythical
4708      "outermost" function.  This could be fixed by marking
4709      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
4710      initial outermost frame, before sp was valid, would
4711      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
4712      for more.  */
4713   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
4714                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4715       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
4716                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
4717           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
4718                             outer_frame_id)
4719               || step_start_function != find_pc_function (stop_pc))))
4720     {
4721       CORE_ADDR real_stop_pc;
4722
4723       if (debug_infrun)
4724          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
4725
4726       if ((ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
4727           || ((ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4728               && in_prologue (gdbarch, ecs->event_thread->prev_pc,
4729                               ecs->stop_func_start)))
4730         {
4731           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
4732              supposed to be stepping at the assembly language level
4733              ("stepi").  Just stop.  */
4734           /* Also, maybe we just did a "nexti" inside a prolog, so we
4735              thought it was a subroutine call but it was not.  Stop as
4736              well.  FENN */
4737           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
4738           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4739           print_end_stepping_range_reason ();
4740           stop_stepping (ecs);
4741           return;
4742         }
4743
4744       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4745
4746       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4747           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
4748           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4749               || (ecs->stop_func_start == 0
4750                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
4751         {
4752           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4753              by simply continuing to single-step.  We have already
4754              executed the solib function (backwards), and a few 
4755              steps will take us back through the trampoline to the
4756              caller.  */
4757           keep_going (ecs);
4758           return;
4759         }
4760
4761       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
4762         {
4763           /* We're doing a "next".
4764
4765              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
4766              callee's return address (the address at which the caller
4767              will resume).
4768
4769              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
4770              breakpoint at the start of the function that we just
4771              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
4772              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
4773
4774           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4775             {
4776               struct symtab_and_line sr_sal;
4777
4778               /* Normal function call return (static or dynamic).  */
4779               init_sal (&sr_sal);
4780               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4781               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4782               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4783                                                     sr_sal, null_frame_id);
4784             }
4785           else
4786             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4787
4788           keep_going (ecs);
4789           return;
4790         }
4791
4792       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
4793          calling routine and the real function), locate the real
4794          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
4795          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
4796          end of, if we do step into it.  */
4797       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
4798       if (real_stop_pc == 0)
4799         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4800       if (real_stop_pc != 0)
4801         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
4802
4803       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
4804         {
4805           struct symtab_and_line sr_sal;
4806
4807           init_sal (&sr_sal);
4808           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4809           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4810
4811           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4812                                                 sr_sal, null_frame_id);
4813           keep_going (ecs);
4814           return;
4815         }
4816
4817       /* If we have line number information for the function we are
4818          thinking of stepping into, step into it.
4819
4820          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
4821          files), just want to know whether *any* of them have line
4822          numbers.  find_pc_line handles this.  */
4823       {
4824         struct symtab_and_line tmp_sal;
4825
4826         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
4827         if (tmp_sal.line != 0)
4828           {
4829             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4830               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
4831             else
4832               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
4833             return;
4834           }
4835       }
4836
4837       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
4838          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
4839          in assembly mode.  */
4840       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4841           && step_stop_if_no_debug)
4842         {
4843           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4844           print_end_stepping_range_reason ();
4845           stop_stepping (ecs);
4846           return;
4847         }
4848
4849       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4850         {
4851           /* Set a breakpoint at callee's start address.
4852              From there we can step once and be back in the caller.  */
4853           struct symtab_and_line sr_sal;
4854
4855           init_sal (&sr_sal);
4856           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4857           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4858           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4859                                                 sr_sal, null_frame_id);
4860         }
4861       else
4862         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4863            at which the caller will resume).  */
4864         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4865
4866       keep_going (ecs);
4867       return;
4868     }
4869
4870   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
4871
4872   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
4873       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
4874     {
4875       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
4876           || (ecs->stop_func_start == 0
4877               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
4878         {
4879           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
4880              by simply continuing to single-step.  We have already
4881              executed the solib function (backwards), and a few 
4882              steps will take us back through the trampoline to the
4883              caller.  */
4884           keep_going (ecs);
4885           return;
4886         }
4887       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
4888         {
4889           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
4890              Set a breakpoint at its start and continue, then
4891              one more step will take us out.  */
4892           struct symtab_and_line sr_sal;
4893
4894           init_sal (&sr_sal);
4895           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
4896           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4897           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
4898                                                 sr_sal, null_frame_id);
4899           keep_going (ecs);
4900           return;
4901         }
4902     }
4903
4904   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
4905      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
4906   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
4907                                           stop_pc, ecs->stop_func_name))
4908     {
4909       /* Determine where this trampoline returns.  */
4910       CORE_ADDR real_stop_pc;
4911
4912       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
4913
4914       if (debug_infrun)
4915          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4916                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
4917
4918       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
4919       if (real_stop_pc)
4920         {
4921           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
4922           struct symtab_and_line sr_sal;
4923
4924           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
4925           sr_sal.pc = real_stop_pc;
4926           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
4927           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
4928
4929           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
4930              on some machines the prologue is where the new fp value
4931              is established.  */
4932           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
4933                                                 sr_sal, null_frame_id);
4934
4935           /* Restart without fiddling with the step ranges or
4936              other state.  */
4937           keep_going (ecs);
4938           return;
4939         }
4940     }
4941
4942   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
4943
4944   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
4945      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
4946      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
4947   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
4948       && ecs->stop_func_name == NULL
4949       && stop_pc_sal.line == 0)
4950     {
4951       if (debug_infrun)
4952          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4953                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
4954
4955       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
4956          undebuggable function (where there is no debugging information
4957          and no line number corresponding to the address where the
4958          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
4959          we keep going until the inferior returns from this
4960          function - unless the user has asked us not to (via
4961          set step-mode) or we no longer know how to get back
4962          to the call site.  */
4963       if (step_stop_if_no_debug
4964           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
4965         {
4966           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
4967              is set, we stop the step so that the user has a chance to
4968              switch in assembly mode.  */
4969           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4970           print_end_stepping_range_reason ();
4971           stop_stepping (ecs);
4972           return;
4973         }
4974       else
4975         {
4976           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
4977              at which the caller will resume).  */
4978           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
4979           keep_going (ecs);
4980           return;
4981         }
4982     }
4983
4984   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
4985     {
4986       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
4987          one instruction.  */
4988       if (debug_infrun)
4989          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
4990       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
4991       print_end_stepping_range_reason ();
4992       stop_stepping (ecs);
4993       return;
4994     }
4995
4996   if (stop_pc_sal.line == 0)
4997     {
4998       /* We have no line number information.  That means to stop
4999          stepping (does this always happen right after one instruction,
5000          when we do "s" in a function with no line numbers,
5001          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
5002       if (debug_infrun)
5003          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
5004       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5005       print_end_stepping_range_reason ();
5006       stop_stepping (ecs);
5007       return;
5008     }
5009
5010   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
5011      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
5012      a new inline function.  */
5013
5014   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5015                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5016       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
5017     {
5018       struct symtab_and_line call_sal;
5019
5020       if (debug_infrun)
5021         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5022                             "infrun: stepped into inlined function\n");
5023
5024       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
5025
5026       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
5027         {
5028           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
5029              for this inlined function is on the same source line as
5030              we were previously stepping, go down into the function
5031              first.  Otherwise stop at the call site.  */
5032
5033           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5034               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5035             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
5036
5037           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5038           print_end_stepping_range_reason ();
5039           stop_stepping (ecs);
5040           return;
5041         }
5042       else
5043         {
5044           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
5045              different source line.  Otherwise continue through the
5046              inlined function.  */
5047           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
5048               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
5049             keep_going (ecs);
5050           else
5051             {
5052               ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5053               print_end_stepping_range_reason ();
5054               stop_stepping (ecs);
5055             }
5056           return;
5057         }
5058     }
5059
5060   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
5061      in the same real function we were stepping through, but we have
5062      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
5063      through a more inlined call beyond its call site.  */
5064
5065   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
5066       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
5067                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
5068       && stepped_in_from (get_current_frame (),
5069                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
5070     {
5071       if (debug_infrun)
5072         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5073                             "infrun: stepping through inlined function\n");
5074
5075       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
5076         keep_going (ecs);
5077       else
5078         {
5079           ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5080           print_end_stepping_range_reason ();
5081           stop_stepping (ecs);
5082         }
5083       return;
5084     }
5085
5086   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
5087       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
5088           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
5089     {
5090       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
5091          we don't stop if we step into the middle of a different line.
5092          That is said to make things like for (;;) statements work
5093          better.  */
5094       if (debug_infrun)
5095          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5096                              "infrun: stepped to a different line\n");
5097       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5098       print_end_stepping_range_reason ();
5099       stop_stepping (ecs);
5100       return;
5101     }
5102
5103   /* We aren't done stepping.
5104
5105      Optimize by setting the stepping range to the line.
5106      (We might not be in the original line, but if we entered a
5107      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
5108      things like for(;;) statements work better.)  */
5109
5110   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
5111   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
5112   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
5113
5114   if (debug_infrun)
5115      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
5116   keep_going (ecs);
5117 }
5118
5119 /* Is thread TP in the middle of single-stepping?  */
5120
5121 static int
5122 currently_stepping (struct thread_info *tp)
5123 {
5124   return ((tp->control.step_range_end
5125            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5126           || tp->control.trap_expected
5127           || tp->stepping_through_solib_after_catch
5128           || bpstat_should_step ());
5129 }
5130
5131 /* Returns true if any thread *but* the one passed in "data" is in the
5132    middle of stepping or of handling a "next".  */
5133
5134 static int
5135 currently_stepping_or_nexting_callback (struct thread_info *tp, void *data)
5136 {
5137   if (tp == data)
5138     return 0;
5139
5140   return (tp->control.step_range_end
5141           || tp->control.trap_expected
5142           || tp->stepping_through_solib_after_catch);
5143 }
5144
5145 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
5146    we should not step over.  Do step to the first line of code in
5147    it.  */
5148
5149 static void
5150 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
5151                            struct execution_control_state *ecs)
5152 {
5153   struct symtab *s;
5154   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
5155
5156   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5157
5158   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5159   if (s && s->language != language_asm)
5160     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5161                                                   ecs->stop_func_start);
5162
5163   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
5164   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
5165      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
5166      4.2).  */
5167   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
5168      the end of that source line (if it is still within the function).
5169      Otherwise, just go to end of prologue.  */
5170   if (stop_func_sal.end
5171       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
5172       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
5173     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
5174
5175   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
5176      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
5177      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
5178      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
5179      legitimately placed.
5180
5181      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
5182      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
5183      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
5184      subinstructions corresponding to different source lines.  On
5185      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
5186      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
5187      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
5188      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
5189      adjustment here when computing the stop address.  */
5190
5191   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
5192     {
5193       ecs->stop_func_start
5194         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
5195                                              ecs->stop_func_start);
5196     }
5197
5198   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
5199     {
5200       /* We are already there: stop now.  */
5201       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5202       print_end_stepping_range_reason ();
5203       stop_stepping (ecs);
5204       return;
5205     }
5206   else
5207     {
5208       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
5209       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
5210       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
5211       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
5212       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
5213
5214       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
5215          some machines the prologue is where the new fp value is
5216          established.  */
5217       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
5218
5219       /* And make sure stepping stops right away then.  */
5220       ecs->event_thread->control.step_range_end
5221         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
5222     }
5223   keep_going (ecs);
5224 }
5225
5226 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
5227    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
5228    last line of code in it.  */
5229
5230 static void
5231 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
5232                                     struct execution_control_state *ecs)
5233 {
5234   struct symtab *s;
5235   struct symtab_and_line stop_func_sal;
5236
5237   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
5238
5239   s = find_pc_symtab (stop_pc);
5240   if (s && s->language != language_asm)
5241     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
5242                                                   ecs->stop_func_start);
5243
5244   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
5245
5246   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
5247   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
5248     {
5249       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
5250       ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
5251       print_end_stepping_range_reason ();
5252       stop_stepping (ecs);
5253     }
5254   else
5255     {
5256       /* Else just reset the step range and keep going.
5257          No step-resume breakpoint, they don't work for
5258          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
5259       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
5260       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
5261       keep_going (ecs);
5262     }
5263   return;
5264 }
5265
5266 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
5267    This is used to both functions and to skip over code.  */
5268
5269 static void
5270 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
5271                                         struct symtab_and_line sr_sal,
5272                                         struct frame_id sr_id,
5273                                         enum bptype sr_type)
5274 {
5275   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5276      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5277      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
5278   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5279   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
5280
5281   if (debug_infrun)
5282     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5283                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
5284                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
5285
5286   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
5287     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
5288 }
5289
5290 void
5291 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
5292                                       struct symtab_and_line sr_sal,
5293                                       struct frame_id sr_id)
5294 {
5295   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
5296                                           sr_sal, sr_id,
5297                                           bp_step_resume);
5298 }
5299
5300 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
5301    This is used to skip a potential signal handler.
5302
5303    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
5304    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
5305    RETURN_FRAME.pc.  */
5306
5307 static void
5308 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
5309 {
5310   struct symtab_and_line sr_sal;
5311   struct gdbarch *gdbarch;
5312
5313   gdb_assert (return_frame != NULL);
5314   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5315
5316   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
5317   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
5318   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5319   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
5320
5321   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
5322                                           get_stack_frame_id (return_frame),
5323                                           bp_hp_step_resume);
5324 }
5325
5326 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
5327    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
5328    the called function has no debugging information).
5329
5330    The current function has almost always been reached by single
5331    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
5332    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
5333    resume address.
5334
5335    This is a separate function rather than reusing
5336    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
5337    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
5338    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
5339
5340 static void
5341 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
5342 {
5343   struct symtab_and_line sr_sal;
5344   struct gdbarch *gdbarch;
5345
5346   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
5347      is.  */
5348   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
5349
5350   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
5351
5352   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
5353   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
5354                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
5355   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
5356   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
5357
5358   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
5359                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
5360 }
5361
5362 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
5363    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
5364    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
5365    "step-resume" breakpoints.  */
5366
5367 static void
5368 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
5369 {
5370   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
5371      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
5372      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
5373   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
5374
5375   if (debug_infrun)
5376     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5377                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
5378                         paddress (gdbarch, pc));
5379
5380   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint =
5381     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
5382 }
5383
5384 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
5385    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
5386    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
5387    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
5388    target PC of the exception.  */
5389
5390 static void
5391 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
5392                                     struct block *b,
5393                                     struct frame_info *frame,
5394                                     struct symbol *sym)
5395 {
5396   struct gdb_exception e;
5397
5398   /* We want to ignore errors here.  */
5399   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5400     {
5401       struct symbol *vsym;
5402       struct value *value;
5403       CORE_ADDR handler;
5404       struct breakpoint *bp;
5405
5406       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
5407       value = read_var_value (vsym, frame);
5408       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
5409       if (! value_optimized_out (value))
5410         {
5411           handler = value_as_address (value);
5412
5413           if (debug_infrun)
5414             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5415                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
5416                                 (unsigned long) handler);
5417
5418           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
5419                                                handler, bp_exception_resume);
5420           bp->thread = tp->num;
5421           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
5422         }
5423     }
5424 }
5425
5426 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
5427    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
5428    set an exception resume breakpoint there.  */
5429
5430 static void
5431 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
5432                         struct frame_info *frame, struct symbol *func)
5433 {
5434   struct gdb_exception e;
5435
5436   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5437     {
5438       struct block *b;
5439       struct dict_iterator iter;
5440       struct symbol *sym;
5441       int argno = 0;
5442
5443       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
5444          the unwinder's debug hook, declared as:
5445          
5446          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
5447          
5448          The CFA argument indicates the frame to which control is
5449          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
5450          
5451          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
5452          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
5453          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
5454          cases such as throwing an exception from inside a signal
5455          handler.  */
5456
5457       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
5458       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5459         {
5460           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
5461             continue;
5462
5463           if (argno == 0)
5464             ++argno;
5465           else
5466             {
5467               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
5468                                                   b, frame, sym);
5469               break;
5470             }
5471         }
5472     }
5473 }
5474
5475 static void
5476 stop_stepping (struct execution_control_state *ecs)
5477 {
5478   if (debug_infrun)
5479     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_stepping\n");
5480
5481   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
5482   ecs->wait_some_more = 0;
5483 }
5484
5485 /* This function handles various cases where we need to continue
5486    waiting for the inferior.  */
5487 /* (Used to be the keep_going: label in the old wait_for_inferior).  */
5488
5489 static void
5490 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
5491 {
5492   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
5493      reaching resume.  */
5494   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
5495
5496   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
5497   ecs->event_thread->prev_pc
5498     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5499
5500   /* If we did not do break;, it means we should keep running the
5501      inferior and not return to debugger.  */
5502
5503   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
5504       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP)
5505     {
5506       /* We took a signal (which we are supposed to pass through to
5507          the inferior, else we'd not get here) and we haven't yet
5508          gotten our trap.  Simply continue.  */
5509
5510       discard_cleanups (old_cleanups);
5511       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5512               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5513     }
5514   else
5515     {
5516       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
5517          anyway (the user asked that this signal be passed to the
5518          child)
5519          -- or --
5520          The signal was SIGTRAP, e.g. it was our signal, but we
5521          decided we should resume from it.
5522
5523          We're going to run this baby now!  
5524
5525          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
5526          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
5527          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
5528       
5529       if (ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint)
5530         {
5531           struct regcache *thread_regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5532
5533           if (!use_displaced_stepping (get_regcache_arch (thread_regcache)))
5534             /* Since we can't do a displaced step, we have to remove
5535                the breakpoint while we step it.  To keep things
5536                simple, we remove them all.  */
5537             remove_breakpoints ();
5538         }
5539       else
5540         {
5541           struct gdb_exception e;
5542
5543           /* Stop stepping when inserting breakpoints
5544              has failed.  */
5545           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
5546             {
5547               insert_breakpoints ();
5548             }
5549           if (e.reason < 0)
5550             {
5551               exception_print (gdb_stderr, e);
5552               stop_stepping (ecs);
5553               return;
5554             }
5555         }
5556
5557       ecs->event_thread->control.trap_expected
5558         = ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint;
5559
5560       /* Do not deliver SIGNAL_TRAP (except when the user explicitly
5561          specifies that such a signal should be delivered to the
5562          target program).
5563
5564          Typically, this would occure when a user is debugging a
5565          target monitor on a simulator: the target monitor sets a
5566          breakpoint; the simulator encounters this break-point and
5567          halts the simulation handing control to GDB; GDB, noteing
5568          that the break-point isn't valid, returns control back to the
5569          simulator; the simulator then delivers the hardware
5570          equivalent of a SIGNAL_TRAP to the program being debugged.  */
5571
5572       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == TARGET_SIGNAL_TRAP
5573           && !signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5574         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
5575
5576       discard_cleanups (old_cleanups);
5577       resume (currently_stepping (ecs->event_thread),
5578               ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5579     }
5580
5581   prepare_to_wait (ecs);
5582 }
5583
5584 /* This function normally comes after a resume, before
5585    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
5586    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
5587
5588 static void
5589 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
5590 {
5591   if (debug_infrun)
5592     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
5593
5594   /* This is the old end of the while loop.  Let everybody know we
5595      want to wait for the inferior some more and get called again
5596      soon.  */
5597   ecs->wait_some_more = 1;
5598 }
5599
5600 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
5601    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
5602    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
5603    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
5604    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
5605    stop_stepping is called.  */
5606
5607 /* Print why the inferior has stopped.  
5608    We are done with a step/next/si/ni command, print why the inferior has
5609    stopped.  For now print nothing.  Print a message only if not in the middle
5610    of doing a "step n" operation for n > 1.  */
5611
5612 static void
5613 print_end_stepping_range_reason (void)
5614 {
5615   if ((!inferior_thread ()->step_multi
5616        || !inferior_thread ()->control.stop_step)
5617       && ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
5618     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
5619                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
5620 }
5621
5622 /* The inferior was terminated by a signal, print why it stopped.  */
5623
5624 static void
5625 print_signal_exited_reason (enum target_signal siggnal)
5626 {
5627   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5628
5629   annotate_signalled ();
5630   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5631     ui_out_field_string
5632       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
5633   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
5634   annotate_signal_name ();
5635   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5636                        target_signal_to_name (siggnal));
5637   annotate_signal_name_end ();
5638   ui_out_text (uiout, ", ");
5639   annotate_signal_string ();
5640   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5641                        target_signal_to_string (siggnal));
5642   annotate_signal_string_end ();
5643   ui_out_text (uiout, ".\n");
5644   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
5645 }
5646
5647 /* The inferior program is finished, print why it stopped.  */
5648
5649 static void
5650 print_exited_reason (int exitstatus)
5651 {
5652   struct inferior *inf = current_inferior ();
5653   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
5654   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5655
5656   annotate_exited (exitstatus);
5657   if (exitstatus)
5658     {
5659       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5660         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
5661                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
5662       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5663       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5664       ui_out_text (uiout, " (");
5665       ui_out_text (uiout, pidstr);
5666       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
5667       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
5668       ui_out_text (uiout, "]\n");
5669     }
5670   else
5671     {
5672       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5673         ui_out_field_string
5674           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
5675       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
5676       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5677       ui_out_text (uiout, " (");
5678       ui_out_text (uiout, pidstr);
5679       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
5680     }
5681   /* Support the --return-child-result option.  */
5682   return_child_result_value = exitstatus;
5683 }
5684
5685 /* Signal received, print why the inferior has stopped.  The signal table
5686    tells us to print about it.  */
5687
5688 static void
5689 print_signal_received_reason (enum target_signal siggnal)
5690 {
5691   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5692
5693   annotate_signal ();
5694
5695   if (siggnal == TARGET_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5696     {
5697       struct thread_info *t = inferior_thread ();
5698
5699       ui_out_text (uiout, "\n[");
5700       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
5701                            target_pid_to_str (t->ptid));
5702       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
5703       ui_out_text (uiout, " stopped");
5704     }
5705   else
5706     {
5707       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
5708       annotate_signal_name ();
5709       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5710         ui_out_field_string
5711           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
5712       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
5713                            target_signal_to_name (siggnal));
5714       annotate_signal_name_end ();
5715       ui_out_text (uiout, ", ");
5716       annotate_signal_string ();
5717       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
5718                            target_signal_to_string (siggnal));
5719       annotate_signal_string_end ();
5720     }
5721   ui_out_text (uiout, ".\n");
5722 }
5723
5724 /* Reverse execution: target ran out of history info, print why the inferior
5725    has stopped.  */
5726
5727 static void
5728 print_no_history_reason (void)
5729 {
5730   ui_out_text (current_uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
5731 }
5732
5733 /* Here to return control to GDB when the inferior stops for real.
5734    Print appropriate messages, remove breakpoints, give terminal our modes.
5735
5736    STOP_PRINT_FRAME nonzero means print the executing frame
5737    (pc, function, args, file, line number and line text).
5738    BREAKPOINTS_FAILED nonzero means stop was due to error
5739    attempting to insert breakpoints.  */
5740
5741 void
5742 normal_stop (void)
5743 {
5744   struct target_waitstatus last;
5745   ptid_t last_ptid;
5746   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5747
5748   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
5749
5750   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
5751      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
5752      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
5753      here, so do this before any filtered output.  */
5754   if (!non_stop)
5755     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
5756   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5757            && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5758     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
5759
5760   /* In non-stop mode, we don't want GDB to switch threads behind the
5761      user's back, to avoid races where the user is typing a command to
5762      apply to thread x, but GDB switches to thread y before the user
5763      finishes entering the command.  */
5764
5765   /* As with the notification of thread events, we want to delay
5766      notifying the user that we've switched thread context until
5767      the inferior actually stops.
5768
5769      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
5770      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
5771      "received a signal".  */
5772   if (!non_stop
5773       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
5774       && target_has_execution
5775       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5776       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5777     {
5778       target_terminal_ours_for_output ();
5779       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
5780                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
5781       annotate_thread_changed ();
5782       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
5783     }
5784
5785   if (!breakpoints_always_inserted_mode () && target_has_execution)
5786     {
5787       if (remove_breakpoints ())
5788         {
5789           target_terminal_ours_for_output ();
5790           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
5791                              "program is no longer writable.\nFurther "
5792                              "execution is probably impossible.\n"));
5793         }
5794     }
5795
5796   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
5797      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
5798
5799   if (stopped_by_random_signal)
5800     disable_current_display ();
5801
5802   /* Don't print a message if in the middle of doing a "step n"
5803      operation for n > 1 */
5804   if (target_has_execution
5805       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5806       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5807       && inferior_thread ()->step_multi
5808       && inferior_thread ()->control.stop_step)
5809     goto done;
5810
5811   target_terminal_ours ();
5812
5813   /* Set the current source location.  This will also happen if we
5814      display the frame below, but the current SAL will be incorrect
5815      during a user hook-stop function.  */
5816   if (has_stack_frames () && !stop_stack_dummy)
5817     set_current_sal_from_frame (get_current_frame (), 1);
5818
5819   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
5820   do_cleanups (old_chain);
5821
5822   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
5823      of stop_command's pre-hook not existing).  */
5824   if (stop_command)
5825     catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
5826                   "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
5827
5828   if (!has_stack_frames ())
5829     goto done;
5830
5831   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5832       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5833     goto done;
5834
5835   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
5836      and current location is based on that.
5837      Don't do this on return from a stack dummy routine,
5838      or if the program has exited.  */
5839
5840   if (!stop_stack_dummy)
5841     {
5842       select_frame (get_current_frame ());
5843
5844       /* Print current location without a level number, if
5845          we have changed functions or hit a breakpoint.
5846          Print source line if we have one.
5847          bpstat_print() contains the logic deciding in detail
5848          what to print, based on the event(s) that just occurred.  */
5849
5850       /* If --batch-silent is enabled then there's no need to print the current
5851          source location, and to try risks causing an error message about
5852          missing source files.  */
5853       if (stop_print_frame && !batch_silent)
5854         {
5855           int bpstat_ret;
5856           int source_flag;
5857           int do_frame_printing = 1;
5858           struct thread_info *tp = inferior_thread ();
5859
5860           bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat);
5861           switch (bpstat_ret)
5862             {
5863             case PRINT_UNKNOWN:
5864               /* If we had hit a shared library event breakpoint,
5865                  bpstat_print would print out this message.  If we hit
5866                  an OS-level shared library event, do the same
5867                  thing.  */
5868               if (last.kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
5869                 {
5870                   printf_filtered (_("Stopped due to shared library event\n"));
5871                   source_flag = SRC_LINE;       /* something bogus */
5872                   do_frame_printing = 0;
5873                   break;
5874                 }
5875
5876               /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does
5877                  (or should) carry around the function and does (or
5878                  should) use that when doing a frame comparison.  */
5879               if (tp->control.stop_step
5880                   && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
5881                                   get_frame_id (get_current_frame ()))
5882                   && step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
5883                 source_flag = SRC_LINE;         /* Finished step, just
5884                                                    print source line.  */
5885               else
5886                 source_flag = SRC_AND_LOC;      /* Print location and
5887                                                    source line.  */
5888               break;
5889             case PRINT_SRC_AND_LOC:
5890               source_flag = SRC_AND_LOC;        /* Print location and
5891                                                    source line.  */
5892               break;
5893             case PRINT_SRC_ONLY:
5894               source_flag = SRC_LINE;
5895               break;
5896             case PRINT_NOTHING:
5897               source_flag = SRC_LINE;   /* something bogus */
5898               do_frame_printing = 0;
5899               break;
5900             default:
5901               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
5902             }
5903
5904           /* The behavior of this routine with respect to the source
5905              flag is:
5906              SRC_LINE: Print only source line
5907              LOCATION: Print only location
5908              SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
5909           if (do_frame_printing)
5910             print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag);
5911
5912           /* Display the auto-display expressions.  */
5913           do_displays ();
5914         }
5915     }
5916
5917   /* Save the function value return registers, if we care.
5918      We might be about to restore their previous contents.  */
5919   if (inferior_thread ()->control.proceed_to_finish
5920       && execution_direction != EXEC_REVERSE)
5921     {
5922       /* This should not be necessary.  */
5923       if (stop_registers)
5924         regcache_xfree (stop_registers);
5925
5926       /* NB: The copy goes through to the target picking up the value of
5927          all the registers.  */
5928       stop_registers = regcache_dup (get_current_regcache ());
5929     }
5930
5931   if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
5932     {
5933       /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.
5934          This also restores inferior state prior to the call
5935          (struct infcall_suspend_state).  */
5936       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
5937
5938       gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
5939       frame_pop (frame);
5940       /* frame_pop() calls reinit_frame_cache as the last thing it
5941          does which means there's currently no selected frame.  We
5942          don't need to re-establish a selected frame if the dummy call
5943          returns normally, that will be done by
5944          restore_infcall_control_state.  However, we do have to handle
5945          the case where the dummy call is returning after being
5946          stopped (e.g. the dummy call previously hit a breakpoint).
5947          We can't know which case we have so just always re-establish
5948          a selected frame here.  */
5949       select_frame (get_current_frame ());
5950     }
5951
5952 done:
5953   annotate_stopped ();
5954
5955   /* Suppress the stop observer if we're in the middle of:
5956
5957      - a step n (n > 1), as there still more steps to be done.
5958
5959      - a "finish" command, as the observer will be called in
5960        finish_command_continuation, so it can include the inferior
5961        function's return value.
5962
5963      - calling an inferior function, as we pretend we inferior didn't
5964        run at all.  The return value of the call is handled by the
5965        expression evaluator, through call_function_by_hand.  */
5966
5967   if (!target_has_execution
5968       || last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5969       || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
5970       || (!inferior_thread ()->step_multi
5971           && !(inferior_thread ()->control.stop_bpstat
5972                && inferior_thread ()->control.proceed_to_finish)
5973           && !inferior_thread ()->control.in_infcall))
5974     {
5975       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
5976         observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
5977                                      stop_print_frame);
5978       else
5979         observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
5980     }
5981
5982   if (target_has_execution)
5983     {
5984       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
5985           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
5986         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
5987            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
5988         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
5989     }
5990
5991   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
5992      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
5993      Note that this never removes the current inferior.  */
5994   prune_inferiors ();
5995 }
5996
5997 static int
5998 hook_stop_stub (void *cmd)
5999 {
6000   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
6001   return (0);
6002 }
6003 \f
6004 int
6005 signal_stop_state (int signo)
6006 {
6007   return signal_stop[signo];
6008 }
6009
6010 int
6011 signal_print_state (int signo)
6012 {
6013   return signal_print[signo];
6014 }
6015
6016 int
6017 signal_pass_state (int signo)
6018 {
6019   return signal_program[signo];
6020 }
6021
6022 static void
6023 signal_cache_update (int signo)
6024 {
6025   if (signo == -1)
6026     {
6027       for (signo = 0; signo < (int) TARGET_SIGNAL_LAST; signo++)
6028         signal_cache_update (signo);
6029
6030       return;
6031     }
6032
6033   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
6034                         && signal_print[signo] == 0
6035                         && signal_program[signo] == 1);
6036 }
6037
6038 int
6039 signal_stop_update (int signo, int state)
6040 {
6041   int ret = signal_stop[signo];
6042
6043   signal_stop[signo] = state;
6044   signal_cache_update (signo);
6045   return ret;
6046 }
6047
6048 int
6049 signal_print_update (int signo, int state)
6050 {
6051   int ret = signal_print[signo];
6052
6053   signal_print[signo] = state;
6054   signal_cache_update (signo);
6055   return ret;
6056 }
6057
6058 int
6059 signal_pass_update (int signo, int state)
6060 {
6061   int ret = signal_program[signo];
6062
6063   signal_program[signo] = state;
6064   signal_cache_update (signo);
6065   return ret;
6066 }
6067
6068 static void
6069 sig_print_header (void)
6070 {
6071   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
6072                      "to program\tDescription\n"));
6073 }
6074
6075 static void
6076 sig_print_info (enum target_signal oursig)
6077 {
6078   const char *name = target_signal_to_name (oursig);
6079   int name_padding = 13 - strlen (name);
6080
6081   if (name_padding <= 0)
6082     name_padding = 0;
6083
6084   printf_filtered ("%s", name);
6085   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
6086   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
6087   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
6088   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
6089   printf_filtered ("%s\n", target_signal_to_string (oursig));
6090 }
6091
6092 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
6093
6094 static void
6095 handle_command (char *args, int from_tty)
6096 {
6097   char **argv;
6098   int digits, wordlen;
6099   int sigfirst, signum, siglast;
6100   enum target_signal oursig;
6101   int allsigs;
6102   int nsigs;
6103   unsigned char *sigs;
6104   struct cleanup *old_chain;
6105
6106   if (args == NULL)
6107     {
6108       error_no_arg (_("signal to handle"));
6109     }
6110
6111   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
6112
6113   nsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6114   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
6115   memset (sigs, 0, nsigs);
6116
6117   /* Break the command line up into args.  */
6118
6119   argv = gdb_buildargv (args);
6120   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6121
6122   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
6123      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
6124      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
6125      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
6126
6127   while (*argv != NULL)
6128     {
6129       wordlen = strlen (*argv);
6130       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
6131         {;
6132         }
6133       allsigs = 0;
6134       sigfirst = siglast = -1;
6135
6136       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
6137         {
6138           /* Apply action to all signals except those used by the
6139              debugger.  Silently skip those.  */
6140           allsigs = 1;
6141           sigfirst = 0;
6142           siglast = nsigs - 1;
6143         }
6144       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
6145         {
6146           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6147           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6148         }
6149       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
6150         {
6151           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6152         }
6153       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
6154         {
6155           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6156         }
6157       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
6158         {
6159           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6160         }
6161       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
6162         {
6163           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6164         }
6165       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
6166         {
6167           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6168         }
6169       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
6170         {
6171           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
6172           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
6173         }
6174       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
6175         {
6176           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
6177         }
6178       else if (digits > 0)
6179         {
6180           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
6181              internal signal numbering from target.h, not to host/target
6182              signal  number.  This is a feature; users really should be
6183              using symbolic names anyway, and the common ones like
6184              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
6185
6186           sigfirst = siglast = (int)
6187             target_signal_from_command (atoi (*argv));
6188           if ((*argv)[digits] == '-')
6189             {
6190               siglast = (int)
6191                 target_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
6192             }
6193           if (sigfirst > siglast)
6194             {
6195               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
6196               signum = sigfirst;
6197               sigfirst = siglast;
6198               siglast = signum;
6199             }
6200         }
6201       else
6202         {
6203           oursig = target_signal_from_name (*argv);
6204           if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6205             {
6206               sigfirst = siglast = (int) oursig;
6207             }
6208           else
6209             {
6210               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
6211               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
6212             }
6213         }
6214
6215       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
6216          which signals to apply actions to.  */
6217
6218       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
6219         {
6220           switch ((enum target_signal) signum)
6221             {
6222             case TARGET_SIGNAL_TRAP:
6223             case TARGET_SIGNAL_INT:
6224               if (!allsigs && !sigs[signum])
6225                 {
6226                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
6227 Are you sure you want to change it? "),
6228                              target_signal_to_name ((enum target_signal) signum)))
6229                     {
6230                       sigs[signum] = 1;
6231                     }
6232                   else
6233                     {
6234                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
6235                       gdb_flush (gdb_stdout);
6236                     }
6237                 }
6238               break;
6239             case TARGET_SIGNAL_0:
6240             case TARGET_SIGNAL_DEFAULT:
6241             case TARGET_SIGNAL_UNKNOWN:
6242               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
6243               break;
6244             default:
6245               sigs[signum] = 1;
6246               break;
6247             }
6248         }
6249
6250       argv++;
6251     }
6252
6253   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
6254     if (sigs[signum])
6255       {
6256         signal_cache_update (-1);
6257         target_pass_signals ((int) TARGET_SIGNAL_LAST, signal_pass);
6258
6259         if (from_tty)
6260           {
6261             /* Show the results.  */
6262             sig_print_header ();
6263             for (; signum < nsigs; signum++)
6264               if (sigs[signum])
6265                 sig_print_info (signum);
6266           }
6267
6268         break;
6269       }
6270
6271   do_cleanups (old_chain);
6272 }
6273
6274 static void
6275 xdb_handle_command (char *args, int from_tty)
6276 {
6277   char **argv;
6278   struct cleanup *old_chain;
6279
6280   if (args == NULL)
6281     error_no_arg (_("xdb command"));
6282
6283   /* Break the command line up into args.  */
6284
6285   argv = gdb_buildargv (args);
6286   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
6287   if (argv[1] != (char *) NULL)
6288     {
6289       char *argBuf;
6290       int bufLen;
6291
6292       bufLen = strlen (argv[0]) + 20;
6293       argBuf = (char *) xmalloc (bufLen);
6294       if (argBuf)
6295         {
6296           int validFlag = 1;
6297           enum target_signal oursig;
6298
6299           oursig = target_signal_from_name (argv[0]);
6300           memset (argBuf, 0, bufLen);
6301           if (strcmp (argv[1], "Q") == 0)
6302             sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6303           else
6304             {
6305               if (strcmp (argv[1], "s") == 0)
6306                 {
6307                   if (!signal_stop[oursig])
6308                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "stop");
6309                   else
6310                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nostop");
6311                 }
6312               else if (strcmp (argv[1], "i") == 0)
6313                 {
6314                   if (!signal_program[oursig])
6315                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "pass");
6316                   else
6317                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "nopass");
6318                 }
6319               else if (strcmp (argv[1], "r") == 0)
6320                 {
6321                   if (!signal_print[oursig])
6322                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "print");
6323                   else
6324                     sprintf (argBuf, "%s %s", argv[0], "noprint");
6325                 }
6326               else
6327                 validFlag = 0;
6328             }
6329           if (validFlag)
6330             handle_command (argBuf, from_tty);
6331           else
6332             printf_filtered (_("Invalid signal handling flag.\n"));
6333           if (argBuf)
6334             xfree (argBuf);
6335         }
6336     }
6337   do_cleanups (old_chain);
6338 }
6339
6340 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
6341    It is possible we should just be printing signals actually used
6342    by the current target (but for things to work right when switching
6343    targets, all signals should be in the signal tables).  */
6344
6345 static void
6346 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
6347 {
6348   enum target_signal oursig;
6349
6350   sig_print_header ();
6351
6352   if (signum_exp)
6353     {
6354       /* First see if this is a symbol name.  */
6355       oursig = target_signal_from_name (signum_exp);
6356       if (oursig == TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
6357         {
6358           /* No, try numeric.  */
6359           oursig =
6360             target_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
6361         }
6362       sig_print_info (oursig);
6363       return;
6364     }
6365
6366   printf_filtered ("\n");
6367   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
6368   for (oursig = TARGET_SIGNAL_FIRST;
6369        (int) oursig < (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
6370        oursig = (enum target_signal) ((int) oursig + 1))
6371     {
6372       QUIT;
6373
6374       if (oursig != TARGET_SIGNAL_UNKNOWN
6375           && oursig != TARGET_SIGNAL_DEFAULT && oursig != TARGET_SIGNAL_0)
6376         sig_print_info (oursig);
6377     }
6378
6379   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
6380                      "to change these tables.\n"));
6381 }
6382
6383 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
6384    for sure the type of the value until we actually have a chance to
6385    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
6386    also dependent on which thread you have selected.
6387
6388      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
6389      access.
6390
6391      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
6392
6393 /* This function implements the lval_computed support for reading a
6394    $_siginfo value.  */
6395
6396 static void
6397 siginfo_value_read (struct value *v)
6398 {
6399   LONGEST transferred;
6400
6401   transferred =
6402     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6403                  NULL,
6404                  value_contents_all_raw (v),
6405                  value_offset (v),
6406                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
6407
6408   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
6409     error (_("Unable to read siginfo"));
6410 }
6411
6412 /* This function implements the lval_computed support for writing a
6413    $_siginfo value.  */
6414
6415 static void
6416 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
6417 {
6418   LONGEST transferred;
6419
6420   transferred = target_write (&current_target,
6421                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
6422                               NULL,
6423                               value_contents_all_raw (fromval),
6424                               value_offset (v),
6425                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
6426
6427   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
6428     error (_("Unable to write siginfo"));
6429 }
6430
6431 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
6432   {
6433     siginfo_value_read,
6434     siginfo_value_write
6435   };
6436
6437 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
6438    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
6439    if there's no object available.  */
6440
6441 static struct value *
6442 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var)
6443 {
6444   if (target_has_stack
6445       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
6446       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6447     {
6448       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6449
6450       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
6451     }
6452
6453   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
6454 }
6455
6456 \f
6457 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
6458    registers and any signal it received when it last stopped.
6459    This state must be restored regardless of how the inferior function call
6460    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
6461    if the program is to properly continue where it left off.  */
6462
6463 struct infcall_suspend_state
6464 {
6465   struct thread_suspend_state thread_suspend;
6466   struct inferior_suspend_state inferior_suspend;
6467
6468   /* Other fields:  */
6469   CORE_ADDR stop_pc;
6470   struct regcache *registers;
6471
6472   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
6473   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
6474
6475   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
6476      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
6477      content would be invalid.  */
6478   gdb_byte *siginfo_data;
6479 };
6480
6481 struct infcall_suspend_state *
6482 save_infcall_suspend_state (void)
6483 {
6484   struct infcall_suspend_state *inf_state;
6485   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6486   struct inferior *inf = current_inferior ();
6487   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6488   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6489   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
6490
6491   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
6492     {
6493       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6494       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6495       struct cleanup *back_to;
6496
6497       siginfo_data = xmalloc (len);
6498       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
6499
6500       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6501                        siginfo_data, 0, len) == len)
6502         discard_cleanups (back_to);
6503       else
6504         {
6505           /* Errors ignored.  */
6506           do_cleanups (back_to);
6507           siginfo_data = NULL;
6508         }
6509     }
6510
6511   inf_state = XZALLOC (struct infcall_suspend_state);
6512
6513   if (siginfo_data)
6514     {
6515       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
6516       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
6517     }
6518
6519   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
6520   inf_state->inferior_suspend = inf->suspend;
6521
6522   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
6523      TARGET_SIGNAL_0 anyway.  */
6524   tp->suspend.stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
6525
6526   inf_state->stop_pc = stop_pc;
6527
6528   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
6529
6530   return inf_state;
6531 }
6532
6533 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
6534
6535 void
6536 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6537 {
6538   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6539   struct inferior *inf = current_inferior ();
6540   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
6541   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6542
6543   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
6544   inf->suspend = inf_state->inferior_suspend;
6545
6546   stop_pc = inf_state->stop_pc;
6547
6548   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
6549     {
6550       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
6551       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
6552
6553       /* Errors ignored.  */
6554       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
6555                     inf_state->siginfo_data, 0, len);
6556     }
6557
6558   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
6559      (and perhaps other times).  */
6560   if (target_has_execution)
6561     /* NB: The register write goes through to the target.  */
6562     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
6563
6564   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
6565 }
6566
6567 static void
6568 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
6569 {
6570   restore_infcall_suspend_state (state);
6571 }
6572
6573 struct cleanup *
6574 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
6575   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6576 {
6577   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
6578 }
6579
6580 void
6581 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6582 {
6583   regcache_xfree (inf_state->registers);
6584   xfree (inf_state->siginfo_data);
6585   xfree (inf_state);
6586 }
6587
6588 struct regcache *
6589 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
6590 {
6591   return inf_state->registers;
6592 }
6593
6594 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
6595    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
6596    the user's currently selected frame.  */
6597
6598 struct infcall_control_state
6599 {
6600   struct thread_control_state thread_control;
6601   struct inferior_control_state inferior_control;
6602
6603   /* Other fields:  */
6604   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
6605   int stopped_by_random_signal;
6606   int stop_after_trap;
6607
6608   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
6609   struct frame_id selected_frame_id;
6610 };
6611
6612 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
6613    connection.  */
6614
6615 struct infcall_control_state *
6616 save_infcall_control_state (void)
6617 {
6618   struct infcall_control_state *inf_status = xmalloc (sizeof (*inf_status));
6619   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6620   struct inferior *inf = current_inferior ();
6621
6622   inf_status->thread_control = tp->control;
6623   inf_status->inferior_control = inf->control;
6624
6625   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
6626   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
6627
6628   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
6629      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
6630      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
6631      called.  */
6632   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
6633
6634   /* Other fields:  */
6635   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
6636   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
6637   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
6638
6639   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
6640
6641   return inf_status;
6642 }
6643
6644 static int
6645 restore_selected_frame (void *args)
6646 {
6647   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
6648   struct frame_info *frame;
6649
6650   frame = frame_find_by_id (*fid);
6651
6652   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
6653      selected frame.  */
6654   if (frame == NULL)
6655     {
6656       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
6657       return 0;
6658     }
6659
6660   select_frame (frame);
6661
6662   return (1);
6663 }
6664
6665 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
6666
6667 void
6668 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6669 {
6670   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
6671   struct inferior *inf = current_inferior ();
6672
6673   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
6674     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
6675
6676   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
6677     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
6678       = disp_del_at_next_stop;
6679
6680   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
6681   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
6682
6683   tp->control = inf_status->thread_control;
6684   inf->control = inf_status->inferior_control;
6685
6686   /* Other fields:  */
6687   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
6688   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
6689   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
6690
6691   if (target_has_stack)
6692     {
6693       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
6694          walking the stack might encounter a garbage pointer and
6695          error() trying to dereference it.  */
6696       if (catch_errors
6697           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
6698            "Unable to restore previously selected frame:\n",
6699            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
6700         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
6701            frame.  */
6702         select_frame (get_current_frame ());
6703     }
6704
6705   xfree (inf_status);
6706 }
6707
6708 static void
6709 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
6710 {
6711   restore_infcall_control_state (sts);
6712 }
6713
6714 struct cleanup *
6715 make_cleanup_restore_infcall_control_state
6716   (struct infcall_control_state *inf_status)
6717 {
6718   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
6719 }
6720
6721 void
6722 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
6723 {
6724   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
6725     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
6726       = disp_del_at_next_stop;
6727
6728   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
6729     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
6730       = disp_del_at_next_stop;
6731
6732   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
6733   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
6734
6735   xfree (inf_status);
6736 }
6737 \f
6738 int
6739 inferior_has_forked (ptid_t pid, ptid_t *child_pid)
6740 {
6741   struct target_waitstatus last;
6742   ptid_t last_ptid;
6743
6744   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6745
6746   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
6747     return 0;
6748
6749   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6750     return 0;
6751
6752   *child_pid = last.value.related_pid;
6753   return 1;
6754 }
6755
6756 int
6757 inferior_has_vforked (ptid_t pid, ptid_t *child_pid)
6758 {
6759   struct target_waitstatus last;
6760   ptid_t last_ptid;
6761
6762   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6763
6764   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
6765     return 0;
6766
6767   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6768     return 0;
6769
6770   *child_pid = last.value.related_pid;
6771   return 1;
6772 }
6773
6774 int
6775 inferior_has_execd (ptid_t pid, char **execd_pathname)
6776 {
6777   struct target_waitstatus last;
6778   ptid_t last_ptid;
6779
6780   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6781
6782   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
6783     return 0;
6784
6785   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6786     return 0;
6787
6788   *execd_pathname = xstrdup (last.value.execd_pathname);
6789   return 1;
6790 }
6791
6792 int
6793 inferior_has_called_syscall (ptid_t pid, int *syscall_number)
6794 {
6795   struct target_waitstatus last;
6796   ptid_t last_ptid;
6797
6798   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
6799
6800   if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY &&
6801       last.kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
6802     return 0;
6803
6804   if (!ptid_equal (last_ptid, pid))
6805     return 0;
6806
6807   *syscall_number = last.value.syscall_number;
6808   return 1;
6809 }
6810
6811 int
6812 ptid_match (ptid_t ptid, ptid_t filter)
6813 {
6814   if (ptid_equal (filter, minus_one_ptid))
6815     return 1;
6816   if (ptid_is_pid (filter)
6817       && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (filter))
6818     return 1;
6819   else if (ptid_equal (ptid, filter))
6820     return 1;
6821
6822   return 0;
6823 }
6824
6825 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
6826    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
6827    save_inferior_ptid().  */
6828
6829 static void
6830 restore_inferior_ptid (void *arg)
6831 {
6832   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
6833
6834   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
6835   xfree (arg);
6836 }
6837
6838 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
6839    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
6840    needed for later doing the cleanup.  */
6841
6842 struct cleanup *
6843 save_inferior_ptid (void)
6844 {
6845   ptid_t *saved_ptid_ptr;
6846
6847   saved_ptid_ptr = xmalloc (sizeof (ptid_t));
6848   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
6849   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
6850 }
6851 \f
6852
6853 /* User interface for reverse debugging:
6854    Set exec-direction / show exec-direction commands
6855    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
6856
6857 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
6858 static const char exec_forward[] = "forward";
6859 static const char exec_reverse[] = "reverse";
6860 static const char *exec_direction = exec_forward;
6861 static const char *exec_direction_names[] = {
6862   exec_forward,
6863   exec_reverse,
6864   NULL
6865 };
6866
6867 static void
6868 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
6869                          struct cmd_list_element *cmd)
6870 {
6871   if (target_can_execute_reverse)
6872     {
6873       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
6874         execution_direction = EXEC_FORWARD;
6875       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
6876         execution_direction = EXEC_REVERSE;
6877     }
6878   else
6879     {
6880       exec_direction = exec_forward;
6881       error (_("Target does not support this operation."));
6882     }
6883 }
6884
6885 static void
6886 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
6887                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
6888 {
6889   switch (execution_direction) {
6890   case EXEC_FORWARD:
6891     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
6892     break;
6893   case EXEC_REVERSE:
6894     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
6895     break;
6896   default:
6897     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6898                     _("bogus execution_direction value: %d"),
6899                     (int) execution_direction);
6900   }
6901 }
6902
6903 /* User interface for non-stop mode.  */
6904
6905 int non_stop = 0;
6906
6907 static void
6908 set_non_stop (char *args, int from_tty,
6909               struct cmd_list_element *c)
6910 {
6911   if (target_has_execution)
6912     {
6913       non_stop_1 = non_stop;
6914       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
6915     }
6916
6917   non_stop = non_stop_1;
6918 }
6919
6920 static void
6921 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
6922                struct cmd_list_element *c, const char *value)
6923 {
6924   fprintf_filtered (file,
6925                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
6926                     value);
6927 }
6928
6929 static void
6930 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
6931                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
6932 {
6933   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
6934                             "of all processes is %s.\n"), value);
6935 }
6936
6937 void
6938 _initialize_infrun (void)
6939 {
6940   int i;
6941   int numsigs;
6942
6943   add_info ("signals", signals_info, _("\
6944 What debugger does when program gets various signals.\n\
6945 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
6946   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
6947
6948   add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
6949 Specify how to handle a signal.\n\
6950 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
6951 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
6952 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
6953 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
6954 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
6955 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
6956 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
6957 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
6958 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
6959 Print means print a message if this signal happens.\n\
6960 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
6961 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
6962 Pass and Stop may be combined."));
6963   if (xdb_commands)
6964     {
6965       add_com ("lz", class_info, signals_info, _("\
6966 What debugger does when program gets various signals.\n\
6967 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
6968       add_com ("z", class_run, xdb_handle_command, _("\
6969 Specify how to handle a signal.\n\
6970 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
6971 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
6972 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
6973 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
6974 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
6975 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
6976 Recognized actions include \"s\" (toggles between stop and nostop),\n\
6977 \"r\" (toggles between print and noprint), \"i\" (toggles between pass and \
6978 nopass), \"Q\" (noprint)\n\
6979 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
6980 Print means print a message if this signal happens.\n\
6981 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
6982 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
6983 Pass and Stop may be combined."));
6984     }
6985
6986   if (!dbx_commands)
6987     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
6988                             not_just_help_class_command, _("\
6989 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
6990 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
6991 of the program stops."), &cmdlist);
6992
6993   add_setshow_zinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
6994 Set inferior debugging."), _("\
6995 Show inferior debugging."), _("\
6996 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
6997                             NULL,
6998                             show_debug_infrun,
6999                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7000
7001   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
7002                            &debug_displaced, _("\
7003 Set displaced stepping debugging."), _("\
7004 Show displaced stepping debugging."), _("\
7005 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
7006                             NULL,
7007                             show_debug_displaced,
7008                             &setdebuglist, &showdebuglist);
7009
7010   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
7011                            &non_stop_1, _("\
7012 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7013 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
7014 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
7015 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
7016 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
7017 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
7018 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
7019 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
7020 thread's state, all threads stop.\n\
7021 \n\
7022 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
7023 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
7024 leave it stopped or free to run as needed."),
7025                            set_non_stop,
7026                            show_non_stop,
7027                            &setlist,
7028                            &showlist);
7029
7030   numsigs = (int) TARGET_SIGNAL_LAST;
7031   signal_stop = (unsigned char *) xmalloc (sizeof (signal_stop[0]) * numsigs);
7032   signal_print = (unsigned char *)
7033     xmalloc (sizeof (signal_print[0]) * numsigs);
7034   signal_program = (unsigned char *)
7035     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7036   signal_pass = (unsigned char *)
7037     xmalloc (sizeof (signal_program[0]) * numsigs);
7038   for (i = 0; i < numsigs; i++)
7039     {
7040       signal_stop[i] = 1;
7041       signal_print[i] = 1;
7042       signal_program[i] = 1;
7043     }
7044
7045   /* Signals caused by debugger's own actions
7046      should not be given to the program afterwards.  */
7047   signal_program[TARGET_SIGNAL_TRAP] = 0;
7048   signal_program[TARGET_SIGNAL_INT] = 0;
7049
7050   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
7051   signal_stop[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7052   signal_print[TARGET_SIGNAL_ALRM] = 0;
7053   signal_stop[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7054   signal_print[TARGET_SIGNAL_VTALRM] = 0;
7055   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7056   signal_print[TARGET_SIGNAL_PROF] = 0;
7057   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7058   signal_print[TARGET_SIGNAL_CHLD] = 0;
7059   signal_stop[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7060   signal_print[TARGET_SIGNAL_IO] = 0;
7061   signal_stop[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7062   signal_print[TARGET_SIGNAL_POLL] = 0;
7063   signal_stop[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7064   signal_print[TARGET_SIGNAL_URG] = 0;
7065   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7066   signal_print[TARGET_SIGNAL_WINCH] = 0;
7067   signal_stop[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7068   signal_print[TARGET_SIGNAL_PRIO] = 0;
7069
7070   /* These signals are used internally by user-level thread
7071      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
7072      signals, a healthy program receives and handles them as part of
7073      its normal operation.  */
7074   signal_stop[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7075   signal_print[TARGET_SIGNAL_LWP] = 0;
7076   signal_stop[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7077   signal_print[TARGET_SIGNAL_WAITING] = 0;
7078   signal_stop[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7079   signal_print[TARGET_SIGNAL_CANCEL] = 0;
7080
7081   /* Update cached state.  */
7082   signal_cache_update (-1);
7083
7084   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
7085                             &stop_on_solib_events, _("\
7086 Set stopping for shared library events."), _("\
7087 Show stopping for shared library events."), _("\
7088 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
7089 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
7090 to the user would be loading/unloading of a new library."),
7091                             NULL,
7092                             show_stop_on_solib_events,
7093                             &setlist, &showlist);
7094
7095   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
7096                         follow_fork_mode_kind_names,
7097                         &follow_fork_mode_string, _("\
7098 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7099 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
7100 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
7101   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
7102   child   - the new process is debugged after a fork\n\
7103 The unfollowed process will continue to run.\n\
7104 By default, the debugger will follow the parent process."),
7105                         NULL,
7106                         show_follow_fork_mode_string,
7107                         &setlist, &showlist);
7108
7109   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
7110                         follow_exec_mode_names,
7111                         &follow_exec_mode_string, _("\
7112 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
7113 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
7114 An exec call replaces the program image of a process.\n\
7115 \n\
7116 follow-exec-mode can be:\n\
7117 \n\
7118   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
7119 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
7120 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
7121 inferior.\n\
7122 \n\
7123   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
7124 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
7125 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
7126 the executable the process was running after the exec call.\n\
7127 \n\
7128 By default, the debugger will use the same inferior."),
7129                         NULL,
7130                         show_follow_exec_mode_string,
7131                         &setlist, &showlist);
7132
7133   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
7134                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
7135 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
7136 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
7137 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
7138 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
7139 step == scheduler locked during every single-step operation.\n\
7140         In this mode, no other thread may run during a step command.\n\
7141         Other threads may run while stepping over a function call ('next')."), 
7142                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
7143                         show_scheduler_mode,
7144                         &setlist, &showlist);
7145
7146   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
7147 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
7148 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
7149 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
7150 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
7151 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
7152 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
7153 mode (see help set scheduler-locking)."),
7154                            NULL,
7155                            show_schedule_multiple,
7156                            &setlist, &showlist);
7157
7158   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
7159 Set mode of the step operation."), _("\
7160 Show mode of the step operation."), _("\
7161 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
7162 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
7163 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
7164                            NULL,
7165                            show_step_stop_if_no_debug,
7166                            &setlist, &showlist);
7167
7168   add_setshow_enum_cmd ("displaced-stepping", class_run,
7169                         can_use_displaced_stepping_enum,
7170                         &can_use_displaced_stepping, _("\
7171 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7172 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
7173 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
7174 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
7175 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
7176 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
7177 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
7178 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
7179                         NULL,
7180                         show_can_use_displaced_stepping,
7181                         &setlist, &showlist);
7182
7183   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
7184                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
7185 Options are 'forward' or 'reverse'."),
7186                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
7187                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
7188                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
7189                         &setlist, &showlist);
7190
7191   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
7192
7193   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
7194 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7195 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
7196 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
7197                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
7198
7199   /* ptid initializations */
7200   inferior_ptid = null_ptid;
7201   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
7202
7203   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
7204   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
7205   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
7206   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
7207
7208   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
7209      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
7210      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
7211      isn't another convenience variable of the same name.  */
7212   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", siginfo_make_value);
7213
7214   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
7215                            &observer_mode_1, _("\
7216 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7217 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
7218 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
7219 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
7220 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
7221 or signalled."),
7222                            set_observer_mode,
7223                            show_observer_mode,
7224                            &setlist,
7225                            &showlist);
7226 }