Change pid_to_str to return std::string
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2019 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "common/gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include "common/scope-exit.h"
71 #include "common/forward-scope-exit.h"
72
73 /* Prototypes for local functions */
74
75 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
76
77 static void sig_print_header (void);
78
79 static int follow_fork (void);
80
81 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
82
83 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
84
85 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
86
87 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
88
89 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
90
91 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
92
93 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
94
95 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
96
97 static void resume (gdb_signal sig);
98
99 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
100    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
101 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
102
103 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
104    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
105 static int infrun_is_async = -1;
106
107 /* See infrun.h.  */
108
109 void
110 infrun_async (int enable)
111 {
112   if (infrun_is_async != enable)
113     {
114       infrun_is_async = enable;
115
116       if (debug_infrun)
117         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
118                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
119                             enable);
120
121       if (enable)
122         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
123       else
124         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
125     }
126 }
127
128 /* See infrun.h.  */
129
130 void
131 mark_infrun_async_event_handler (void)
132 {
133   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
134 }
135
136 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
137    no line number information.  The normal behavior is that we step
138    over such function.  */
139 int step_stop_if_no_debug = 0;
140 static void
141 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
142                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
143 {
144   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
145 }
146
147 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
148    inferior stopped in a different thread than it had been running
149    in.  */
150
151 static ptid_t previous_inferior_ptid;
152
153 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
154    will detach from one of the fork branches, child or parent.
155    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
156    setting.  */
157
158 static int detach_fork = 1;
159
160 int debug_displaced = 0;
161 static void
162 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
163                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
164 {
165   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
166 }
167
168 unsigned int debug_infrun = 0;
169 static void
170 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
171                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
172 {
173   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
174 }
175
176
177 /* Support for disabling address space randomization.  */
178
179 int disable_randomization = 1;
180
181 static void
182 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
183                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
184 {
185   if (target_supports_disable_randomization ())
186     fprintf_filtered (file,
187                       _("Disabling randomization of debuggee's "
188                         "virtual address space is %s.\n"),
189                       value);
190   else
191     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
192                       "virtual address space is unsupported on\n"
193                       "this platform.\n"), file);
194 }
195
196 static void
197 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
198                            struct cmd_list_element *c)
199 {
200   if (!target_supports_disable_randomization ())
201     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
202              "virtual address space is unsupported on\n"
203              "this platform."));
204 }
205
206 /* User interface for non-stop mode.  */
207
208 int non_stop = 0;
209 static int non_stop_1 = 0;
210
211 static void
212 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
213               struct cmd_list_element *c)
214 {
215   if (target_has_execution)
216     {
217       non_stop_1 = non_stop;
218       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
219     }
220
221   non_stop = non_stop_1;
222 }
223
224 static void
225 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
226                struct cmd_list_element *c, const char *value)
227 {
228   fprintf_filtered (file,
229                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
230                     value);
231 }
232
233 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
234    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
235    target's execution have been disabled.  */
236
237 int observer_mode = 0;
238 static int observer_mode_1 = 0;
239
240 static void
241 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
242                    struct cmd_list_element *c)
243 {
244   if (target_has_execution)
245     {
246       observer_mode_1 = observer_mode;
247       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
248     }
249
250   observer_mode = observer_mode_1;
251
252   may_write_registers = !observer_mode;
253   may_write_memory = !observer_mode;
254   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
255   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
256   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
257      but enable them if we're going into this mode.  */
258   if (observer_mode)
259     may_insert_fast_tracepoints = 1;
260   may_stop = !observer_mode;
261   update_target_permissions ();
262
263   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
264      going out we leave it that way.  */
265   if (observer_mode)
266     {
267       pagination_enabled = 0;
268       non_stop = non_stop_1 = 1;
269     }
270
271   if (from_tty)
272     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
273                      (observer_mode ? "on" : "off"));
274 }
275
276 static void
277 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
278                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
279 {
280   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
281 }
282
283 /* This updates the value of observer mode based on changes in
284    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
285    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
286    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
287    debugging-related global.  */
288
289 void
290 update_observer_mode (void)
291 {
292   int newval;
293
294   newval = (!may_insert_breakpoints
295             && !may_insert_tracepoints
296             && may_insert_fast_tracepoints
297             && !may_stop
298             && non_stop);
299
300   /* Let the user know if things change.  */
301   if (newval != observer_mode)
302     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
303                      (newval ? "on" : "off"));
304
305   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
306 }
307
308 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
309
310 static unsigned char signal_stop[GDB_SIGNAL_LAST];
311 static unsigned char signal_print[GDB_SIGNAL_LAST];
312 static unsigned char signal_program[GDB_SIGNAL_LAST];
313
314 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
315    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
316    signal" command.  */
317 static unsigned char signal_catch[GDB_SIGNAL_LAST];
318
319 /* Table of signals that the target may silently handle.
320    This is automatically determined from the flags above,
321    and simply cached here.  */
322 static unsigned char signal_pass[GDB_SIGNAL_LAST];
323
324 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
325   do { \
326     int signum = (nsigs); \
327     while (signum-- > 0) \
328       if ((sigs)[signum]) \
329         (flags)[signum] = 1; \
330   } while (0)
331
332 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
333   do { \
334     int signum = (nsigs); \
335     while (signum-- > 0) \
336       if ((sigs)[signum]) \
337         (flags)[signum] = 0; \
338   } while (0)
339
340 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
341    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
342
343 void
344 update_signals_program_target (void)
345 {
346   target_program_signals (signal_program);
347 }
348
349 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
350
351 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
352
353 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
354
355 static struct cmd_list_element *stop_command;
356
357 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
358    of shared library events by the dynamic linker.  */
359 int stop_on_solib_events;
360
361 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
362    as appropriate when the above flag is changed.  */
363
364 static void
365 set_stop_on_solib_events (const char *args,
366                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
367 {
368   update_solib_breakpoints ();
369 }
370
371 static void
372 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
373                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
374 {
375   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
376                     value);
377 }
378
379 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
380
381 static int stop_print_frame;
382
383 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
384    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
385    information is returned by get_last_target_status().  */
386 static ptid_t target_last_wait_ptid;
387 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
388
389 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
390
391 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
392 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
393
394 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
395   follow_fork_mode_child,
396   follow_fork_mode_parent,
397   NULL
398 };
399
400 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
401 static void
402 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
403                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
404 {
405   fprintf_filtered (file,
406                     _("Debugger response to a program "
407                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
408                     value);
409 }
410 \f
411
412 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
413    which process is being followed, and whether the other process
414    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
415    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
416    followed inferior.  */
417
418 static int
419 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
420 {
421   int has_vforked;
422   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
423
424   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
425                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
426   parent_ptid = inferior_ptid;
427   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
428
429   if (has_vforked
430       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
431       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
432       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
433     {
434       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
435          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
436          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
437          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
438          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
439       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
440 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
441 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
442 \"set schedule-multiple\".\n"));
443       /* FIXME output string > 80 columns.  */
444       return 1;
445     }
446
447   if (!follow_child)
448     {
449       /* Detach new forked process?  */
450       if (detach_fork)
451         {
452           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
453              from it.  If we forked, then this has already been taken
454              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
455              breakpoint inserted in the parent is visible in the
456              child, even those added while stopped in a vfork
457              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
458              parent also, but they'll be reinserted below.  */
459           if (has_vforked)
460             {
461               /* Keep breakpoints list in sync.  */
462               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
463             }
464
465           if (print_inferior_events)
466             {
467               /* Ensure that we have a process ptid.  */
468               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
469
470               target_terminal::ours_for_output ();
471               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
472                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
473                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
474                                 target_pid_to_str (process_ptid).c_str ());
475             }
476         }
477       else
478         {
479           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
480
481           /* Add process to GDB's tables.  */
482           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
483
484           parent_inf = current_inferior ();
485           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
486           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
487           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
488           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
489
490           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
491
492           inferior_ptid = child_ptid;
493           add_thread_silent (inferior_ptid);
494           set_current_inferior (child_inf);
495           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
496
497           /* If this is a vfork child, then the address-space is
498              shared with the parent.  */
499           if (has_vforked)
500             {
501               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
502               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
503
504               /* The parent will be frozen until the child is done
505                  with the shared region.  Keep track of the
506                  parent.  */
507               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
508               child_inf->pending_detach = 0;
509               parent_inf->vfork_child = child_inf;
510               parent_inf->pending_detach = 0;
511             }
512           else
513             {
514               child_inf->aspace = new_address_space ();
515               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
516               child_inf->removable = 1;
517               set_current_program_space (child_inf->pspace);
518               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
519
520               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
521                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
522                  in shared libraries, and install the solib event
523                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
524                  better throughout the core, this wouldn't be
525                  required.  */
526               solib_create_inferior_hook (0);
527             }
528         }
529
530       if (has_vforked)
531         {
532           struct inferior *parent_inf;
533
534           parent_inf = current_inferior ();
535
536           /* If we detached from the child, then we have to be careful
537              to not insert breakpoints in the parent until the child
538              is done with the shared memory region.  However, if we're
539              staying attached to the child, then we can and should
540              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
541              subsequent child exec or exit is enough to know when does
542              the child stops using the parent's address space.  */
543           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
544           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
545         }
546     }
547   else
548     {
549       /* Follow the child.  */
550       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
551       struct program_space *parent_pspace;
552
553       if (print_inferior_events)
554         {
555           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
556           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
557
558           target_terminal::ours_for_output ();
559           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
560                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
561                             parent_pid.c_str (),
562                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
563                             child_pid.c_str ());
564         }
565
566       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
567          doesn't unpush the target.  */
568
569       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
570
571       parent_inf = current_inferior ();
572       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
573       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
574       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
575       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
576
577       parent_pspace = parent_inf->pspace;
578
579       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
580          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
581          remove the old breakpoints from the parent and detach or
582          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
583          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
584          them to the child before removing breakpoints from the
585          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
586          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
587          assigned to the same address space).  */
588
589       if (has_vforked)
590         {
591           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
592           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
593           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
594           child_inf->pending_detach = 0;
595           parent_inf->vfork_child = child_inf;
596           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
597           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
598         }
599       else if (detach_fork)
600         {
601           if (print_inferior_events)
602             {
603               /* Ensure that we have a process ptid.  */
604               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
605
606               target_terminal::ours_for_output ();
607               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
608                                 _("[Detaching after fork from "
609                                   "parent %s]\n"),
610                                 target_pid_to_str (process_ptid).c_str ());
611             }
612
613           target_detach (parent_inf, 0);
614         }
615
616       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
617
618       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
619          this new thread, before cloning the program space, and
620          informing the solib layer about this new process.  */
621
622       inferior_ptid = child_ptid;
623       add_thread_silent (inferior_ptid);
624       set_current_inferior (child_inf);
625
626       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
627          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
628          reuse the parent's program/address spaces.  */
629       if (has_vforked || detach_fork)
630         {
631           child_inf->pspace = parent_pspace;
632           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
633         }
634       else
635         {
636           child_inf->aspace = new_address_space ();
637           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
638           child_inf->removable = 1;
639           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
640           set_current_program_space (child_inf->pspace);
641           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
642
643           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
644              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
645              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
646              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
647              the core, this wouldn't be required.  */
648           solib_create_inferior_hook (0);
649         }
650     }
651
652   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
653 }
654
655 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
656    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
657    reason decided it's best not to resume.  */
658
659 static int
660 follow_fork (void)
661 {
662   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
663   int should_resume = 1;
664   struct thread_info *tp;
665
666   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
667      followed fork child thread should have a copy of most of the
668      parent thread structure's run control related fields, not just these.
669      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
670   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
671   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
672   CORE_ADDR step_range_start = 0;
673   CORE_ADDR step_range_end = 0;
674   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
675   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
676
677   if (!non_stop)
678     {
679       ptid_t wait_ptid;
680       struct target_waitstatus wait_status;
681
682       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
683       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
684
685       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
686          do.  */
687       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
688           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
689         return 1;
690
691       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
692          reported.  */
693       if (wait_ptid != minus_one_ptid
694           && inferior_ptid != wait_ptid)
695         {
696           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
697              target to follow it (in either direction).  We'll
698              afterwards refuse to resume, and inform the user what
699              happened.  */
700           thread_info *wait_thread
701             = find_thread_ptid (wait_ptid);
702           switch_to_thread (wait_thread);
703           should_resume = 0;
704         }
705     }
706
707   tp = inferior_thread ();
708
709   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
710      followed, then do so now.  */
711   switch (tp->pending_follow.kind)
712     {
713     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
714     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
715       {
716         ptid_t parent, child;
717
718         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
719            preserve the stepping state in the fork child.  */
720         if (follow_child && should_resume)
721           {
722             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
723                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
724             step_range_start = tp->control.step_range_start;
725             step_range_end = tp->control.step_range_end;
726             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
727             exception_resume_breakpoint
728               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
729             thread_fsm = tp->thread_fsm;
730
731             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
732                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
733                and the child version will not be installed.  Remove
734                this when the breakpoints module becomes aware of
735                inferiors and address spaces.  */
736             delete_step_resume_breakpoint (tp);
737             tp->control.step_range_start = 0;
738             tp->control.step_range_end = 0;
739             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
740             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
741             tp->thread_fsm = NULL;
742           }
743
744         parent = inferior_ptid;
745         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
746
747         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
748            target to do whatever is necessary to follow either parent
749            or child.  */
750         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
751           {
752             /* Target refused to follow, or there's some other reason
753                we shouldn't resume.  */
754             should_resume = 0;
755           }
756         else
757           {
758             /* This pending follow fork event is now handled, one way
759                or another.  The previous selected thread may be gone
760                from the lists by now, but if it is still around, need
761                to clear the pending follow request.  */
762             tp = find_thread_ptid (parent);
763             if (tp)
764               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
765
766             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
767                over from WAIT_PID" logic above.  */
768             nullify_last_target_wait_ptid ();
769
770             /* If we followed the child, switch to it...  */
771             if (follow_child)
772               {
773                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
774                 switch_to_thread (child_thr);
775
776                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
777                    user was stepping over the fork call.  */
778                 if (should_resume)
779                   {
780                     tp = inferior_thread ();
781                     tp->control.step_resume_breakpoint
782                       = step_resume_breakpoint;
783                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
784                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
785                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
786                     tp->control.exception_resume_breakpoint
787                       = exception_resume_breakpoint;
788                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
789                   }
790                 else
791                   {
792                     /* If we get here, it was because we're trying to
793                        resume from a fork catchpoint, but, the user
794                        has switched threads away from the thread that
795                        forked.  In that case, the resume command
796                        issued is most likely not applicable to the
797                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
798                     warning (_("Not resuming: switched threads "
799                                "before following fork child."));
800                   }
801
802                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
803                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
804               }
805           }
806       }
807       break;
808     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
809       /* Nothing to follow.  */
810       break;
811     default:
812       internal_error (__FILE__, __LINE__,
813                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
814                       tp->pending_follow.kind);
815       break;
816     }
817
818   return should_resume;
819 }
820
821 static void
822 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
823 {
824   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
825
826   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
827      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
828      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
829      creation, so enable it here now that it is associated with the
830      correct thread.
831
832      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
833      Since we created the step_resume bp when the parent process
834      was being debugged, and now are switching to the child process,
835      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
836      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
837      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
838
839   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
840     {
841       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
842       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
843     }
844
845   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
846   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
847     {
848       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
849       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
850     }
851
852   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
853      breakpoints after catching the fork, in which case those
854      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
855      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
856
857   breakpoint_re_set ();
858   insert_breakpoints ();
859 }
860
861 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
862    user wanted to be executing.  */
863
864 static int
865 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
866                           void *arg)
867 {
868   int pid = * (int *) arg;
869
870   if (thread->ptid.pid () == pid
871       && thread->state == THREAD_RUNNING
872       && !thread->executing
873       && !thread->stop_requested
874       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
875     {
876       if (debug_infrun)
877         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
878                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
879                             target_pid_to_str (thread->ptid).c_str ());
880
881       switch_to_thread (thread);
882       clear_proceed_status (0);
883       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
884     }
885
886   return 0;
887 }
888
889 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
890    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
891    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
892 class scoped_restore_exited_inferior
893 {
894 public:
895   scoped_restore_exited_inferior ()
896     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
897   {}
898
899 private:
900   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
901   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
902   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
903 };
904
905 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
906    detaching or resuming a vfork parent.  */
907
908 static void
909 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
910 {
911   struct inferior *inf = current_inferior ();
912
913   if (inf->vfork_parent)
914     {
915       int resume_parent = -1;
916
917       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
918          between the parent and the child.  If the user wanted to
919          detach from the parent, now is the time.  */
920
921       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
922         {
923           struct thread_info *tp;
924           struct program_space *pspace;
925           struct address_space *aspace;
926
927           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
928
929           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
930
931           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
932             maybe_restore_inferior;
933           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
934             maybe_restore_thread;
935
936           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
937              at the inferior's pid, not to a thread.  */
938           if (!exec)
939             maybe_restore_inferior.emplace ();
940           else
941             maybe_restore_thread.emplace ();
942
943           /* We're letting loose of the parent.  */
944           tp = any_live_thread_of_inferior (inf->vfork_parent);
945           switch_to_thread (tp);
946
947           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
948              removes breakpoints from its address space.  There's a
949              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
950              but, parent/child are still sharing the pspace at this
951              point, although the exec in reality makes the kernel give
952              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
953              that the breakpoints module being unaware of this, would
954              likely chose the child process to write to the parent
955              address space.  Swapping the child temporarily away from
956              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
957              of" a hack.  */
958
959           pspace = inf->pspace;
960           aspace = inf->aspace;
961           inf->aspace = NULL;
962           inf->pspace = NULL;
963
964           if (print_inferior_events)
965             {
966               std::string pidstr
967                 = target_pid_to_str (ptid_t (inf->vfork_parent->pid));
968
969               target_terminal::ours_for_output ();
970
971               if (exec)
972                 {
973                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
974                                     _("[Detaching vfork parent %s "
975                                       "after child exec]\n"), pidstr.c_str ());
976                 }
977               else
978                 {
979                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
980                                     _("[Detaching vfork parent %s "
981                                       "after child exit]\n"), pidstr.c_str ());
982                 }
983             }
984
985           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
986
987           /* Put it back.  */
988           inf->pspace = pspace;
989           inf->aspace = aspace;
990         }
991       else if (exec)
992         {
993           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
994              child a new address space.  */
995           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
996           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
997           inf->removable = 1;
998           set_current_program_space (inf->pspace);
999
1000           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1001
1002           /* Break the bonds.  */
1003           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1004         }
1005       else
1006         {
1007           struct program_space *pspace;
1008
1009           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1010              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1011              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1012              found in the address space, and switching to null_ptid,
1013              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1014              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1015              go ahead and create a new one for this exiting
1016              inferior.  */
1017
1018           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1019              that clone_program_space doesn't want to read the
1020              selected frame of a dead process.  */
1021           scoped_restore restore_ptid
1022             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1023
1024           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1025              module the option to write through to it (cloning a
1026              program space resets breakpoints).  */
1027           inf->aspace = NULL;
1028           inf->pspace = NULL;
1029           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1030           set_current_program_space (pspace);
1031           inf->removable = 1;
1032           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1033           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1034           inf->pspace = pspace;
1035           inf->aspace = pspace->aspace;
1036
1037           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1038           /* Break the bonds.  */
1039           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1040         }
1041
1042       inf->vfork_parent = NULL;
1043
1044       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1045
1046       if (non_stop && resume_parent != -1)
1047         {
1048           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1049              free now.  */
1050           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1051
1052           if (debug_infrun)
1053             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1054                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1055                                 resume_parent);
1056
1057           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1058         }
1059     }
1060 }
1061
1062 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1063
1064 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1065 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1066 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1067 {
1068   follow_exec_mode_new,
1069   follow_exec_mode_same,
1070   NULL,
1071 };
1072
1073 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1074 static void
1075 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1076                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1077 {
1078   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1079 }
1080
1081 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1082
1083 static void
1084 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1085 {
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid.pid ();
1088   ptid_t process_ptid;
1089
1090   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1091      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1092      momentary bp's, etc.
1093
1094      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1095      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1096      of instructions.
1097
1098      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1099      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1100      symbol table is read.
1101
1102      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1103      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1104      now.
1105
1106      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1107      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1108      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1109      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1110
1111   mark_breakpoints_out ();
1112
1113   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1114      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1115      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1116      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1117      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1118      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1119      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1120      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1121      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1122      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1123      of the process but one that reported the event.  Note this must
1124      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1125      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1126      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1127      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1128      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1129      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1130      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1131      notifications.  */
1132   for (thread_info *th : all_threads_safe ())
1133     if (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1134       delete_thread (th);
1135
1136   /* We also need to clear any left over stale state for the
1137      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1138      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1139      step-to-next statement through an exec().  */
1140   thread_info *th = inferior_thread ();
1141   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1143   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1144   th->control.step_range_start = 0;
1145   th->control.step_range_end = 0;
1146
1147   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1148      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1149      it now.  */
1150   th->stop_requested = 0;
1151
1152   update_breakpoints_after_exec ();
1153
1154   /* What is this a.out's name?  */
1155   process_ptid = ptid_t (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid).c_str (),
1158                      exec_file_target);
1159
1160   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1161      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1162
1163   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1164
1165   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1166     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1167
1168   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1169      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1170      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1171      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1172   if (exec_file_host == NULL)
1173     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1174                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1175              exec_file_target);
1176
1177   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1178      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1179      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1180   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1181      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1182      previous incarnation of this process.  */
1183   no_shared_libraries (NULL, 0);
1184
1185   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1186     {
1187       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1188          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1189
1190       /* Do exit processing for the original inferior before setting the new
1191          inferior's pid.  Having two inferiors with the same pid would confuse
1192          find_inferior_p(t)id.  Transfer the terminal state and info from the
1193           old to the new inferior.  */
1194       inf = add_inferior_with_spaces ();
1195       swap_terminal_info (inf, current_inferior ());
1196       exit_inferior_silent (current_inferior ());
1197
1198       inf->pid = pid;
1199       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1200
1201       set_current_inferior (inf);
1202       set_current_program_space (inf->pspace);
1203       add_thread (ptid);
1204     }
1205   else
1206     {
1207       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1208          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1209          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1210          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1211          around (its description is later cleared/refetched on
1212          restart).  */
1213       target_clear_description ();
1214     }
1215
1216   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1217
1218   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1219      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1220      Executable) main symbol file will only be computed by
1221      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1222      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1223   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1224
1225   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1226      after flipping to the new executable (because the target supplied
1227      description must be compatible with the executable's
1228      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1229      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1230      registers.  */
1231   target_find_description ();
1232
1233   solib_create_inferior_hook (0);
1234
1235   jit_inferior_created_hook ();
1236
1237   breakpoint_re_set ();
1238
1239   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1240      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1241      to symbol_file_command...).  */
1242   insert_breakpoints ();
1243
1244   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1245      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1246      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1247      matically get reset there in the new process.).  */
1248 }
1249
1250 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1251    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1252    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1253    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1254    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1255    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1256    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1257 struct thread_info *step_over_queue_head;
1258
1259 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1260
1261 enum step_over_what_flag
1262   {
1263     /* Step over a breakpoint.  */
1264     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1265
1266     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1267        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1268        expression.  */
1269     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1270   };
1271 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1272
1273 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1274
1275 struct step_over_info
1276 {
1277   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1278      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1279      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1280      non-NULL.  */
1281   const address_space *aspace;
1282   CORE_ADDR address;
1283
1284   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1285      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1286   int nonsteppable_watchpoint_p;
1287
1288   /* The thread's global number.  */
1289   int thread;
1290 };
1291
1292 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1293
1294    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1295    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1296    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1297    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1298    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1299    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1300
1301    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1302    Given threads that can't run code in the same address space as the
1303    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1304    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1305    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1306    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1307    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1308    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1309    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1310    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1311    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1312    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1313    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1314    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1315    watchpoint.  */
1316 static struct step_over_info step_over_info;
1317
1318 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1319    stepping over.
1320    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1321    because when we need the info later the thread may be running.  */
1322
1323 static void
1324 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1325                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1326                     int thread)
1327 {
1328   step_over_info.aspace = aspace;
1329   step_over_info.address = address;
1330   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1331   step_over_info.thread = thread;
1332 }
1333
1334 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1335    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1336
1337 static void
1338 clear_step_over_info (void)
1339 {
1340   if (debug_infrun)
1341     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1342                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1343   step_over_info.aspace = NULL;
1344   step_over_info.address = 0;
1345   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1346   step_over_info.thread = -1;
1347 }
1348
1349 /* See infrun.h.  */
1350
1351 int
1352 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1353                               CORE_ADDR address)
1354 {
1355   return (step_over_info.aspace != NULL
1356           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1357                                        step_over_info.aspace,
1358                                        step_over_info.address));
1359 }
1360
1361 /* See infrun.h.  */
1362
1363 int
1364 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1365 {
1366   return (step_over_info.thread != -1
1367           && thread == step_over_info.thread);
1368 }
1369
1370 /* See infrun.h.  */
1371
1372 int
1373 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1374 {
1375   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1376 }
1377
1378 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1379
1380 static int
1381 step_over_info_valid_p (void)
1382 {
1383   return (step_over_info.aspace != NULL
1384           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1385 }
1386
1387 \f
1388 /* Displaced stepping.  */
1389
1390 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1391    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1392    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1393    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1394    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1395    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1396
1397    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1398    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1399
1400    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1401        inserted.
1402    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1403    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1404
1405    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1406    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1407    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1408    stepping:
1409
1410    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1411        breakpoints are inserted.
1412    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1413        location, outside the main code stream, making any adjustments
1414        to the instruction, register, and memory state as directed by
1415        T's architecture.
1416    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1417    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1418        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1419        back into the main instruction stream.
1420    n4) We resume T.
1421
1422    This approach depends on the following gdbarch methods:
1423
1424    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1425      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1426      be reserved there.  We use these in step n1.
1427
1428    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1429      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1430      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1431
1432    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1433      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1434      same effect the instruction would have had if we had executed it
1435      at its original address.  We use this in step n3.
1436
1437    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1438    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1439    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1440    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1441    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1442    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1443    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1444    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1445
1446    See the comments in gdbarch.sh for details.
1447
1448    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1449    currently be used in combination, although with some care I think
1450    they could be made to.  Software single-step works by placing
1451    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1452    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1453    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1454    executable, or at addresses that are not proper instruction
1455    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1456    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1457    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1458    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1459    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1460    on architectures that use software single-stepping.
1461
1462    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1463    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1464    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1465    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1466    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1467    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1468    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1469    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1470    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1471    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1472    displaced_step_fixup for details.  */
1473
1474 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1475
1476 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1477
1478 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1479
1480 static displaced_step_inferior_state *
1481 get_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1482 {
1483   return &inf->displaced_step_state;
1484 }
1485
1486 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1487    step.  */
1488
1489 static bool
1490 displaced_step_in_progress_any_inferior ()
1491 {
1492   for (inferior *i : all_inferiors ())
1493     {
1494       if (i->displaced_step_state.step_thread != nullptr)
1495         return true;
1496     }
1497
1498   return false;
1499 }
1500
1501 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1502    step.  */
1503
1504 static int
1505 displaced_step_in_progress_thread (thread_info *thread)
1506 {
1507   gdb_assert (thread != NULL);
1508
1509   return get_displaced_stepping_state (thread->inf)->step_thread == thread;
1510 }
1511
1512 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1513
1514 static int
1515 displaced_step_in_progress (inferior *inf)
1516 {
1517   return get_displaced_stepping_state (inf)->step_thread != nullptr;
1518 }
1519
1520 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1521    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1522    return NULL.  */
1523
1524 struct displaced_step_closure*
1525 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1526 {
1527   displaced_step_inferior_state *displaced
1528     = get_displaced_stepping_state (current_inferior ());
1529
1530   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1531   if (displaced->step_thread != nullptr
1532       && displaced->step_copy == addr)
1533     return displaced->step_closure;
1534
1535   return NULL;
1536 }
1537
1538 static void
1539 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1540 {
1541   inf->displaced_step_state.reset ();
1542 }
1543
1544 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1545    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1546    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1547    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1548    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1549    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1550    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1551
1552 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1553
1554 static void
1555 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1556                                  struct cmd_list_element *c,
1557                                  const char *value)
1558 {
1559   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1560     fprintf_filtered (file,
1561                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1562                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1563                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1564   else
1565     fprintf_filtered (file,
1566                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1567                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1568 }
1569
1570 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1571    over breakpoints of thread TP.  */
1572
1573 static int
1574 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1575 {
1576   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1577   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1578   displaced_step_inferior_state *displaced_state
1579     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1580
1581   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1582             && target_is_non_stop_p ())
1583            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1584           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1585           && find_record_target () == NULL
1586           && !displaced_state->failed_before);
1587 }
1588
1589 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1590 static void
1591 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1592 {
1593   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1594   displaced->step_thread = nullptr;
1595
1596   delete displaced->step_closure;
1597   displaced->step_closure = NULL;
1598 }
1599
1600 /* A cleanup that wraps displaced_step_clear.  */
1601 using displaced_step_clear_cleanup
1602   = FORWARD_SCOPE_EXIT (displaced_step_clear);
1603
1604 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1605 void
1606 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1607                            const gdb_byte *buf,
1608                            size_t len)
1609 {
1610   int i;
1611
1612   for (i = 0; i < len; i++)
1613     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1614   fputs_unfiltered ("\n", file);
1615 }
1616
1617 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1618
1619    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1620    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1621    over, then after the step, there will be no indication from the
1622    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1623    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1624    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1625    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1626    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1627    explain how we handle this case instead.
1628
1629    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1630    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1631    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1632
1633 static int
1634 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1635 {
1636   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1637   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1638   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1639   CORE_ADDR original, copy;
1640   ULONGEST len;
1641   struct displaced_step_closure *closure;
1642   int status;
1643
1644   /* We should never reach this function if the architecture does not
1645      support displaced stepping.  */
1646   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1647
1648   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1649   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1650
1651   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1652      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1653      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1654      jump/branch).  */
1655   tp->control.may_range_step = 0;
1656
1657   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1658      access to a single scratch space per inferior.  */
1659
1660   displaced_step_inferior_state *displaced
1661     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1662
1663   if (displaced->step_thread != nullptr)
1664     {
1665       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1666          request and place in queue.  */
1667
1668       if (debug_displaced)
1669         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1670                             "displaced: deferring step of %s\n",
1671                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1672
1673       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1674       return 0;
1675     }
1676   else
1677     {
1678       if (debug_displaced)
1679         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1680                             "displaced: stepping %s now\n",
1681                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1682     }
1683
1684   displaced_step_clear (displaced);
1685
1686   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1687
1688   switch_to_thread (tp);
1689
1690   original = regcache_read_pc (regcache);
1691
1692   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1693   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1694
1695   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1696     {
1697       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1698          (which is usually around the entry point).  We'd either
1699          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1700          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1701          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1702          we already assume that no thread is going to execute the code
1703          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1704          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1705          stepping over this breakpoint in-line.  */
1706       if (debug_displaced)
1707         {
1708           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1709                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1710                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1711         }
1712
1713       return -1;
1714     }
1715
1716   /* Save the original contents of the copy area.  */
1717   displaced->step_saved_copy.resize (len);
1718   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy.data (), len);
1719   if (status != 0)
1720     throw_error (MEMORY_ERROR,
1721                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1722                    "displaced-stepping scratch space."),
1723                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1724   if (debug_displaced)
1725     {
1726       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1727                           paddress (gdbarch, copy));
1728       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1729                                  displaced->step_saved_copy.data (),
1730                                  len);
1731     };
1732
1733   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1734                                               original, copy, regcache);
1735   if (closure == NULL)
1736     {
1737       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1738          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1739          stepping over the breakpoint in-line.  */
1740       return -1;
1741     }
1742
1743   /* Save the information we need to fix things up if the step
1744      succeeds.  */
1745   displaced->step_thread = tp;
1746   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1747   displaced->step_closure = closure;
1748   displaced->step_original = original;
1749   displaced->step_copy = copy;
1750
1751   {
1752     displaced_step_clear_cleanup cleanup (displaced);
1753
1754     /* Resume execution at the copy.  */
1755     regcache_write_pc (regcache, copy);
1756
1757     cleanup.release ();
1758   }
1759
1760   if (debug_displaced)
1761     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1762                         paddress (gdbarch, copy));
1763
1764   return 1;
1765 }
1766
1767 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1768    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1769
1770 static int
1771 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1772 {
1773   int prepared = -1;
1774
1775   TRY
1776     {
1777       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1778     }
1779   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1780     {
1781       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1782
1783       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1784           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1785         throw_exception (ex);
1786
1787       if (debug_infrun)
1788         {
1789           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1790                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1791                               ex.message);
1792         }
1793
1794       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1795          "auto".  */
1796       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1797         {
1798           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1799                    ex.message);
1800         }
1801
1802       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1803       displaced_state
1804         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1805       displaced_state->failed_before = 1;
1806     }
1807   END_CATCH
1808
1809   return prepared;
1810 }
1811
1812 static void
1813 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1814                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1815 {
1816   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1817
1818   inferior_ptid = ptid;
1819   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1820 }
1821
1822 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1823
1824 static void
1825 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1826                         ptid_t ptid)
1827 {
1828   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1829
1830   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1831                      displaced->step_saved_copy.data (), len);
1832   if (debug_displaced)
1833     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1834                         target_pid_to_str (ptid).c_str (),
1835                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1836                                   displaced->step_copy));
1837 }
1838
1839 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1840    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1841    have had if we had executed it at its original address, and return
1842    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1843    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1844
1845 static int
1846 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1847 {
1848   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1849     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1850   int ret;
1851
1852   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1853   if (displaced->step_thread != event_thread)
1854     return 0;
1855
1856   displaced_step_clear_cleanup cleanup (displaced);
1857
1858   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1859
1860   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1861      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1862      the current thread.  */
1863   switch_to_thread (event_thread);
1864
1865   /* Did the instruction complete successfully?  */
1866   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1867       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1868            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1869                || target_have_steppable_watchpoint)))
1870     {
1871       /* Fix up the resulting state.  */
1872       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1873                                     displaced->step_closure,
1874                                     displaced->step_original,
1875                                     displaced->step_copy,
1876                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
1877       ret = 1;
1878     }
1879   else
1880     {
1881       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1882          relocate the PC.  */
1883       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
1884       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1885
1886       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1887       regcache_write_pc (regcache, pc);
1888       ret = -1;
1889     }
1890
1891   return ret;
1892 }
1893
1894 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
1895    discarded between events.  */
1896 struct execution_control_state
1897 {
1898   ptid_t ptid;
1899   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
1900      otherwise.  */
1901   struct thread_info *event_thread;
1902
1903   struct target_waitstatus ws;
1904   int stop_func_filled_in;
1905   CORE_ADDR stop_func_start;
1906   CORE_ADDR stop_func_end;
1907   const char *stop_func_name;
1908   int wait_some_more;
1909
1910   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
1911      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
1912      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
1913      we can switch back to the original stepping thread.  */
1914   int hit_singlestep_breakpoint;
1915 };
1916
1917 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
1918
1919 static void
1920 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
1921 {
1922   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
1923   ecs->event_thread = tp;
1924   ecs->ptid = tp->ptid;
1925 }
1926
1927 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
1928 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
1929 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
1930 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
1931
1932 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
1933    now and return true.  Otherwise, return false.  */
1934
1935 static int
1936 start_step_over (void)
1937 {
1938   struct thread_info *tp, *next;
1939
1940   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
1941      step-over operation ongoing.  */
1942   if (step_over_info_valid_p ())
1943     return 0;
1944
1945   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
1946     {
1947       struct execution_control_state ecss;
1948       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
1949       step_over_what step_what;
1950       int must_be_in_line;
1951
1952       gdb_assert (!tp->stop_requested);
1953
1954       next = thread_step_over_chain_next (tp);
1955
1956       /* If this inferior already has a displaced step in process,
1957          don't start a new one.  */
1958       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
1959         continue;
1960
1961       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
1962       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
1963                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
1964                              && !use_displaced_stepping (tp)));
1965
1966       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
1967          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
1968          any pending displaced steps finish first.  */
1969       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
1970         return 0;
1971
1972       thread_step_over_chain_remove (tp);
1973
1974       if (step_over_queue_head == NULL)
1975         {
1976           if (debug_infrun)
1977             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1978                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
1979         }
1980
1981       if (tp->control.trap_expected
1982           || tp->resumed
1983           || tp->executing)
1984         {
1985           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1986                           "[%s] has inconsistent state: "
1987                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
1988                           target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
1989                           tp->control.trap_expected,
1990                           tp->resumed,
1991                           tp->executing);
1992         }
1993
1994       if (debug_infrun)
1995         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1996                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
1997                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1998
1999       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2000          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2001          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2002          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2003          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2004          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2005       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2006         continue;
2007
2008       switch_to_thread (tp);
2009       reset_ecs (ecs, tp);
2010       keep_going_pass_signal (ecs);
2011
2012       if (!ecs->wait_some_more)
2013         error (_("Command aborted."));
2014
2015       gdb_assert (tp->resumed);
2016
2017       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2018       if (step_over_info_valid_p ())
2019         {
2020           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2021           return 1;
2022         }
2023
2024       if (!target_is_non_stop_p ())
2025         {
2026           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2027              step over.  */
2028           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2029                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2030
2031           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2032              issue any further remote commands until the program stops
2033              again.  */
2034           return 1;
2035         }
2036
2037       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2038          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2039          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2040          displaced step on a thread of other process. */
2041     }
2042
2043   return 0;
2044 }
2045
2046 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2047    holding OLD_PTID.  */
2048 static void
2049 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2050 {
2051   if (inferior_ptid == old_ptid)
2052     inferior_ptid = new_ptid;
2053 }
2054
2055 \f
2056
2057 static const char schedlock_off[] = "off";
2058 static const char schedlock_on[] = "on";
2059 static const char schedlock_step[] = "step";
2060 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2061 static const char *const scheduler_enums[] = {
2062   schedlock_off,
2063   schedlock_on,
2064   schedlock_step,
2065   schedlock_replay,
2066   NULL
2067 };
2068 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2069 static void
2070 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2071                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2072 {
2073   fprintf_filtered (file,
2074                     _("Mode for locking scheduler "
2075                       "during execution is \"%s\".\n"),
2076                     value);
2077 }
2078
2079 static void
2080 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2081 {
2082   if (!target_can_lock_scheduler)
2083     {
2084       scheduler_mode = schedlock_off;
2085       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2086     }
2087 }
2088
2089 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2090    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2091    process.  */
2092 int sched_multi = 0;
2093
2094 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2095    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2096
2097    GDBARCH the current gdbarch.
2098    PC the location to step over.  */
2099
2100 static int
2101 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2102 {
2103   int hw_step = 1;
2104
2105   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2106       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2107     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2108
2109   return hw_step;
2110 }
2111
2112 /* See infrun.h.  */
2113
2114 ptid_t
2115 user_visible_resume_ptid (int step)
2116 {
2117   ptid_t resume_ptid;
2118
2119   if (non_stop)
2120     {
2121       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2122          individually.  */
2123       resume_ptid = inferior_ptid;
2124     }
2125   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2126            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2127     {
2128       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2129          resume.  */
2130       resume_ptid = inferior_ptid;
2131     }
2132   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2133            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2134     {
2135       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2136          mode.  */
2137       resume_ptid = inferior_ptid;
2138     }
2139   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2140     {
2141       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2142          processes).  */
2143       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2144     }
2145   else
2146     {
2147       /* Resume all threads of all processes.  */
2148       resume_ptid = RESUME_ALL;
2149     }
2150
2151   return resume_ptid;
2152 }
2153
2154 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2155    in the perspective of the target, assuming run control handling
2156    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2157    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2158    target for a stepping command.  */
2159
2160 static ptid_t
2161 internal_resume_ptid (int user_step)
2162 {
2163   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2164      the target may always work in non-stop mode even with "set
2165      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2166      return a wildcard ptid.  */
2167   if (target_is_non_stop_p ())
2168     return inferior_ptid;
2169   else
2170     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2171 }
2172
2173 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2174    bookkeeping.  */
2175
2176 static void
2177 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2178 {
2179   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2180
2181   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2182
2183   /* Install inferior's terminal modes.  */
2184   target_terminal::inferior ();
2185
2186   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2187      happens to apply to another thread.  */
2188   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2189
2190   /* Advise target which signals may be handled silently.
2191
2192      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2193      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2194      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2195      handler.
2196
2197      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2198      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2199      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2200      step distinguish the cases instead, because:
2201
2202      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2203        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2204        the real mainline code.
2205
2206      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2207        return to the scratch pad area, which would no longer be
2208        valid.  */
2209   if (step_over_info_valid_p ()
2210       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2211     target_pass_signals ({});
2212   else
2213     target_pass_signals (signal_pass);
2214
2215   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2216
2217   target_commit_resume ();
2218 }
2219
2220 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2221    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2222    call 'resume', which handles exceptions.  */
2223
2224 static void
2225 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2226 {
2227   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2228   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2229   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2230   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2231   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2232   ptid_t resume_ptid;
2233   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2234      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2235      user's intention that counts.  */
2236   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2237   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2238      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2239      implement single-stepping with breakpoints (software
2240      single-step).  */
2241   int step;
2242
2243   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2244   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2245
2246   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2247     {
2248       if (debug_infrun)
2249         {
2250           std::string statstr
2251             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2252
2253           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2254                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2255                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2256                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
2257                               statstr.c_str (),
2258                               currently_stepping (tp));
2259         }
2260
2261       tp->resumed = 1;
2262
2263       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2264          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2265          pending signals to deliver.  */
2266       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2267         {
2268           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2269                    gdb_signal_to_name (sig),
2270                    target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2271         }
2272
2273       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2274
2275       if (target_can_async_p ())
2276         {
2277           target_async (1);
2278           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2279           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2280         }
2281       return;
2282     }
2283
2284   tp->stepped_breakpoint = 0;
2285
2286   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2287   step = currently_stepping (tp);
2288
2289   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2290     {
2291       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2292          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2293          or exiting).  This is particularly important on software
2294          single-step archs, as the child process would trip on the
2295          software single step breakpoint inserted for the parent
2296          process.  Since the parent will not actually execute any
2297          instruction until the child is out of the shared region (such
2298          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2299          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2300          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2301          re-sets it stepping.  */
2302       if (debug_infrun)
2303         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2304                             "infrun: resume : clear step\n");
2305       step = 0;
2306     }
2307
2308   if (debug_infrun)
2309     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2310                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2311                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2312                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2313                         tp->control.trap_expected,
2314                         target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str (),
2315                         paddress (gdbarch, pc));
2316
2317   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2318      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2319      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2320      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2321   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2322     {
2323       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2324         {
2325           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2326              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2327              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2328              there's one, (if the target supports stepping into
2329              handlers), or in the next mainline instruction, if
2330              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2331              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2332              In all cases, set a breakpoint at the current address
2333              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2334              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2335              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2336              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2337              the step-resume breakpoint then.  */
2338
2339           if (debug_infrun)
2340             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2341                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2342                                 "deliver signal first\n");
2343
2344           clear_step_over_info ();
2345           tp->control.trap_expected = 0;
2346
2347           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2348             {
2349               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2350                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2351                  hits.  */
2352               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2353               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2354
2355               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2356             }
2357
2358           insert_breakpoints ();
2359         }
2360       else
2361         {
2362           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2363              permanent breakpoint manually.  */
2364           if (debug_infrun)
2365             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2366                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2367           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2368           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2369              execute instructions.  */
2370           pc = regcache_read_pc (regcache);
2371
2372           if (step)
2373             {
2374               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2375                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2376                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2377                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2378                  prev_pc, because if we end in
2379                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2380                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2381                  don't want this thread to step further from PC
2382                  (overstep).  */
2383               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2384               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2385               insert_breakpoints ();
2386
2387               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2388               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2389               tp->resumed = 1;
2390               return;
2391             }
2392         }
2393     }
2394
2395   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2396      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2397   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2398     tp->control.may_range_step = 0;
2399
2400   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2401      instruction at a different address.
2402
2403      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2404      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2405      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2406      signals' explain what we do instead.
2407
2408      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2409      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2410      step software breakpoint.  */
2411   if (tp->control.trap_expected
2412       && use_displaced_stepping (tp)
2413       && !step_over_info_valid_p ()
2414       && sig == GDB_SIGNAL_0
2415       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2416     {
2417       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2418
2419       if (prepared == 0)
2420         {
2421           if (debug_infrun)
2422             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2423                                 "Got placed in step-over queue\n");
2424
2425           tp->control.trap_expected = 0;
2426           return;
2427         }
2428       else if (prepared < 0)
2429         {
2430           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2431
2432           if (target_is_non_stop_p ())
2433             stop_all_threads ();
2434
2435           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2436                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2437
2438           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2439
2440           insert_breakpoints ();
2441         }
2442       else if (prepared > 0)
2443         {
2444           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2445
2446           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2447              execute instructions due to displaced stepping.  */
2448           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2449
2450           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2451           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2452                                                        displaced->step_closure);
2453         }
2454     }
2455
2456   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2457   else if (step)
2458     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2459
2460   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2461      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2462      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2463      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2464      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2465
2466      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2467      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2468      without kernel support.
2469
2470      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2471      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2472      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2473      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2474      handler, GDB still would not stop.
2475
2476      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2477      here the case where we are about to deliver a signal while software
2478      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2479      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2480      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2481      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2482      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2483      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2484   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2485       && sig != GDB_SIGNAL_0
2486       && step_over_info_valid_p ())
2487     {
2488       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2489          immediately after a handler returns, might might already have
2490          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2491          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2492          original breakpoint is hit.  */
2493       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2494         {
2495           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2496           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2497         }
2498
2499       delete_single_step_breakpoints (tp);
2500
2501       clear_step_over_info ();
2502       tp->control.trap_expected = 0;
2503
2504       insert_breakpoints ();
2505     }
2506
2507   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2508      facilities.  But in that case, we should never
2509      use singlestep breakpoint.  */
2510   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2511
2512   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2513   if (tp->control.trap_expected)
2514     {
2515       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2516          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2517          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2518          In the former case, we need to single-step only this thread,
2519          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2520          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2521          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2522          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2523          its turn in the displaced stepping queue.  */
2524       resume_ptid = inferior_ptid;
2525     }
2526   else
2527     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2528
2529   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2530       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2531     {
2532       /* There are two cases where we currently need to step a
2533          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2534
2535          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2536          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2537          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2538          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2539          where we should _always_ single-step, even if we have a
2540          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2541          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2542          same time would takes us to the signal handler, then we could
2543          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2544          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2545          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2546          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2547          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2548          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2549          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2550          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2551
2552          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2553          in one thread after another thread that was stepping had been
2554          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2555          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2556          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2557          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2558          do displaced stepping.  */
2559
2560       if (debug_infrun)
2561         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2562                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2563                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2564
2565       tp->stepped_breakpoint = 1;
2566
2567       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2568          executing it normally.  But if this one cannot, just
2569          continue and we will hit it anyway.  */
2570       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2571         step = 0;
2572     }
2573
2574   if (debug_displaced
2575       && tp->control.trap_expected
2576       && use_displaced_stepping (tp)
2577       && !step_over_info_valid_p ())
2578     {
2579       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2580       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2581       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2582       gdb_byte buf[4];
2583
2584       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2585                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2586       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2587       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2588     }
2589
2590   if (tp->control.may_range_step)
2591     {
2592       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2593          range, then we're doing some nested/finer run control
2594          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2595          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2596          shouldn't have allowed a range step then.  */
2597       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2598     }
2599
2600   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2601   tp->resumed = 1;
2602 }
2603
2604 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2605    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2606    rolls back state on error.  */
2607
2608 static void
2609 resume (gdb_signal sig)
2610 {
2611   TRY
2612     {
2613       resume_1 (sig);
2614     }
2615   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2616     {
2617       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2618          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2619          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2620          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2621          we're running in non-stop mode.  */
2622       if (inferior_ptid != null_ptid)
2623         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2624       throw_exception (ex);
2625     }
2626   END_CATCH
2627 }
2628
2629 \f
2630 /* Proceeding.  */
2631
2632 /* See infrun.h.  */
2633
2634 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2635    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2636    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2637    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2638    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2639    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2640    normal_stop).  */
2641 static ULONGEST current_stop_id;
2642
2643 /* See infrun.h.  */
2644
2645 ULONGEST
2646 get_stop_id (void)
2647 {
2648   return current_stop_id;
2649 }
2650
2651 /* Called when we report a user visible stop.  */
2652
2653 static void
2654 new_stop_id (void)
2655 {
2656   current_stop_id++;
2657 }
2658
2659 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2660    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2661
2662 static void
2663 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2664 {
2665   if (debug_infrun)
2666     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2667                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2668                         target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2669
2670   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2671      single-step is no longer relevant.  */
2672   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2673     {
2674       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2675         {
2676           if (debug_infrun)
2677             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2678                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2679                                 "event of %s was a finished step. "
2680                                 "Discarding.\n",
2681                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2682
2683           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2684           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2685         }
2686       else if (debug_infrun)
2687         {
2688           std::string statstr
2689             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2690
2691           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2692                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2693                               "has pending wait status %s "
2694                               "(currently_stepping=%d).\n",
2695                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
2696                               statstr.c_str (),
2697                               currently_stepping (tp));
2698         }
2699     }
2700
2701   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2702      Used for debugging signals.  */
2703   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2704     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2705
2706   delete tp->thread_fsm;
2707   tp->thread_fsm = NULL;
2708
2709   tp->control.trap_expected = 0;
2710   tp->control.step_range_start = 0;
2711   tp->control.step_range_end = 0;
2712   tp->control.may_range_step = 0;
2713   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2714   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2715   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2716   tp->control.step_start_function = NULL;
2717   tp->stop_requested = 0;
2718
2719   tp->control.stop_step = 0;
2720
2721   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2722
2723   tp->control.stepping_command = 0;
2724
2725   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2726   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2727 }
2728
2729 void
2730 clear_proceed_status (int step)
2731 {
2732   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2733      not replaying the user-visible resume ptid.
2734
2735      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2736      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2737      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2738   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2739       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2740       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2741                                      execution_direction))
2742     target_record_stop_replaying ();
2743
2744   if (!non_stop && inferior_ptid != null_ptid)
2745     {
2746       ptid_t resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2747
2748       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2749          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2750       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2751         clear_proceed_status_thread (tp);
2752     }
2753
2754   if (inferior_ptid != null_ptid)
2755     {
2756       struct inferior *inferior;
2757
2758       if (non_stop)
2759         {
2760           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2761              the current thread.  */
2762           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2763         }
2764
2765       inferior = current_inferior ();
2766       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2767     }
2768
2769   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2770 }
2771
2772 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2773    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2774    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2775
2776 static int
2777 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2778 {
2779   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2780     {
2781       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2782
2783       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2784                              regcache_read_pc (regcache))
2785           == ordinary_breakpoint_here)
2786         return 1;
2787
2788       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2789     }
2790
2791   return 0;
2792 }
2793
2794 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2795    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2796    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2797
2798 static step_over_what
2799 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2800 {
2801   step_over_what what = 0;
2802
2803   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2804     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2805
2806   if (tp->stepping_over_watchpoint
2807       && !target_have_steppable_watchpoint)
2808     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2809
2810   return what;
2811 }
2812
2813 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2814    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2815
2816 static int
2817 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2818 {
2819   return (scheduler_mode == schedlock_on
2820           || (scheduler_mode == schedlock_step
2821               && tp->control.stepping_command)
2822           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2823               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2824                                             execution_direction)));
2825 }
2826
2827 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2828
2829    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2830    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2831    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2832
2833    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2834
2835 void
2836 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2837 {
2838   struct regcache *regcache;
2839   struct gdbarch *gdbarch;
2840   CORE_ADDR pc;
2841   ptid_t resume_ptid;
2842   struct execution_control_state ecss;
2843   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2844   int started;
2845
2846   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2847      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2848      resuming the current thread.  */
2849   if (!follow_fork ())
2850     {
2851       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2852       normal_stop ();
2853       if (target_can_async_p ())
2854         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2855       return;
2856     }
2857
2858   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2859   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2860
2861   regcache = get_current_regcache ();
2862   gdbarch = regcache->arch ();
2863   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2864
2865   pc = regcache_read_pc (regcache);
2866   thread_info *cur_thr = inferior_thread ();
2867
2868   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2869   init_thread_stepping_state (cur_thr);
2870
2871   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (cur_thr));
2872
2873   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2874     {
2875       if (pc == cur_thr->suspend.stop_pc
2876           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2877           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2878         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2879            step one instruction before inserting breakpoints so that
2880            we do not stop right away (and report a second hit at this
2881            breakpoint).
2882
2883            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2884            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2885            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2886         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2887       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2888                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2889                                                      get_current_frame ()))
2890         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2891            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2892         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2893     }
2894   else
2895     {
2896       regcache_write_pc (regcache, addr);
2897     }
2898
2899   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2900     cur_thr->suspend.stop_signal = siggnal;
2901
2902   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (cur_thr->control.stepping_command);
2903
2904   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
2905      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
2906      frontend/user running state.  */
2907   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
2908
2909   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
2910      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
2911      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
2912      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
2913      inferior function, as in that case we pretend the inferior
2914      doesn't run at all.  */
2915   if (!cur_thr->control.in_infcall)
2916    set_running (resume_ptid, 1);
2917
2918   if (debug_infrun)
2919     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2920                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
2921                         paddress (gdbarch, addr),
2922                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
2923
2924   annotate_starting ();
2925
2926   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2927      inferior.  */
2928   gdb_flush (gdb_stdout);
2929
2930   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
2931      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
2932      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
2933      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
2934   target_terminal::inferior ();
2935
2936   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2937      then continue or step.
2938
2939      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
2940      it will immediately cause another breakpoint stop without any
2941      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
2942      we must step over it first.
2943
2944      Look for threads other than the current (TP) that reported a
2945      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
2946
2947   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
2948      threads.  */
2949   if (!non_stop && !schedlock_applies (cur_thr))
2950     {
2951       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2952         {
2953           /* Ignore the current thread here.  It's handled
2954              afterwards.  */
2955           if (tp == cur_thr)
2956             continue;
2957
2958           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
2959             continue;
2960
2961           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2962
2963           if (debug_infrun)
2964             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2965                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
2966                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
2967
2968           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
2969         }
2970     }
2971
2972   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
2973      threads over their breakpoints first.  */
2974   if (cur_thr->stepping_over_breakpoint)
2975     thread_step_over_chain_enqueue (cur_thr);
2976
2977   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
2978      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
2979      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
2980      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
2981      until the target stops again.  */
2982   cur_thr->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
2983
2984   {
2985     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
2986
2987     started = start_step_over ();
2988
2989     if (step_over_info_valid_p ())
2990       {
2991         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
2992            other thread was already doing one.  In either case, don't
2993            resume anything else until the step-over is finished.  */
2994       }
2995     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
2996       {
2997         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
2998            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
2999       }
3000     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3001       {
3002         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3003            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3004       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3005         {
3006           if (tp->resumed)
3007             {
3008               if (debug_infrun)
3009                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3010                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3011                                     target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3012               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3013               continue;
3014             }
3015
3016           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3017             {
3018               if (debug_infrun)
3019                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3020                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3021                                     target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3022               continue;
3023             }
3024
3025           if (debug_infrun)
3026             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3027                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3028                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3029
3030           reset_ecs (ecs, tp);
3031           switch_to_thread (tp);
3032           keep_going_pass_signal (ecs);
3033           if (!ecs->wait_some_more)
3034             error (_("Command aborted."));
3035         }
3036       }
3037     else if (!cur_thr->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (cur_thr))
3038       {
3039         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3040         reset_ecs (ecs, cur_thr);
3041         switch_to_thread (cur_thr);
3042         keep_going_pass_signal (ecs);
3043         if (!ecs->wait_some_more)
3044           error (_("Command aborted."));
3045       }
3046   }
3047
3048   target_commit_resume ();
3049
3050   finish_state.release ();
3051
3052   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3053      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3054      target_resume.  */
3055   if (!target_can_async_p ())
3056     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3057 }
3058 \f
3059
3060 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3061
3062 void
3063 start_remote (int from_tty)
3064 {
3065   struct inferior *inferior;
3066
3067   inferior = current_inferior ();
3068   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3069
3070   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3071   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3072      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3073      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3074      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3075      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3076      timeout.  */
3077   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3078      differentiate to its caller what the state of the target is after
3079      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3080      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3081      target_open() return to the caller an indication that the target
3082      is currently running and GDB state should be set to the same as
3083      for an async run.  */
3084   wait_for_inferior ();
3085
3086   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3087      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3088      so that the displayed frame is up to date.  */
3089   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3090
3091   normal_stop ();
3092 }
3093
3094 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3095
3096 void
3097 init_wait_for_inferior (void)
3098 {
3099   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3100
3101   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3102
3103   clear_proceed_status (0);
3104
3105   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3106
3107   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3108 }
3109
3110 \f
3111
3112 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3113
3114 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3115                                        struct execution_control_state *ecs);
3116 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3117                                                 struct execution_control_state *ecs);
3118 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3119 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3120                                     struct frame_info *);
3121
3122 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3123 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3124 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3125 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3126 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3127
3128 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3129    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3130    report the stop to the frontend.  */
3131
3132 static void
3133 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3134 {
3135   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3136      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3137      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3138      for reporting the stop now.  */
3139   for (thread_info *tp : all_threads (ptid))
3140     {
3141       if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3142         continue;
3143       if (tp->executing)
3144         continue;
3145
3146       /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3147          start_step_over doesn't try to resume them
3148          automatically.  */
3149       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3150         thread_step_over_chain_remove (tp);
3151
3152       /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3153          know about that yet, queue a pending event, as if the
3154          thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3155          a pending event.  */
3156       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3157         {
3158           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3159           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3160           tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3161         }
3162
3163       /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3164          stop.  */
3165       clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3166
3167       /* If this thread was paused because some other thread was
3168          doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3169          that happens, we'll restart all threads and consume pending
3170          stop events then.  */
3171       if (step_over_info_valid_p ())
3172         continue;
3173
3174       /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3175          it so this pending event is considered by
3176          do_target_wait.  */
3177       tp->resumed = 1;
3178     }
3179 }
3180
3181 static void
3182 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3183 {
3184   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3185     nullify_last_target_wait_ptid ();
3186 }
3187
3188 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3189    breakpoints of TP.  */
3190
3191 static void
3192 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3193 {
3194   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3195   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3196   delete_single_step_breakpoints (tp);
3197 }
3198
3199 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3200    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3201    non-stop, that's the current thread, only.  */
3202
3203 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3204   (struct thread_info *tp);
3205
3206 static void
3207 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3208 {
3209   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3210     return;
3211
3212   if (target_is_non_stop_p ())
3213     {
3214       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3215       func (inferior_thread ());
3216     }
3217   else
3218     {
3219       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3220       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
3221         func (tp);
3222     }
3223 }
3224
3225 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3226    the threads that just stopped.  */
3227
3228 static void
3229 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3230 {
3231   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3232 }
3233
3234 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3235    stopped.  */
3236
3237 static void
3238 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3239 {
3240   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3241 }
3242
3243 /* See infrun.h.  */
3244
3245 void
3246 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3247                            const struct target_waitstatus *ws)
3248 {
3249   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3250   string_file stb;
3251
3252   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3253      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3254      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3255      is set.  */
3256
3257   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3258               waiton_ptid.pid (),
3259               waiton_ptid.lwp (),
3260               waiton_ptid.tid ());
3261   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3262     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid).c_str ());
3263   stb.printf (", status) =\n");
3264   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3265               result_ptid.pid (),
3266               result_ptid.lwp (),
3267               result_ptid.tid (),
3268               target_pid_to_str (result_ptid).c_str ());
3269   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3270
3271   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3272      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3273   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3274 }
3275
3276 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3277    had events.  */
3278
3279 static struct thread_info *
3280 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3281 {
3282   int num_events = 0;
3283
3284   auto has_event = [] (thread_info *tp)
3285     {
3286       return (tp->resumed
3287               && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3288     };
3289
3290   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3291      that have an event pending.  */
3292   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3293     if (has_event (tp))
3294       num_events++;
3295
3296   if (num_events == 0)
3297     return NULL;
3298
3299   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3300   int random_selector = (int) ((num_events * (double) rand ())
3301                                / (RAND_MAX + 1.0));
3302
3303   if (debug_infrun && num_events > 1)
3304     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3305                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3306                         num_events, random_selector);
3307
3308   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3309   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3310     if (has_event (tp))
3311       if (random_selector-- == 0)
3312         return tp;
3313
3314   gdb_assert_not_reached ("event thread not found");
3315 }
3316
3317 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3318    pending statuses to report before actually asking the target for
3319    more events.  */
3320
3321 static ptid_t
3322 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3323 {
3324   ptid_t event_ptid;
3325   struct thread_info *tp;
3326
3327   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3328      pending.  */
3329   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3330     {
3331       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3332     }
3333   else
3334     {
3335       if (debug_infrun)
3336         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3337                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3338                             target_pid_to_str (ptid).c_str ());
3339
3340       /* We have a specific thread to check.  */
3341       tp = find_thread_ptid (ptid);
3342       gdb_assert (tp != NULL);
3343       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3344         tp = NULL;
3345     }
3346
3347   if (tp != NULL
3348       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3349           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3350     {
3351       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3352       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3353       CORE_ADDR pc;
3354       int discard = 0;
3355
3356       pc = regcache_read_pc (regcache);
3357
3358       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3359         {
3360           if (debug_infrun)
3361             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3362                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3363                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
3364                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3365                                 paddress (gdbarch, pc));
3366           discard = 1;
3367         }
3368       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3369         {
3370           if (debug_infrun)
3371             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3372                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3373                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
3374                                 paddress (gdbarch, pc));
3375
3376           discard = 1;
3377         }
3378
3379       if (discard)
3380         {
3381           if (debug_infrun)
3382             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3383                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3384                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3385
3386           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3387           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3388         }
3389     }
3390
3391   if (tp != NULL)
3392     {
3393       if (debug_infrun)
3394         {
3395           std::string statstr
3396             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3397
3398           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3399                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3400                               statstr.c_str (),
3401                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
3402         }
3403
3404       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3405          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3406          always adjust the PC itself).  */
3407       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3408           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3409         {
3410           struct regcache *regcache;
3411           struct gdbarch *gdbarch;
3412           int decr_pc;
3413
3414           regcache = get_thread_regcache (tp);
3415           gdbarch = regcache->arch ();
3416
3417           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3418           if (decr_pc != 0)
3419             {
3420               CORE_ADDR pc;
3421
3422               pc = regcache_read_pc (regcache);
3423               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3424             }
3425         }
3426
3427       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3428       *status = tp->suspend.waitstatus;
3429       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3430
3431       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3432          processed.  */
3433       if (target_is_async_p ())
3434         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3435       return tp->ptid;
3436     }
3437
3438   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3439
3440   if (deprecated_target_wait_hook)
3441     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3442   else
3443     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3444
3445   return event_ptid;
3446 }
3447
3448 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3449    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3450    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3451    pad.  */
3452
3453 void
3454 prepare_for_detach (void)
3455 {
3456   struct inferior *inf = current_inferior ();
3457   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3458
3459   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3460
3461   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3462      there's nothing else to do.  */
3463   if (displaced->step_thread == nullptr)
3464     return;
3465
3466   if (debug_infrun)
3467     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3468                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3469
3470   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3471
3472   while (displaced->step_thread != nullptr)
3473     {
3474       struct execution_control_state ecss;
3475       struct execution_control_state *ecs;
3476
3477       ecs = &ecss;
3478       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3479
3480       overlay_cache_invalid = 1;
3481       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3482          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3483          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3484          don't get any event.  */
3485       target_dcache_invalidate ();
3486
3487       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3488
3489       if (debug_infrun)
3490         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3491
3492       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3493          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3494          state.  */
3495       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3496
3497       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3498       handle_inferior_event (ecs);
3499
3500       /* No error, don't finish the state yet.  */
3501       finish_state.release ();
3502
3503       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3504          at this point, and signals are passed directly to the
3505          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3506       if (!ecs->wait_some_more)
3507         {
3508           restore_detaching.release ();
3509           error (_("Program exited while detaching"));
3510         }
3511     }
3512
3513   restore_detaching.release ();
3514 }
3515
3516 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3517
3518    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3519    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3520    When this function actually returns it means the inferior
3521    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3522
3523 void
3524 wait_for_inferior (void)
3525 {
3526   if (debug_infrun)
3527     fprintf_unfiltered
3528       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3529
3530   SCOPE_EXIT { delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (); };
3531
3532   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3533      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3534      state.  */
3535   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3536
3537   while (1)
3538     {
3539       struct execution_control_state ecss;
3540       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3541       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3542
3543       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3544
3545       overlay_cache_invalid = 1;
3546
3547       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3548          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3549          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3550          don't get any event.  */
3551       target_dcache_invalidate ();
3552
3553       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3554
3555       if (debug_infrun)
3556         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3557
3558       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3559       handle_inferior_event (ecs);
3560
3561       if (!ecs->wait_some_more)
3562         break;
3563     }
3564
3565   /* No error, don't finish the state yet.  */
3566   finish_state.release ();
3567 }
3568
3569 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3570    target is running in the background.  If while handling the target
3571    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3572    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3573    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3574    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3575    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3576    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3577    input.  */
3578
3579 static void
3580 reinstall_readline_callback_handler_cleanup ()
3581 {
3582   struct ui *ui = current_ui;
3583
3584   if (!ui->async)
3585     {
3586       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3587          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3588          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3589          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3590          for input.  */
3591       return;
3592     }
3593
3594   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3595     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3596 }
3597
3598 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3599    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3600
3601 static void
3602 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3603 {
3604   if (ecs->event_thread != NULL
3605       && ecs->event_thread->thread_fsm != NULL)
3606     ecs->event_thread->thread_fsm->clean_up (ecs->event_thread);
3607
3608   if (!non_stop)
3609     {
3610       for (thread_info *thr : all_non_exited_threads ())
3611         {
3612           if (thr->thread_fsm == NULL)
3613             continue;
3614           if (thr == ecs->event_thread)
3615             continue;
3616
3617           switch_to_thread (thr);
3618           thr->thread_fsm->clean_up (thr);
3619         }
3620
3621       if (ecs->event_thread != NULL)
3622         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3623     }
3624 }
3625
3626 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3627    current UI.  */
3628
3629 static void
3630 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3631 {
3632   struct ui *ui = current_ui;
3633
3634   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3635       && ui->async
3636       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3637     {
3638       target_terminal::ours ();
3639       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3640       ui_register_input_event_handler (ui);
3641     }
3642 }
3643
3644 /* See infrun.h.  */
3645
3646 void
3647 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3648 {
3649   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3650     {
3651       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3652     }
3653 }
3654
3655 /* See infrun.h.  */
3656
3657 void
3658 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3659 {
3660   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3661     {
3662       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3663         async_disable_stdin ();
3664     }
3665 }
3666
3667 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3668    event loop whenever a change of state is detected on the file
3669    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3670    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3671    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3672    that this function is called for a single execution command, then
3673    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3674    necessary cleanups.  */
3675
3676 void
3677 fetch_inferior_event (void *client_data)
3678 {
3679   struct execution_control_state ecss;
3680   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3681   int cmd_done = 0;
3682   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3683
3684   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3685
3686   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3687      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3688      the main console.  */
3689   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3690
3691   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3692   {
3693     SCOPE_EXIT { reinstall_readline_callback_handler_cleanup (); };
3694
3695     /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3696        debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3697        running, we're going to need to get back to that mode after
3698        handling the event.  */
3699     gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3700     if (non_stop)
3701       {
3702         maybe_restore_traceframe.emplace ();
3703         set_current_traceframe (-1);
3704       }
3705
3706     gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3707
3708     if (non_stop)
3709       /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3710          switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3711          user selected thread and frame after handling the event and
3712          running any breakpoint commands.  */
3713       maybe_restore_thread.emplace ();
3714
3715     overlay_cache_invalid = 1;
3716     /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3717        was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3718        Running threads may modify target memory, but we don't get any
3719        event.  */
3720     target_dcache_invalidate ();
3721
3722     scoped_restore save_exec_dir
3723       = make_scoped_restore (&execution_direction,
3724                              target_execution_direction ());
3725
3726     ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3727                                 target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3728
3729     if (debug_infrun)
3730       print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3731
3732     /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3733        knowledge of the executing state to the frontend/user running
3734        state.  */
3735     ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3736     scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3737
3738     /* Get executed before scoped_restore_current_thread above to apply
3739        still for the thread which has thrown the exception.  */
3740     auto defer_bpstat_clear
3741       = make_scope_exit (bpstat_clear_actions);
3742     auto defer_delete_threads
3743       = make_scope_exit (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints);
3744
3745     /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3746     handle_inferior_event (ecs);
3747
3748     if (!ecs->wait_some_more)
3749       {
3750         struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3751         int should_stop = 1;
3752         struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3753
3754         delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3755
3756         if (thr != NULL)
3757           {
3758             struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3759
3760             if (thread_fsm != NULL)
3761               should_stop = thread_fsm->should_stop (thr);
3762           }
3763
3764         if (!should_stop)
3765           {
3766             keep_going (ecs);
3767           }
3768         else
3769           {
3770             bool should_notify_stop = true;
3771             int proceeded = 0;
3772
3773             clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3774
3775             if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3776               should_notify_stop = thr->thread_fsm->should_notify_stop ();
3777
3778             if (should_notify_stop)
3779               {
3780                 /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3781                 if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3782                   proceeded = normal_stop ();
3783               }
3784
3785             if (!proceeded)
3786               {
3787                 inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3788                 cmd_done = 1;
3789               }
3790           }
3791       }
3792
3793     defer_delete_threads.release ();
3794     defer_bpstat_clear.release ();
3795
3796     /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3797     finish_state.release ();
3798
3799     /* This scope is used to ensure that readline callbacks are
3800        reinstalled here.  */
3801   }
3802
3803   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3804      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3805      ready for input).  */
3806   all_uis_check_sync_execution_done ();
3807
3808   if (cmd_done
3809       && exec_done_display_p
3810       && (inferior_ptid == null_ptid
3811           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3812     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3813 }
3814
3815 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3816 void
3817 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3818 {
3819   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3820
3821   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3822   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3823
3824   tp->current_symtab = sal.symtab;
3825   tp->current_line = sal.line;
3826 }
3827
3828 /* Clear context switchable stepping state.  */
3829
3830 void
3831 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3832 {
3833   tss->stepped_breakpoint = 0;
3834   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3835   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3836   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3837 }
3838
3839 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3840
3841 void
3842 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3843 {
3844   target_last_wait_ptid = ptid;
3845   target_last_waitstatus = status;
3846 }
3847
3848 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3849    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3850    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3851    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3852
3853 void
3854 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3855 {
3856   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3857   *status = target_last_waitstatus;
3858 }
3859
3860 void
3861 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3862 {
3863   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3864 }
3865
3866 /* Switch thread contexts.  */
3867
3868 static void
3869 context_switch (execution_control_state *ecs)
3870 {
3871   if (debug_infrun
3872       && ecs->ptid != inferior_ptid
3873       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
3874     {
3875       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3876                           target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str ());
3877       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
3878                           target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
3879     }
3880
3881   switch_to_thread (ecs->event_thread);
3882 }
3883
3884 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
3885    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
3886    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
3887    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
3888
3889 static void
3890 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
3891                        struct target_waitstatus *ws)
3892 {
3893   struct regcache *regcache;
3894   struct gdbarch *gdbarch;
3895   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
3896
3897   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
3898      we aren't, just return.
3899
3900      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
3901      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
3902      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
3903      breakpoint layer.
3904
3905      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
3906      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
3907      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
3908      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
3909      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
3910      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
3911
3912      In earlier versions of GDB, a target with 
3913      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
3914      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
3915      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
3916      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
3917
3918   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3919     return;
3920
3921   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
3922     return;
3923
3924   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
3925      under it has already been de-executed.  The reported PC always
3926      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
3927      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
3928      architecture:
3929
3930        B1         0x08000000 :   INSN1
3931        B2         0x08000001 :   INSN2
3932                   0x08000002 :   INSN3
3933             PC -> 0x08000003 :   INSN4
3934
3935      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
3936      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
3937      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
3938      been de-executed already.
3939
3940        B1         0x08000000 :   INSN1
3941        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
3942                   0x08000002 :   INSN3
3943                   0x08000003 :   INSN4
3944
3945      We can't apply the same logic as for forward execution, because
3946      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
3947      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
3948      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
3949      behaviour.  */
3950   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
3951     return;
3952
3953   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
3954      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
3955      themselves.  */
3956   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3957     return;
3958
3959   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
3960      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
3961      removed since.  Or the thread could have been told to step an
3962      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
3963      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
3964
3965   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
3966      we have nothing to do.  */
3967   regcache = get_thread_regcache (thread);
3968   gdbarch = regcache->arch ();
3969
3970   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3971   if (decr_pc == 0)
3972     return;
3973
3974   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3975
3976   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
3977      breakpoint would be.  */
3978   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
3979
3980   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
3981      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
3982      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
3983      continued.  */
3984
3985   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3986      that location.
3987
3988      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
3989      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
3990      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
3991      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
3992      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
3993      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
3994      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
3995      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
3996   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
3997       || (target_is_non_stop_p ()
3998           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
3999     {
4000       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4001
4002       if (record_full_is_used ())
4003         restore_operation_disable.emplace
4004           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4005
4006       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4007          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4008          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4009          but the former does not.
4010
4011          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4012           - we didn't insert software single-step breakpoints
4013           - this thread is currently being stepped
4014
4015          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4016          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4017          breakpoint address.
4018
4019          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4020          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4021          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4022
4023       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4024           || !currently_stepping (thread)
4025           || (thread->stepped_breakpoint
4026               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4027         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4028     }
4029 }
4030
4031 static int
4032 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4033 {
4034   for (frame = get_prev_frame (frame);
4035        frame != NULL;
4036        frame = get_prev_frame (frame))
4037     {
4038       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4039         return 1;
4040       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4041         break;
4042     }
4043
4044   return 0;
4045 }
4046
4047 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4048    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4049    target_stop).  */
4050
4051 static bool
4052 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4053 {
4054   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4055     {
4056       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4057       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4058       handle_signal_stop (ecs);
4059       return true;
4060     }
4061   return false;
4062 }
4063
4064 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4065    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4066    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4067    processed.  */
4068
4069 static int
4070 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4071 {
4072   struct regcache *regcache;
4073   int syscall_number;
4074
4075   context_switch (ecs);
4076
4077   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4078   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4079   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4080
4081   if (catch_syscall_enabled () > 0
4082       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4083     {
4084       if (debug_infrun)
4085         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4086                             syscall_number);
4087
4088       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4089         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4090                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4091                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4092
4093       if (handle_stop_requested (ecs))
4094         return 0;
4095
4096       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4097         {
4098           /* Catchpoint hit.  */
4099           return 0;
4100         }
4101     }
4102
4103   if (handle_stop_requested (ecs))
4104     return 0;
4105
4106   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4107   keep_going (ecs);
4108   return 1;
4109 }
4110
4111 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4112
4113 static void
4114 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4115                    struct execution_control_state *ecs)
4116 {
4117   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4118     {
4119       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4120          will both be 0 if it doesn't work.  */
4121       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4122                                          &ecs->stop_func_name,
4123                                          &ecs->stop_func_start,
4124                                          &ecs->stop_func_end);
4125       ecs->stop_func_start
4126         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4127
4128       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4129         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4130                                                         ecs->stop_func_start);
4131
4132       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4133     }
4134 }
4135
4136
4137 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4138
4139 static enum stop_kind
4140 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4141 {
4142   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4143
4144   gdb_assert (inf != NULL);
4145   return inf->control.stop_soon;
4146 }
4147
4148 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4149    return the event ptid.  */
4150
4151 static ptid_t
4152 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4153 {
4154   ptid_t event_ptid;
4155   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4156
4157   overlay_cache_invalid = 1;
4158
4159   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4160      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4161      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4162      don't get any event.  */
4163   target_dcache_invalidate ();
4164
4165   if (deprecated_target_wait_hook)
4166     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4167   else
4168     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4169
4170   if (debug_infrun)
4171     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4172
4173   return event_ptid;
4174 }
4175
4176 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4177    instead of the current thread.  */
4178 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4179 static int                                      \
4180 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4181 {                                               \
4182   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4183   inferior_ptid = ptid;                         \
4184                                                 \
4185   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4186 }
4187
4188 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4189 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4190 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4191 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4192 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4193 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4194
4195 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4196
4197 static void
4198 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4199 {
4200   if (debug_infrun)
4201     {
4202       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4203
4204       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4205                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4206                           statstr.c_str (),
4207                           tp->ptid.pid (),
4208                           tp->ptid.lwp (),
4209                           tp->ptid.tid ());
4210     }
4211
4212   /* Record for later.  */
4213   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4214   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4215
4216   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4217   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4218
4219   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4220       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4221     {
4222       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4223
4224       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4225
4226       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4227         {
4228           tp->suspend.stop_reason
4229             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4230         }
4231       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4232                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4233         {
4234           tp->suspend.stop_reason
4235             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4236         }
4237       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4238                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4239         {
4240           tp->suspend.stop_reason
4241             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4242         }
4243       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4244                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4245                                                        pc))
4246         {
4247           tp->suspend.stop_reason
4248             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4249         }
4250       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4251                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4252                                                        pc))
4253         {
4254           tp->suspend.stop_reason
4255             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4256         }
4257       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4258                && currently_stepping (tp))
4259         {
4260           tp->suspend.stop_reason
4261             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4262         }
4263     }
4264 }
4265
4266 /* See infrun.h.  */
4267
4268 void
4269 stop_all_threads (void)
4270 {
4271   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4272   int pass;
4273   int iterations = 0;
4274
4275   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4276
4277   if (debug_infrun)
4278     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4279
4280   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4281
4282   target_thread_events (1);
4283   SCOPE_EXIT { target_thread_events (0); };
4284
4285   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4286      threads we already know about can spawn more threads while we're
4287      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4288      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4289      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4290   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4291     {
4292       if (debug_infrun)
4293         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4294                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4295                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4296       while (1)
4297         {
4298           ptid_t event_ptid;
4299           struct target_waitstatus ws;
4300           int need_wait = 0;
4301
4302           update_thread_list ();
4303
4304           /* Go through all threads looking for threads that we need
4305              to tell the target to stop.  */
4306           for (thread_info *t : all_non_exited_threads ())
4307             {
4308               if (t->executing)
4309                 {
4310                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4311                      We just haven't seen the notification yet.  */
4312                   if (!t->stop_requested)
4313                     {
4314                       if (debug_infrun)
4315                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4316                                             "infrun:   %s executing, "
4317                                             "need stop\n",
4318                                             target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4319                       target_stop (t->ptid);
4320                       t->stop_requested = 1;
4321                     }
4322                   else
4323                     {
4324                       if (debug_infrun)
4325                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4326                                             "infrun:   %s executing, "
4327                                             "already stopping\n",
4328                                             target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4329                     }
4330
4331                   if (t->stop_requested)
4332                     need_wait = 1;
4333                 }
4334               else
4335                 {
4336                   if (debug_infrun)
4337                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4338                                         "infrun:   %s not executing\n",
4339                                         target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4340
4341                   /* The thread may be not executing, but still be
4342                      resumed with a pending status to process.  */
4343                   t->resumed = 0;
4344                 }
4345             }
4346
4347           if (!need_wait)
4348             break;
4349
4350           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4351              over.  We want to see two iterations in a row with all
4352              threads stopped.  */
4353           if (pass > 0)
4354             pass = -1;
4355
4356           event_ptid = wait_one (&ws);
4357
4358           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4359             {
4360               /* All resumed threads exited.  */
4361             }
4362           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4363                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4364                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4365             {
4366               if (debug_infrun)
4367                 {
4368                   ptid_t ptid = ptid_t (ws.value.integer);
4369
4370                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4371                                       "infrun: %s exited while "
4372                                       "stopping threads\n",
4373                                       target_pid_to_str (ptid).c_str ());
4374                 }
4375             }
4376           else
4377             {
4378               thread_info *t = find_thread_ptid (event_ptid);
4379               if (t == NULL)
4380                 t = add_thread (event_ptid);
4381
4382               t->stop_requested = 0;
4383               t->executing = 0;
4384               t->resumed = 0;
4385               t->control.may_range_step = 0;
4386
4387               /* This may be the first time we see the inferior report
4388                  a stop.  */
4389               inferior *inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4390               if (inf->needs_setup)
4391                 {
4392                   switch_to_thread_no_regs (t);
4393                   setup_inferior (0);
4394                 }
4395
4396               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4397                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4398                 {
4399                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4400                      there's no event pending.  */
4401                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4402                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4403
4404                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4405                     {
4406                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4407                       if (debug_infrun)
4408                         {
4409                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4410                                               "infrun: displaced-step of %s "
4411                                               "canceled: adding back to the "
4412                                               "step-over queue\n",
4413                                               target_pid_to_str (t->ptid).c_str ());
4414                         }
4415                       t->control.trap_expected = 0;
4416                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4417                     }
4418                 }
4419               else
4420                 {
4421                   enum gdb_signal sig;
4422                   struct regcache *regcache;
4423
4424                   if (debug_infrun)
4425                     {
4426                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4427
4428                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4429                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4430                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4431                                           statstr.c_str (),
4432                                           t->ptid.pid (),
4433                                           t->ptid.lwp (),
4434                                           t->ptid.tid ());
4435                     }
4436
4437                   /* Record for later.  */
4438                   save_waitstatus (t, &ws);
4439
4440                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4441                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4442
4443                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4444                     {
4445                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4446                       t->control.trap_expected = 0;
4447                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4448                     }
4449
4450                   regcache = get_thread_regcache (t);
4451                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4452
4453                   if (debug_infrun)
4454                     {
4455                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4456                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4457                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4458                                           paddress (target_gdbarch (),
4459                                                     t->suspend.stop_pc),
4460                                           target_pid_to_str (t->ptid).c_str (),
4461                                           currently_stepping (t));
4462                     }
4463                 }
4464             }
4465         }
4466     }
4467
4468   if (debug_infrun)
4469     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4470 }
4471
4472 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4473
4474 static int
4475 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4476 {
4477   if (target_can_async_p ())
4478     {
4479       struct ui *ui;
4480       int any_sync = 0;
4481
4482       ALL_UIS (ui)
4483         {
4484           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4485             {
4486               any_sync = 1;
4487               break;
4488             }
4489         }
4490       if (!any_sync)
4491         {
4492           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4493              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4494              ignore.  */
4495
4496           if (debug_infrun)
4497             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4498                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4499                                 "(ignoring: bg)\n");
4500           prepare_to_wait (ecs);
4501           return 1;
4502         }
4503     }
4504
4505   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4506      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4507
4508      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4509      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4510      no-resumed event like so:
4511
4512        #0 - thread 1 is left stopped
4513
4514        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4515                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4516
4517        #2 - thread 3 is resumed and exits
4518             this is the last resumed thread, so
4519                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4520
4521        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4522             it.
4523
4524        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4525             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4526
4527      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4528      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4529      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4530      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4531
4532      To address this we refresh the thread list and check whether we
4533      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4534      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4535      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4536      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4537   update_thread_list ();
4538
4539   for (thread_info *thread : all_non_exited_threads ())
4540     {
4541       if (thread->executing
4542           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4543         {
4544           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4545              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4546           if (debug_infrun)
4547             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4548                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4549                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4550           prepare_to_wait (ecs);
4551           return 1;
4552         }
4553     }
4554
4555   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4556      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4557      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4558      a process exit event shortly.  */
4559   for (inferior *inf : all_inferiors ())
4560     {
4561       if (inf->pid == 0)
4562         continue;
4563
4564       thread_info *thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4565       if (thread == NULL)
4566         {
4567           if (debug_infrun)
4568             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4569                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4570                                 "(expect process exit)\n");
4571           prepare_to_wait (ecs);
4572           return 1;
4573         }
4574     }
4575
4576   /* Go ahead and report the event.  */
4577   return 0;
4578 }
4579
4580 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4581    an event from the inferior, figure out what it means and take
4582    appropriate action.
4583
4584    The alternatives are:
4585
4586    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4587    debugger.
4588
4589    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4590    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4591    once).  */
4592
4593 static void
4594 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4595 {
4596   enum stop_kind stop_soon;
4597
4598   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4599     {
4600       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4601          handling it at this level.  The lower layers have already
4602          done what needs to be done, if anything.
4603
4604          One of the possible circumstances for this is when the
4605          inferior produces output for the console.  The inferior has
4606          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4607          circumstance is any event which the lower level knows will be
4608          reported multiple times without an intervening resume.  */
4609       if (debug_infrun)
4610         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4611       prepare_to_wait (ecs);
4612       return;
4613     }
4614
4615   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4616     {
4617       if (debug_infrun)
4618         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4619       prepare_to_wait (ecs);
4620       return;
4621     }
4622
4623   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4624       && handle_no_resumed (ecs))
4625     return;
4626
4627   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4628   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4629
4630   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4631   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4632
4633   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4634     {
4635       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4636          have exited.  */
4637       if (debug_infrun)
4638         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4639
4640       stop_print_frame = 0;
4641       stop_waiting (ecs);
4642       return;
4643     }
4644
4645   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4646       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4647     {
4648       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4649       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4650       if (ecs->event_thread == NULL)
4651         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4652
4653       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4654          range, this will be end up re-enabled then.  */
4655       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4656     }
4657
4658   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4659   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4660
4661   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4662   reinit_frame_cache ();
4663
4664   breakpoint_retire_moribund ();
4665
4666   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4667      that have to do with the program's own actions.  Note that
4668      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4669      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4670      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4671      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4672      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4673      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4674      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4675      stack.  */
4676   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4677       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4678           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4679           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4680     {
4681       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4682
4683       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4684                                       regcache_read_pc (regcache)))
4685         {
4686           if (debug_infrun)
4687             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4688                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4689           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4690         }
4691     }
4692
4693   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4694      threads of all processes are stopped when we get any event
4695      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4696   {
4697     ptid_t mark_ptid;
4698
4699     if (!target_is_non_stop_p ())
4700       mark_ptid = minus_one_ptid;
4701     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4702              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4703       {
4704         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4705            though threads haven't been deleted yet, one would think
4706            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4707            will be soon deleted, and threads of any other process were
4708            left running.  However, on some targets, threads survive a
4709            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4710            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4711            automatically switches to another fork from within
4712            target_mourn_inferior, by associating the same
4713            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4714            this point, but we must mark any threads left in the
4715            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4716            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4717            the stop to the user.  */
4718         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4719       }
4720     else
4721       mark_ptid = ecs->ptid;
4722
4723     set_executing (mark_ptid, 0);
4724
4725     /* Likewise the resumed flag.  */
4726     set_resumed (mark_ptid, 0);
4727   }
4728
4729   switch (ecs->ws.kind)
4730     {
4731     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4732       if (debug_infrun)
4733         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4734       context_switch (ecs);
4735       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4736          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4737          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4738          the beginning of an attach or remote session; we will query
4739          the full list of libraries once the connection is
4740          established.  */
4741
4742       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4743       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4744         {
4745           struct regcache *regcache;
4746
4747           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4748
4749           handle_solib_event ();
4750
4751           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4752             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4753                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4754                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4755
4756           if (handle_stop_requested (ecs))
4757             return;
4758
4759           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4760             {
4761               /* A catchpoint triggered.  */
4762               process_event_stop_test (ecs);
4763               return;
4764             }
4765
4766           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4767              gdb of events.  This allows the user to get control
4768              and place breakpoints in initializer routines for
4769              dynamically loaded objects (among other things).  */
4770           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4771           if (stop_on_solib_events)
4772             {
4773               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4774                  normal_stop.  */
4775               stop_print_frame = 1;
4776
4777               stop_waiting (ecs);
4778               return;
4779             }
4780         }
4781
4782       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4783          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4784          we're running the program normally, also resume.  */
4785       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4786         {
4787           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4788              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4789           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4790             insert_breakpoints ();
4791           resume (GDB_SIGNAL_0);
4792           prepare_to_wait (ecs);
4793           return;
4794         }
4795
4796       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4797          connection.  */
4798       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4799           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4800         {
4801           if (debug_infrun)
4802             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4803           stop_waiting (ecs);
4804           return;
4805         }
4806
4807       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4808                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4809
4810     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4811       if (debug_infrun)
4812         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4813       if (handle_stop_requested (ecs))
4814         return;
4815       context_switch (ecs);
4816       resume (GDB_SIGNAL_0);
4817       prepare_to_wait (ecs);
4818       return;
4819
4820     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4821       if (debug_infrun)
4822         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
4823       if (handle_stop_requested (ecs))
4824         return;
4825       context_switch (ecs);
4826       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4827         keep_going (ecs);
4828       return;
4829
4830     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4831     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4832       if (debug_infrun)
4833         {
4834           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4835             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4836                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4837           else
4838             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4839                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4840         }
4841
4842       inferior_ptid = ecs->ptid;
4843       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4844       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4845       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4846       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
4847
4848       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4849       clear_exit_convenience_vars ();
4850
4851       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4852         {
4853           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4854              that the user can inspect this again later.  */
4855           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4856                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4857
4858           /* Also record this in the inferior itself.  */
4859           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4860           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4861
4862           /* Support the --return-child-result option.  */
4863           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4864
4865           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
4866         }
4867       else
4868         {
4869           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
4870
4871           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4872             {
4873               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4874                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4875               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4876                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4877                                                           ecs->ws.value.sig));
4878             }
4879           else
4880             {
4881               /* We don't have access to the target's method used for
4882                  converting between signal numbers (GDB's internal
4883                  representation <-> target's representation).
4884                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4885                  information to the user.  It's better to just warn
4886                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4887                  give up.  */
4888               if (debug_infrun)
4889                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4890 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4891             }
4892
4893           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
4894         }
4895
4896       gdb_flush (gdb_stdout);
4897       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
4898       stop_print_frame = 0;
4899       stop_waiting (ecs);
4900       return;
4901
4902       /* The following are the only cases in which we keep going;
4903          the above cases end in a continue or goto.  */
4904     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4905     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4906       if (debug_infrun)
4907         {
4908           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4909             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
4910           else
4911             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
4912         }
4913
4914       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
4915       {
4916         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4917         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
4918
4919         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
4920            ecs->ptid is displaced stepping.  */
4921         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
4922           {
4923             struct inferior *parent_inf
4924               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4925             struct regcache *child_regcache;
4926             CORE_ADDR parent_pc;
4927
4928             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
4929                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
4930                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
4931                that this operation also cleans up the child process for vfork,
4932                because their pages are shared.  */
4933             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
4934             /* Start a new step-over in another thread if there's one
4935                that needs it.  */
4936             start_step_over ();
4937
4938             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4939               {
4940                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
4941                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
4942
4943                 /* Restore scratch pad for child process.  */
4944                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
4945               }
4946
4947             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
4948                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
4949                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
4950                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
4951                the child, because the child hasn't been added to the inferior
4952                list yet at this point.  */
4953
4954             child_regcache
4955               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
4956                                                  gdbarch,
4957                                                  parent_inf->aspace);
4958             /* Read PC value of parent process.  */
4959             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
4960
4961             if (debug_displaced)
4962               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4963                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
4964                                   paddress (gdbarch,
4965                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
4966                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
4967
4968             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
4969           }
4970       }
4971
4972       context_switch (ecs);
4973
4974       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
4975          any chance of letting the user delete breakpoints from the
4976          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
4977          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
4978          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
4979          the fork on the last `continue', and by that time the
4980          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
4981          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
4982          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
4983          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
4984          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
4985          vfork follow are detached.  */
4986       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
4987         {
4988           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
4989              physically remove the breakpoints from the child.  */
4990           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
4991         }
4992
4993       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
4994
4995       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
4996          the event is to be followed at the next resume of the thread,
4997          and not immediately.  */
4998       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
4999
5000       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5001         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5002
5003       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5004         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5005                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5006                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5007
5008       if (handle_stop_requested (ecs))
5009         return;
5010
5011       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5012          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5013          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5014          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5015       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5016         {
5017           int should_resume;
5018           int follow_child
5019             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5020
5021           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5022
5023           should_resume = follow_fork ();
5024
5025           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5026           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5027
5028           /* At this point, the parent is marked running, and the
5029              child is marked stopped.  */
5030
5031           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5032           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5033             parent->set_running (false);
5034
5035           /* If resuming the child, mark it running.  */
5036           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5037             child->set_running (true);
5038
5039           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5040           if (!detach_fork && (non_stop
5041                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5042             {
5043               if (follow_child)
5044                 switch_to_thread (parent);
5045               else
5046                 switch_to_thread (child);
5047
5048               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5049               ecs->ptid = inferior_ptid;
5050               keep_going (ecs);
5051             }
5052
5053           if (follow_child)
5054             switch_to_thread (child);
5055           else
5056             switch_to_thread (parent);
5057
5058           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5059           ecs->ptid = inferior_ptid;
5060
5061           if (should_resume)
5062             keep_going (ecs);
5063           else
5064             stop_waiting (ecs);
5065           return;
5066         }
5067       process_event_stop_test (ecs);
5068       return;
5069
5070     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5071       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5072          the parent, and keep going.  */
5073
5074       if (debug_infrun)
5075         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5076                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5077
5078       context_switch (ecs);
5079
5080       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5081       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5082
5083       if (handle_stop_requested (ecs))
5084         return;
5085
5086       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5087          previously locked inferior.  */
5088       keep_going (ecs);
5089       return;
5090
5091     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5092       if (debug_infrun)
5093         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5094
5095       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5096          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5097          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5098       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5099
5100       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5101       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5102
5103       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5104          Must do this now, before trying to determine whether to
5105          stop.  */
5106       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5107
5108       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5109          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5110          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5111       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5112
5113       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5114         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5115
5116       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5117         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5118                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5119                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5120
5121       /* Note that this may be referenced from inside
5122          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5123       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5124       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5125
5126       if (handle_stop_requested (ecs))
5127         return;
5128
5129       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5130       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5131         {
5132           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5133           keep_going (ecs);
5134           return;
5135         }
5136       process_event_stop_test (ecs);
5137       return;
5138
5139       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5140          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5141     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5142       if (debug_infrun)
5143         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5144                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5145       /* Getting the current syscall number.  */
5146       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5147         process_event_stop_test (ecs);
5148       return;
5149
5150       /* Before examining the threads further, step this thread to
5151          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5152          event when the thread is just on the verge of exiting a
5153          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5154          into user code.)  */
5155     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5156       if (debug_infrun)
5157         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5158                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5159       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5160         process_event_stop_test (ecs);
5161       return;
5162
5163     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5164       if (debug_infrun)
5165         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5166       handle_signal_stop (ecs);
5167       return;
5168
5169     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5170       if (debug_infrun)
5171         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5172       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5173
5174       /* Switch to the stopped thread.  */
5175       context_switch (ecs);
5176       if (debug_infrun)
5177         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5178
5179       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5180       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5181         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5182
5183       if (handle_stop_requested (ecs))
5184         return;
5185
5186       gdb::observers::no_history.notify ();
5187       stop_waiting (ecs);
5188       return;
5189     }
5190 }
5191
5192 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5193    that all temporary struct value objects that were created during
5194    the handling of the event get deleted at the end.  */
5195
5196 static void
5197 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5198 {
5199   struct value *mark = value_mark ();
5200
5201   handle_inferior_event_1 (ecs);
5202   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5203      as it could be a long time before we return to the command level
5204      where such values would otherwise be purged.  */
5205   value_free_to_mark (mark);
5206 }
5207
5208 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5209    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5210    ignored.  */
5211
5212 static void
5213 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5214 {
5215   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5216   update_thread_list ();
5217
5218   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
5219     {
5220       if (tp == event_thread)
5221         {
5222           if (debug_infrun)
5223             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5224                                 "infrun: restart threads: "
5225                                 "[%s] is event thread\n",
5226                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5227           continue;
5228         }
5229
5230       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5231         {
5232           if (debug_infrun)
5233             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5234                                 "infrun: restart threads: "
5235                                 "[%s] not meant to be running\n",
5236                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5237           continue;
5238         }
5239
5240       if (tp->resumed)
5241         {
5242           if (debug_infrun)
5243             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5244                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5245                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5246           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5247           continue;
5248         }
5249
5250       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5251         {
5252           if (debug_infrun)
5253             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5254                                 "infrun: restart threads: "
5255                                 "[%s] needs step-over\n",
5256                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5257           gdb_assert (!tp->resumed);
5258           continue;
5259         }
5260
5261
5262       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5263         {
5264           if (debug_infrun)
5265             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5266                                 "infrun: restart threads: "
5267                                 "[%s] has pending status\n",
5268                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5269           tp->resumed = 1;
5270           continue;
5271         }
5272
5273       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5274
5275       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5276          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5277          above.  */
5278       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5279         {
5280           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5281                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5282                           "step-over queue\n",
5283                           target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5284         }
5285
5286       if (currently_stepping (tp))
5287         {
5288           if (debug_infrun)
5289             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5290                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5291                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5292           keep_going_stepped_thread (tp);
5293         }
5294       else
5295         {
5296           struct execution_control_state ecss;
5297           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5298
5299           if (debug_infrun)
5300             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5301                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5302                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
5303           reset_ecs (ecs, tp);
5304           switch_to_thread (tp);
5305           keep_going_pass_signal (ecs);
5306         }
5307     }
5308 }
5309
5310 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5311    a pending waitstatus.  */
5312
5313 static int
5314 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5315                                     void *arg)
5316 {
5317   return (tp->resumed
5318           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5319 }
5320
5321 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5322    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5323    Return true if the event is processed and we should go back to the
5324    event loop; false if the caller should continue processing the
5325    event.  */
5326
5327 static int
5328 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5329 {
5330   int had_step_over_info;
5331
5332   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5333                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5334
5335   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5336
5337   if (had_step_over_info)
5338     {
5339       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5340          then only the thread that was stepped should be reporting
5341          back an event.  */
5342       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5343
5344       clear_step_over_info ();
5345     }
5346
5347   if (!target_is_non_stop_p ())
5348     return 0;
5349
5350   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5351      needs it.  */
5352   start_step_over ();
5353
5354   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5355      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5356      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5357      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5358      these other threads stop.  */
5359   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5360     {
5361       struct thread_info *pending;
5362
5363       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5364          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5365          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5366          when we later process the pending events, otherwise if
5367          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5368          we'd discard its event (because the breakpoint that
5369          originally caused the event was no longer inserted).  */
5370       context_switch (ecs);
5371       insert_breakpoints ();
5372
5373       restart_threads (ecs->event_thread);
5374
5375       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5376          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5377          thread starvation.  */
5378
5379       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5380          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5381          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5382          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5383          If we processed another event first, that other event could
5384          clobber this info.  */
5385       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5386         return 0;
5387
5388       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5389                                       NULL);
5390       if (pending != NULL)
5391         {
5392           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5393           struct regcache *regcache;
5394
5395           if (debug_infrun)
5396             {
5397               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5398                                   "infrun: found resumed threads with "
5399                                   "pending events, saving status\n");
5400             }
5401
5402           gdb_assert (pending != tp);
5403
5404           /* Record the event thread's event for later.  */
5405           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5406           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5407              so this pending event is considered by
5408              do_target_wait.  */
5409           tp->resumed = 1;
5410
5411           gdb_assert (!tp->executing);
5412
5413           regcache = get_thread_regcache (tp);
5414           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5415
5416           if (debug_infrun)
5417             {
5418               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5419                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5420                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5421                                   paddress (target_gdbarch (),
5422                                             tp->suspend.stop_pc),
5423                                   target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
5424                                   currently_stepping (tp));
5425             }
5426
5427           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5428              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5429              do, if we returned false.  */
5430           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5431
5432           /* Wake up the event loop again.  */
5433           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5434
5435           prepare_to_wait (ecs);
5436           return 1;
5437         }
5438     }
5439
5440   return 0;
5441 }
5442
5443 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5444
5445 static void
5446 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5447 {
5448   struct frame_info *frame;
5449   struct gdbarch *gdbarch;
5450   int stopped_by_watchpoint;
5451   enum stop_kind stop_soon;
5452   int random_signal;
5453
5454   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5455
5456   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5457
5458   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5459      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5460      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5461   if (finish_step_over (ecs))
5462     return;
5463
5464   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5465      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5466      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5467   if (ecs->event_thread->stop_requested
5468       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5469     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5470
5471   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5472     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5473
5474   if (debug_infrun)
5475     {
5476       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5477       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5478       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5479
5480       inferior_ptid = ecs->ptid;
5481
5482       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5483                           paddress (reg_gdbarch,
5484                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5485       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5486         {
5487           CORE_ADDR addr;
5488
5489           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5490
5491           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5493                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5494                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5495           else
5496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5497                                 "infrun: (no data address available)\n");
5498         }
5499     }
5500
5501   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5502      shared libraries hook functions.  */
5503   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5504   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5505     {
5506       context_switch (ecs);
5507       if (debug_infrun)
5508         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5509       stop_print_frame = 1;
5510       stop_waiting (ecs);
5511       return;
5512     }
5513
5514   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5515      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5516      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5517      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5518      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5519      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5520
5521      Also consider that the attach is complete when we see a
5522      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5523      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5524      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5525      signal, so this is no exception.
5526
5527      Also consider that the attach is complete when we see a
5528      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5529      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5530      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5531      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5532      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5533      other than GDB's request.  */
5534   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5535       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5536           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5537           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5538     {
5539       stop_print_frame = 1;
5540       stop_waiting (ecs);
5541       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5542       return;
5543     }
5544
5545   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5546      so, then switch to that thread.  */
5547   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5548     {
5549       if (debug_infrun)
5550         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5551
5552       context_switch (ecs);
5553
5554       if (deprecated_context_hook)
5555         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5556     }
5557
5558   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5559   frame = get_current_frame ();
5560   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5561
5562   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5563   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5564     {
5565       struct regcache *regcache;
5566       CORE_ADDR pc;
5567
5568       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5569       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5570
5571       pc = regcache_read_pc (regcache);
5572
5573       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5574          actually for another thread, set this thread up for moving
5575          past it.  */
5576       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5577                                                    aspace, pc))
5578         {
5579           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5580             {
5581               if (debug_infrun)
5582                 {
5583                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5584                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5585                                       "single-step breakpoint\n",
5586                                       target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
5587                 }
5588               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5589             }
5590         }
5591       else
5592         {
5593           if (debug_infrun)
5594             {
5595               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5596                                   "infrun: [%s] hit its "
5597                                   "single-step breakpoint\n",
5598                                   target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
5599             }
5600         }
5601     }
5602   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5603
5604   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5605       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5606       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5607     stopped_by_watchpoint = 0;
5608   else
5609     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5610
5611   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5612      it in a moment.  */
5613   if (stopped_by_watchpoint
5614       && (target_have_steppable_watchpoint
5615           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5616     {
5617       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5618          attempted to write to a piece of memory under control of
5619          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5620          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5621          now, we would get the old value, and therefore no change
5622          would seem to have occurred.
5623
5624          In order to make watchpoints work `right', we really need
5625          to complete the memory write, and then evaluate the
5626          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5627          target.
5628
5629          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5630          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5631          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5632
5633          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5634          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5635          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5636          disable all watchpoints.
5637
5638          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5639          one, it will have already triggered before the watchpoint
5640          triggered, and we either already reported it to the user, or
5641          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5642          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5643          step past it.  */
5644       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5645       keep_going (ecs);
5646       return;
5647     }
5648
5649   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5650   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5651   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5652   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5653   stop_print_frame = 1;
5654   stopped_by_random_signal = 0;
5655   bpstat stop_chain = NULL;
5656
5657   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5658      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5659      inline function call sites).  */
5660   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5661     {
5662       const address_space *aspace
5663         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5664
5665       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5666          determine that the address is one where functions cannot have
5667          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5668          load a lot of shared libraries, because the solib event
5669          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5670          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5671          as the current one to catch cases when we have just
5672          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5673          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5674          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5675          preventing the event breakpoint function from containing
5676          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5677          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5678          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5679          that's an extremely unlikely scenario.  */
5680       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5681                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5682                                       &ecs->ws)
5683           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5684                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5685                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5686                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5687                                              &ecs->ws)))
5688         {
5689           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5690                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5691                                            &ecs->ws);
5692           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5693
5694           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5695              the frame cache.  */
5696           frame = get_current_frame ();
5697           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5698         }
5699     }
5700
5701   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5702       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5703       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5704       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5705     {
5706       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5707          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5708          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5709          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5710          the instruction and once for the delay slot.  */
5711       int step_through_delay
5712         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5713
5714       if (debug_infrun && step_through_delay)
5715         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5716       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5717           && step_through_delay)
5718         {
5719           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5720              Set up for another trap and get out of here.  */
5721          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5722          keep_going (ecs);
5723          return;
5724         }
5725       else if (step_through_delay)
5726         {
5727           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5728              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5729              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5730              case, don't decide that here, just set 
5731              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5732              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5733           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5734         }
5735     }
5736
5737   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5738      handles this event.  */
5739   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5740     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5741                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5742                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5743
5744   /* Following in case break condition called a
5745      function.  */
5746   stop_print_frame = 1;
5747
5748   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5749      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5750      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5751      watchpoint is associated with the reported stop data address
5752      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5753      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5754      set.  */
5755
5756   if (debug_infrun
5757       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5758       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5759                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5760       && stopped_by_watchpoint)
5761     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5762                         "infrun: no user watchpoint explains "
5763                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5764
5765   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5766      at one stage in the past included checks for an inferior
5767      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5768      comment, that went with the test, read:
5769
5770      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5771      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5772      above.''
5773
5774      If someone ever tries to get call dummys on a
5775      non-executable stack to work (where the target would stop
5776      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5777      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5778      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5779      suspect that it won't be the case.
5780
5781      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5782      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5783      SPARC.  */
5784
5785   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5786   random_signal
5787     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5788                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5789
5790   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5791      been removed.  */
5792   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5793     {
5794       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5795                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5796         {
5797           struct regcache *regcache;
5798           int decr_pc;
5799
5800           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5801              debugging it.  */
5802           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5803           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5804           if (decr_pc != 0)
5805             {
5806               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5807                 restore_operation_disable;
5808
5809               if (record_full_is_used ())
5810                 restore_operation_disable.emplace
5811                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
5812
5813               regcache_write_pc (regcache,
5814                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
5815             }
5816         }
5817       else
5818         {
5819           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5820           if (debug_infrun)
5821             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5822                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5823                                 "trap, ignoring\n");
5824           random_signal = 0;
5825         }
5826     }
5827
5828   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5829      has since been removed.  */
5830   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5831     {
5832       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5833       if (debug_infrun)
5834         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5835                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5836                             "trap, ignoring\n");
5837       random_signal = 0;
5838     }
5839
5840   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5841   if (random_signal)
5842     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5843                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5844
5845   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5846      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5847      breakpoints module.  */
5848   if (random_signal)
5849     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5850
5851   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5852   if (random_signal)
5853     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5854
5855   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
5856      remain stopped.  */
5857   if (ecs->event_thread->stop_requested)
5858     {
5859       random_signal = 1;
5860       if (debug_infrun)
5861         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
5862     }
5863
5864   /* For the program's own signals, act according to
5865      the signal handling tables.  */
5866
5867   if (random_signal)
5868     {
5869       /* Signal not for debugging purposes.  */
5870       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5871       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5872
5873       if (debug_infrun)
5874          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5875                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5876
5877       stopped_by_random_signal = 1;
5878
5879       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5880          of the program, or the user explicitly requested this thread
5881          to remain stopped.  */
5882       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5883           || ecs->event_thread->stop_requested
5884           || (!inf->detaching
5885               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5886         {
5887           stop_waiting (ecs);
5888           return;
5889         }
5890
5891       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5892          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5893          printing in that case.  */
5894       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5895         {
5896           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5897           target_terminal::ours_for_output ();
5898           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5899           target_terminal::inferior ();
5900         }
5901
5902       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5903       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5904         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5905
5906       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5907           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5908           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5909         {
5910           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5911              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5912              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5913              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5914              the signal handler returns, resume stepping off that
5915              breakpoint.  */
5916           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5917              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5918              signal return address and then, once hit, step off that
5919              breakpoint.  */
5920           if (debug_infrun)
5921             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5922                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5923                                 "breakpoint\n");
5924
5925           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5926           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5927           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5928           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5929
5930           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
5931              it, so that we don't continue it, losing control.  */
5932           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5933             keep_going (ecs);
5934           return;
5935         }
5936
5937       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5938           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5939                                        ecs->event_thread)
5940               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5941           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
5942                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
5943           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5944         {
5945           /* The inferior is about to take a signal that will take it
5946              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
5947              current PC (which is presumably where the signal handler
5948              will eventually return) and then allow the inferior to
5949              run free.
5950
5951              Note that this is only needed for a signal delivered
5952              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
5953              problem as they eventually all return.  */
5954           if (debug_infrun)
5955             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5956                                 "infrun: signal may take us out of "
5957                                 "single-step range\n");
5958
5959           clear_step_over_info ();
5960           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5961           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5962           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5963           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5964           keep_going (ecs);
5965           return;
5966         }
5967
5968       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
5969          when either there's a nested signal, or when there's a
5970          pending signal enabled just as the signal handler returns
5971          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
5972          actually executing it).  Either way continue until the
5973          breakpoint is really hit.  */
5974
5975       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5976         {
5977           if (debug_infrun)
5978             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5979                                 "infrun: random signal, keep going\n");
5980
5981           keep_going (ecs);
5982         }
5983       return;
5984     }
5985
5986   process_event_stop_test (ecs);
5987 }
5988
5989 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
5990    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
5991    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
5992    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
5993    could be still stepping within the line; etc.  */
5994
5995 static void
5996 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
5997 {
5998   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
5999   struct frame_info *frame;
6000   struct gdbarch *gdbarch;
6001   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6002   struct bpstat_what what;
6003
6004   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6005
6006   frame = get_current_frame ();
6007   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6008
6009   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6010
6011   if (what.call_dummy)
6012     {
6013       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6014     }
6015
6016   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6017      bp_jit_event).  Run them now.  */
6018   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6019
6020   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6021      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6022      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6023   frame = get_current_frame ();
6024   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6025
6026   switch (what.main_action)
6027     {
6028     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6029       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6030          install a momentary breakpoint at the target of the
6031          jmp_buf.  */
6032
6033       if (debug_infrun)
6034         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6035                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6036
6037       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6038
6039       if (what.is_longjmp)
6040         {
6041           struct value *arg_value;
6042
6043           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6044              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6045              is the third argument to the probe.  */
6046           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6047           if (arg_value)
6048             {
6049               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6050               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6051             }
6052           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6053                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6054                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6055             {
6056               if (debug_infrun)
6057                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6058                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6059                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6060               keep_going (ecs);
6061               return;
6062             }
6063
6064           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6065           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6066         }
6067       else
6068         check_exception_resume (ecs, frame);
6069       keep_going (ecs);
6070       return;
6071
6072     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6073       {
6074         struct frame_info *init_frame;
6075
6076         /* There are several cases to consider.
6077
6078            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6079            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6080            far.
6081
6082            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6083            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6084            has been caught.
6085
6086            3. The initiating frame exists and is different from the
6087            current frame.  This means the exception or longjmp has
6088            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6089
6090            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6091            against stale dummy frames and user is not interested in
6092            stopping around longjmps.  */
6093
6094         if (debug_infrun)
6095           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6096                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6097
6098         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6099                     != NULL);
6100         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6101
6102         if (what.is_longjmp)
6103           {
6104             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6105
6106             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6107               {
6108                 /* Case 4.  */
6109                 keep_going (ecs);
6110                 return;
6111               }
6112           }
6113
6114         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6115
6116         if (init_frame)
6117           {
6118             struct frame_id current_id
6119               = get_frame_id (get_current_frame ());
6120             if (frame_id_eq (current_id,
6121                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6122               {
6123                 /* Case 2.  Fall through.  */
6124               }
6125             else
6126               {
6127                 /* Case 3.  */
6128                 keep_going (ecs);
6129                 return;
6130               }
6131           }
6132
6133         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6134            exists.  */
6135         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6136
6137         end_stepping_range (ecs);
6138       }
6139       return;
6140
6141     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6142       if (debug_infrun)
6143         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6144       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6145       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6146          are stepping and step out of the right range.  */
6147       break;
6148
6149     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6150       if (debug_infrun)
6151         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6152
6153       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6154       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6155           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6156         {
6157           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6158
6159           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6160              step-resume breakpoint at the start address of the
6161              function, and we're almost there -- just need to back up
6162              by one more single-step, which should take us back to the
6163              function call.  */
6164           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6165           keep_going (ecs);
6166           return;
6167         }
6168       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6169       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6170           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6171         {
6172           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6173              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6174              the function.  Go back to single-stepping, which should
6175              take us back to the function call.  */
6176           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6177           keep_going (ecs);
6178           return;
6179         }
6180       break;
6181
6182     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6183       if (debug_infrun)
6184         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6185       stop_print_frame = 1;
6186
6187       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6188          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6189          resumed.  */
6190       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6191
6192       stop_waiting (ecs);
6193       return;
6194
6195     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6196       if (debug_infrun)
6197         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6198       stop_print_frame = 0;
6199
6200       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6201          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6202          resumed.  */
6203       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6204       stop_waiting (ecs);
6205       return;
6206
6207     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6208       if (debug_infrun)
6209         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6210
6211       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6212       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6213         {
6214           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6215              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6216              doing that.  */
6217           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6218           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6219           keep_going (ecs);
6220           return;
6221         }
6222       break;
6223
6224     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6225       break;
6226     }
6227
6228   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6229      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6230      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6231      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6232      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6233      checking whether the step finished.  */
6234   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6235     {
6236       struct breakpoint *sr_bp
6237         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6238
6239       if (sr_bp != NULL
6240           && sr_bp->loc->permanent
6241           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6242           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6243         {
6244           if (debug_infrun)
6245             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6246                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6247                                 "handler\n");
6248           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6249           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6250         }
6251     }
6252
6253   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6254      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6255      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6256      stop.  */
6257
6258   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6259      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6260   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6261     return;
6262
6263   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6264     {
6265       if (debug_infrun)
6266          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6267                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6268
6269       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6270          else having to do with stepping commands until
6271          that breakpoint is reached.  */
6272       keep_going (ecs);
6273       return;
6274     }
6275
6276   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6277     {
6278       if (debug_infrun)
6279          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6280       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6281       keep_going (ecs);
6282       return;
6283     }
6284
6285   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6286      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6287      a dangling pointer.  */
6288   frame = get_current_frame ();
6289   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6290   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6291
6292   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6293
6294      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6295      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6296      within it!
6297
6298      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6299      through a function epilogue and therefore must detect when
6300      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6301
6302   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6303                                ecs->event_thread)
6304       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6305           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6306                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6307     {
6308       if (debug_infrun)
6309         fprintf_unfiltered
6310           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6311            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6312            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6313
6314       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6315          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6316          have software watchpoints).  */
6317       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6318
6319       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6320          (unless it's the function entry point, in which case
6321          keep going back to the call point).  */
6322       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6323       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6324           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6325           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6326         end_stepping_range (ecs);
6327       else
6328         keep_going (ecs);
6329
6330       return;
6331     }
6332
6333   /* We stepped out of the stepping range.  */
6334
6335   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6336      loader dynamic symbol resolution code...
6337
6338      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6339      time loader code and reach the callee's address.
6340
6341      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6342      the runtime loader code is handled just like any other
6343      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6344      backward through the trampoline code, and that's handled further
6345      down, so there is nothing for us to do here.  */
6346
6347   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6348       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6349       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6350     {
6351       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6352         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6353                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6354
6355       if (debug_infrun)
6356          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6357                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6358
6359       if (pc_after_resolver)
6360         {
6361           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6362              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6363           symtab_and_line sr_sal;
6364           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6365           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6366
6367           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6368                                                 sr_sal, null_frame_id);
6369         }
6370
6371       keep_going (ecs);
6372       return;
6373     }
6374
6375   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6376   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6377       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6378                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6379     {
6380       if (debug_infrun)
6381          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6382                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6383       keep_going (ecs);
6384       return;
6385     }
6386
6387   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6388       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6389           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6390       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6391     {
6392       if (debug_infrun)
6393          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6394                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6395       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6396          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6397          the signal handler returning).  Just single-step until the
6398          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6399          or returning).  */
6400       keep_going (ecs);
6401       return;
6402     }
6403
6404   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6405      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6406   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6407      call check below as on some targets return trampolines look
6408      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6409   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6410                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6411                                           ecs->stop_func_name)
6412       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6413     {
6414       /* Determine where this trampoline returns.  */
6415       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6416       CORE_ADDR real_stop_pc
6417         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6418
6419       if (debug_infrun)
6420          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6421                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6422
6423       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6424       if (real_stop_pc)
6425         {
6426           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6427           symtab_and_line sr_sal;
6428           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6429           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6430           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6431
6432           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6433              on some machines the prologue is where the new fp value
6434              is established.  */
6435           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6436                                                 sr_sal, null_frame_id);
6437
6438           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6439              other state.  */
6440           keep_going (ecs);
6441           return;
6442         }
6443     }
6444
6445   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6446      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6447      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6448      cheaper than checking the previous frame's ID.
6449
6450      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6451      being equal, so to get into this block, both the current and
6452      previous frame must have valid frame IDs.  */
6453   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6454      through startup code.  If we step over an instruction which
6455      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6456      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6457      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6458      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6459      initial outermost frame, before sp was valid, would
6460      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6461      for more.  */
6462   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6463                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6464       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6465                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6466           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6467                             outer_frame_id)
6468               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6469                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6470     {
6471       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6472       CORE_ADDR real_stop_pc;
6473
6474       if (debug_infrun)
6475          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6476
6477       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6478         {
6479           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6480              supposed to be stepping at the assembly language level
6481              ("stepi").  Just stop.  */
6482           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6483           end_stepping_range (ecs);
6484           return;
6485         }
6486
6487       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6488
6489       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6490           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6491           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6492               || (ecs->stop_func_start == 0
6493                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6494         {
6495           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6496              by simply continuing to single-step.  We have already
6497              executed the solib function (backwards), and a few 
6498              steps will take us back through the trampoline to the
6499              caller.  */
6500           keep_going (ecs);
6501           return;
6502         }
6503
6504       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6505         {
6506           /* We're doing a "next".
6507
6508              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6509              callee's return address (the address at which the caller
6510              will resume).
6511
6512              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6513              breakpoint at the start of the function that we just
6514              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6515              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6516
6517           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6518             {
6519               /* If we're already at the start of the function, we've either
6520                  just stepped backward into a single instruction function,
6521                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6522                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6523                  to the caller.  */
6524               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6525                 {
6526                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6527                   symtab_and_line sr_sal;
6528                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6529                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6530                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6531                                                         sr_sal, null_frame_id);
6532                 }
6533             }
6534           else
6535             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6536
6537           keep_going (ecs);
6538           return;
6539         }
6540
6541       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6542          calling routine and the real function), locate the real
6543          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6544          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6545          end of, if we do step into it.  */
6546       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6547       if (real_stop_pc == 0)
6548         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6549       if (real_stop_pc != 0)
6550         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6551
6552       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6553         {
6554           symtab_and_line sr_sal;
6555           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6556           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6557
6558           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6559                                                 sr_sal, null_frame_id);
6560           keep_going (ecs);
6561           return;
6562         }
6563
6564       /* If we have line number information for the function we are
6565          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6566          list, step into it.
6567
6568          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6569          files), just want to know whether *any* of them have line
6570          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6571       {
6572         struct symtab_and_line tmp_sal;
6573
6574         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6575         if (tmp_sal.line != 0
6576             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6577                                                   tmp_sal))
6578           {
6579             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6580               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6581             else
6582               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6583             return;
6584           }
6585       }
6586
6587       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6588          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6589          in assembly mode.  */
6590       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6591           && step_stop_if_no_debug)
6592         {
6593           end_stepping_range (ecs);
6594           return;
6595         }
6596
6597       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6598         {
6599           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6600              stepped backward into a single instruction function without line
6601              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6602              instruction of the function without line number info.  Just keep
6603              going, which will single-step back to the caller.  */
6604           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6605             {
6606               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6607                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6608               symtab_and_line sr_sal;
6609               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6610               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6611               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6612                                                     sr_sal, null_frame_id);
6613             }
6614         }
6615       else
6616         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6617            at which the caller will resume).  */
6618         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6619
6620       keep_going (ecs);
6621       return;
6622     }
6623
6624   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6625
6626   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6627       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6628     {
6629       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6630
6631       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6632           || (ecs->stop_func_start == 0
6633               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6634         {
6635           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6636              by simply continuing to single-step.  We have already
6637              executed the solib function (backwards), and a few 
6638              steps will take us back through the trampoline to the
6639              caller.  */
6640           keep_going (ecs);
6641           return;
6642         }
6643       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6644         {
6645           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6646              Set a breakpoint at its start and continue, then
6647              one more step will take us out.  */
6648           symtab_and_line sr_sal;
6649           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6650           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6651           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6652                                                 sr_sal, null_frame_id);
6653           keep_going (ecs);
6654           return;
6655         }
6656     }
6657
6658   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6659
6660   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6661      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6662      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6663   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6664       && ecs->stop_func_name == NULL
6665       && stop_pc_sal.line == 0)
6666     {
6667       if (debug_infrun)
6668          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6669                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6670
6671       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6672          undebuggable function (where there is no debugging information
6673          and no line number corresponding to the address where the
6674          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6675          we keep going until the inferior returns from this
6676          function - unless the user has asked us not to (via
6677          set step-mode) or we no longer know how to get back
6678          to the call site.  */
6679       if (step_stop_if_no_debug
6680           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6681         {
6682           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6683              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6684              switch in assembly mode.  */
6685           end_stepping_range (ecs);
6686           return;
6687         }
6688       else
6689         {
6690           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6691              at which the caller will resume).  */
6692           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6693           keep_going (ecs);
6694           return;
6695         }
6696     }
6697
6698   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6699     {
6700       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6701          one instruction.  */
6702       if (debug_infrun)
6703          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6704       end_stepping_range (ecs);
6705       return;
6706     }
6707
6708   if (stop_pc_sal.line == 0)
6709     {
6710       /* We have no line number information.  That means to stop
6711          stepping (does this always happen right after one instruction,
6712          when we do "s" in a function with no line numbers,
6713          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6714       if (debug_infrun)
6715          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6716       end_stepping_range (ecs);
6717       return;
6718     }
6719
6720   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6721      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6722      a new inline function.  */
6723
6724   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6725                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6726       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6727     {
6728       if (debug_infrun)
6729         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6730                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6731
6732       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6733
6734       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6735         {
6736           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6737              for this inlined function is on the same source line as
6738              we were previously stepping, go down into the function
6739              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6740
6741           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6742               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6743             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6744
6745           end_stepping_range (ecs);
6746           return;
6747         }
6748       else
6749         {
6750           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6751              different source line.  Otherwise continue through the
6752              inlined function.  */
6753           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6754               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6755             keep_going (ecs);
6756           else
6757             end_stepping_range (ecs);
6758           return;
6759         }
6760     }
6761
6762   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6763      in the same real function we were stepping through, but we have
6764      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6765      through a more inlined call beyond its call site.  */
6766
6767   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6768       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6769                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6770       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6771                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6772     {
6773       if (debug_infrun)
6774         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6775                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6776
6777       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6778         keep_going (ecs);
6779       else
6780         end_stepping_range (ecs);
6781       return;
6782     }
6783
6784   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6785       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6786           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6787     {
6788       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6789          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6790          That is said to make things like for (;;) statements work
6791          better.  */
6792       if (debug_infrun)
6793          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6794                              "infrun: stepped to a different line\n");
6795       end_stepping_range (ecs);
6796       return;
6797     }
6798
6799   /* We aren't done stepping.
6800
6801      Optimize by setting the stepping range to the line.
6802      (We might not be in the original line, but if we entered a
6803      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6804      things like for(;;) statements work better.)  */
6805
6806   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6807   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6808   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6809   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6810
6811   if (debug_infrun)
6812      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6813   keep_going (ecs);
6814 }
6815
6816 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6817    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6818    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6819    it stopped (and the event needs further processing).  */
6820
6821 static int
6822 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6823 {
6824   if (!target_is_non_stop_p ())
6825     {
6826       struct thread_info *stepping_thread;
6827
6828       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6829          simply need to step over that breakpoint to get it going
6830          again, do that first.  */
6831
6832       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6833          know all other threads have been moved past their breakpoints
6834          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6835          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6836       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6837         return 0;
6838
6839       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6840          step-over, interrupted by a random signal.  */
6841       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6842           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6843         {
6844           if (debug_infrun)
6845             {
6846               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6847                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6848                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid).c_str ());
6849             }
6850           keep_going (ecs);
6851           return 1;
6852         }
6853
6854       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6855          breakpoint of another thread.  */
6856       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6857        {
6858          if (debug_infrun)
6859            {
6860              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6861                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6862                                  "breakpoint\n",
6863                                  target_pid_to_str (ecs->ptid).c_str ());
6864            }
6865          keep_going (ecs);
6866          return 1;
6867        }
6868
6869       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6870          through a delay slot), do it first before moving on to
6871          another thread.  */
6872       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6873         {
6874           if (debug_infrun)
6875             {
6876               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6877                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6878                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid).c_str ());
6879             }
6880           keep_going (ecs);
6881           return 1;
6882         }
6883
6884       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6885          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6886          current thread is stepping.  If some other thread not the
6887          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6888          locking is not in effect.  */
6889       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6890         return 0;
6891
6892       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6893          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6894          what keep_going does as well, if we call it.  */
6895       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6896
6897       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6898       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6899         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6900
6901       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6902          step/next/etc.  */
6903       if (start_step_over ())
6904         {
6905           prepare_to_wait (ecs);
6906           return 1;
6907         }
6908
6909       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6910       stepping_thread = NULL;
6911
6912       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
6913         {
6914           /* Ignore threads of processes the caller is not
6915              resuming.  */
6916           if (!sched_multi
6917               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
6918             continue;
6919
6920           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6921              except the one that needs to move past the breakpoint.
6922              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6923              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6924           if (tp->control.trap_expected)
6925             {
6926               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6927                               "[%s] has inconsistent state: "
6928                               "trap_expected=%d\n",
6929                               target_pid_to_str (tp->ptid).c_str (),
6930                               tp->control.trap_expected);
6931             }
6932
6933           /* Did we find the stepping thread?  */
6934           if (tp->control.step_range_end)
6935             {
6936               /* Yep.  There should only one though.  */
6937               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
6938
6939               /* The event thread is handled at the top, before we
6940                  enter this loop.  */
6941               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
6942
6943               /* If some thread other than the event thread is
6944                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
6945                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
6946                  thread in the first place.  */
6947               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
6948
6949               stepping_thread = tp;
6950             }
6951         }
6952
6953       if (stepping_thread != NULL)
6954         {
6955           if (debug_infrun)
6956             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6957                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
6958
6959           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
6960             {
6961               prepare_to_wait (ecs);
6962               return 1;
6963             }
6964         }
6965     }
6966
6967   return 0;
6968 }
6969
6970 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
6971    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
6972    vanished).  */
6973
6974 static int
6975 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
6976 {
6977   struct frame_info *frame;
6978   struct execution_control_state ecss;
6979   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
6980
6981   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
6982      resume it, which could fail in several different ways depending
6983      on the target.  Instead, just keep going.
6984
6985      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
6986      cases:
6987
6988      - The target supports thread exit events, and when the target
6989        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
6990        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
6991        delete_thread does not really remove the thread from the list;
6992        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
6993
6994      - The target's debug interface does not support thread exit
6995        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
6996        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
6997        synchronously query the target now.  */
6998
6999   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
7000     {
7001       if (debug_infrun)
7002         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7003                             "infrun: not resuming previously  "
7004                             "stepped thread, it has vanished\n");
7005
7006       delete_thread (tp);
7007       return 0;
7008     }
7009
7010   if (debug_infrun)
7011     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7012                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7013
7014   reset_ecs (ecs, tp);
7015   switch_to_thread (tp);
7016
7017   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
7018   frame = get_current_frame ();
7019
7020   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7021      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7022      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7023      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7024      enable schedlock) by:
7025
7026      - setting a break at the current PC
7027      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7028      expected)
7029
7030      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7031      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7032
7033   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
7034     {
7035       ptid_t resume_ptid;
7036
7037       if (debug_infrun)
7038         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7039                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7040                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7041                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
7042
7043       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7044          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7045          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7046          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7047          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7048          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7049          skipped.  */
7050       clear_step_over_info ();
7051       tp->control.trap_expected = 0;
7052
7053       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7054                                      get_frame_address_space (frame),
7055                                      tp->suspend.stop_pc);
7056
7057       tp->resumed = 1;
7058       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7059       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7060     }
7061   else
7062     {
7063       if (debug_infrun)
7064         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7065                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7066
7067       keep_going_pass_signal (ecs);
7068     }
7069   return 1;
7070 }
7071
7072 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7073    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7074    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7075
7076 static int
7077 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7078 {
7079   return ((tp->control.step_range_end
7080            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7081           || tp->control.trap_expected
7082           || tp->stepped_breakpoint
7083           || bpstat_should_step ());
7084 }
7085
7086 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7087    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7088    it.  */
7089
7090 static void
7091 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7092                            struct execution_control_state *ecs)
7093 {
7094   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7095
7096   compunit_symtab *cust
7097     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7098   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7099     ecs->stop_func_start
7100       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7101
7102   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7103   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7104      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7105      4.2).  */
7106   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7107      the end of that source line (if it is still within the function).
7108      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7109   if (stop_func_sal.end
7110       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7111       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7112     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7113
7114   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7115      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7116      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7117      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7118      legitimately placed.
7119
7120      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7121      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7122      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7123      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7124      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7125      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7126      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7127      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7128      adjustment here when computing the stop address.  */
7129
7130   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7131     {
7132       ecs->stop_func_start
7133         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7134                                              ecs->stop_func_start);
7135     }
7136
7137   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7138     {
7139       /* We are already there: stop now.  */
7140       end_stepping_range (ecs);
7141       return;
7142     }
7143   else
7144     {
7145       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7146       symtab_and_line sr_sal;
7147       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7148       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7149       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7150
7151       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7152          some machines the prologue is where the new fp value is
7153          established.  */
7154       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7155
7156       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7157       ecs->event_thread->control.step_range_end
7158         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7159     }
7160   keep_going (ecs);
7161 }
7162
7163 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7164    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7165    last line of code in it.  */
7166
7167 static void
7168 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7169                                     struct execution_control_state *ecs)
7170 {
7171   struct compunit_symtab *cust;
7172   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7173
7174   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7175
7176   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7177   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7178     ecs->stop_func_start
7179       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7180
7181   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7182
7183   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7184   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7185     {
7186       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7187       end_stepping_range (ecs);
7188     }
7189   else
7190     {
7191       /* Else just reset the step range and keep going.
7192          No step-resume breakpoint, they don't work for
7193          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7194       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7195       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7196       keep_going (ecs);
7197     }
7198   return;
7199 }
7200
7201 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7202    This is used to both functions and to skip over code.  */
7203
7204 static void
7205 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7206                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7207                                         struct frame_id sr_id,
7208                                         enum bptype sr_type)
7209 {
7210   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7211      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7212      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7213   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7214   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7215
7216   if (debug_infrun)
7217     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7218                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7219                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7220
7221   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7222     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7223 }
7224
7225 void
7226 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7227                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7228                                       struct frame_id sr_id)
7229 {
7230   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7231                                           sr_sal, sr_id,
7232                                           bp_step_resume);
7233 }
7234
7235 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7236    This is used to skip a potential signal handler.
7237
7238    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7239    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7240    RETURN_FRAME.pc.  */
7241
7242 static void
7243 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7244 {
7245   gdb_assert (return_frame != NULL);
7246
7247   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7248
7249   symtab_and_line sr_sal;
7250   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7251   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7252   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7253
7254   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7255                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7256                                           bp_hp_step_resume);
7257 }
7258
7259 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7260    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7261    the called function has no debugging information).
7262
7263    The current function has almost always been reached by single
7264    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7265    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7266    resume address.
7267
7268    This is a separate function rather than reusing
7269    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7270    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7271    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7272
7273 static void
7274 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7275 {
7276   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7277      is.  */
7278   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7279
7280   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7281
7282   symtab_and_line sr_sal;
7283   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7284                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7285   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7286   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7287
7288   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7289                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7290 }
7291
7292 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7293    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7294    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7295    "step-resume" breakpoints.  */
7296
7297 static void
7298 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7299 {
7300   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7301      thread, so we should never be setting a new
7302      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7303   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7304
7305   if (debug_infrun)
7306     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7307                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7308                         paddress (gdbarch, pc));
7309
7310   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7311     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7312 }
7313
7314 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7315    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7316    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7317    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7318    target PC of the exception.  */
7319
7320 static void
7321 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7322                                     const struct block *b,
7323                                     struct frame_info *frame,
7324                                     struct symbol *sym)
7325 {
7326   TRY
7327     {
7328       struct block_symbol vsym;
7329       struct value *value;
7330       CORE_ADDR handler;
7331       struct breakpoint *bp;
7332
7333       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7334                                         b, VAR_DOMAIN);
7335       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7336       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7337       if (! value_optimized_out (value))
7338         {
7339           handler = value_as_address (value);
7340
7341           if (debug_infrun)
7342             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7343                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7344                                 (unsigned long) handler);
7345
7346           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7347                                                handler,
7348                                                bp_exception_resume).release ();
7349
7350           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7351           frame = NULL;
7352
7353           bp->thread = tp->global_num;
7354           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7355         }
7356     }
7357   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7358     {
7359       /* We want to ignore errors here.  */
7360     }
7361   END_CATCH
7362 }
7363
7364 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7365    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7366
7367 static void
7368 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7369                                     const struct bound_probe *probe,
7370                                     struct frame_info *frame)
7371 {
7372   struct value *arg_value;
7373   CORE_ADDR handler;
7374   struct breakpoint *bp;
7375
7376   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7377   if (!arg_value)
7378     return;
7379
7380   handler = value_as_address (arg_value);
7381
7382   if (debug_infrun)
7383     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7384                         "infrun: exception resume at %s\n",
7385                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7386                                   handler));
7387
7388   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7389                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7390   bp->thread = tp->global_num;
7391   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7392 }
7393
7394 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7395    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7396    set an exception resume breakpoint there.  */
7397
7398 static void
7399 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7400                         struct frame_info *frame)
7401 {
7402   struct bound_probe probe;
7403   struct symbol *func;
7404
7405   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7406      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7407      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7408      set a breakpoint there.  */
7409   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7410   if (probe.prob)
7411     {
7412       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7413       return;
7414     }
7415
7416   func = get_frame_function (frame);
7417   if (!func)
7418     return;
7419
7420   TRY
7421     {
7422       const struct block *b;
7423       struct block_iterator iter;
7424       struct symbol *sym;
7425       int argno = 0;
7426
7427       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7428          the unwinder's debug hook, declared as:
7429          
7430          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7431          
7432          The CFA argument indicates the frame to which control is
7433          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7434          
7435          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7436          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7437          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7438          cases such as throwing an exception from inside a signal
7439          handler.  */
7440
7441       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7442       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7443         {
7444           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7445             continue;
7446
7447           if (argno == 0)
7448             ++argno;
7449           else
7450             {
7451               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7452                                                   b, frame, sym);
7453               break;
7454             }
7455         }
7456     }
7457   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7458     {
7459     }
7460   END_CATCH
7461 }
7462
7463 static void
7464 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7465 {
7466   if (debug_infrun)
7467     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7468
7469   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7470   ecs->wait_some_more = 0;
7471
7472   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7473      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7474   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7475     stop_all_threads ();
7476 }
7477
7478 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7479    signal is set to nopass.  */
7480
7481 static void
7482 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7483 {
7484   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7485   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7486
7487   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7488   ecs->event_thread->prev_pc
7489     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7490
7491   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7492     {
7493       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7494
7495       if (debug_infrun)
7496         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7497                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7498                             "resuming to collect trap\n",
7499                             target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7500
7501       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7502          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7503          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7504          continue.  */
7505       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7506     }
7507   else if (step_over_info_valid_p ())
7508     {
7509       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7510          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7511          either case, this resume must be deferred for later.  */
7512       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7513
7514       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7515           || thread_still_needs_step_over (tp))
7516         {
7517           if (debug_infrun)
7518             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7519                                 "infrun: step-over already in progress: "
7520                                 "step-over for %s deferred\n",
7521                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7522           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7523         }
7524       else
7525         {
7526           if (debug_infrun)
7527             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7528                                 "infrun: step-over in progress: "
7529                                 "resume of %s deferred\n",
7530                                 target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
7531         }
7532     }
7533   else
7534     {
7535       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7536       int remove_bp;
7537       int remove_wps;
7538       step_over_what step_what;
7539
7540       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7541          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7542          the child)
7543          -- or --
7544          We got our expected trap, but decided we should resume from
7545          it.
7546
7547          We're going to run this baby now!
7548
7549          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7550          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7551          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7552
7553       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7554          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7555          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7556          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7557          is finished.  */
7558
7559       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7560
7561       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7562                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7563       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7564
7565       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7566          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7567          still trigger the watchpoint.  */
7568       if (remove_bp
7569           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7570         {
7571           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7572                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7573                               ecs->event_thread->global_num);
7574         }
7575       else if (remove_wps)
7576         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7577
7578       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7579          all other threads.  Note this must be done before
7580          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7581          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7582          it.  */
7583       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7584         stop_all_threads ();
7585
7586       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7587       TRY
7588         {
7589           insert_breakpoints ();
7590         }
7591       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7592         {
7593           exception_print (gdb_stderr, e);
7594           stop_waiting (ecs);
7595           clear_step_over_info ();
7596           return;
7597         }
7598       END_CATCH
7599
7600       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7601
7602       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7603     }
7604
7605   prepare_to_wait (ecs);
7606 }
7607
7608 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7609    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7610    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7611
7612 static void
7613 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7614 {
7615   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7616       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7617     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7618
7619   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7620     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7621   keep_going_pass_signal (ecs);
7622 }
7623
7624 /* This function normally comes after a resume, before
7625    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7626    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7627
7628 static void
7629 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7630 {
7631   if (debug_infrun)
7632     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7633
7634   ecs->wait_some_more = 1;
7635
7636   if (!target_is_async_p ())
7637     mark_infrun_async_event_handler ();
7638 }
7639
7640 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7641    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7642
7643 static void
7644 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7645 {
7646   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7647   stop_waiting (ecs);
7648 }
7649
7650 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7651    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7652    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7653    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7654    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7655    stop_waiting is called.
7656
7657    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7658    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7659    with whatever uiout is right.  */
7660
7661 void
7662 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7663 {
7664   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7665
7666   if (uiout->is_mi_like_p ())
7667     {
7668       uiout->field_string ("reason",
7669                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7670     }
7671 }
7672
7673 void
7674 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7675 {
7676   annotate_signalled ();
7677   if (uiout->is_mi_like_p ())
7678     uiout->field_string
7679       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7680   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7681   annotate_signal_name ();
7682   uiout->field_string ("signal-name",
7683                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7684   annotate_signal_name_end ();
7685   uiout->text (", ");
7686   annotate_signal_string ();
7687   uiout->field_string ("signal-meaning",
7688                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7689   annotate_signal_string_end ();
7690   uiout->text (".\n");
7691   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7692 }
7693
7694 void
7695 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7696 {
7697   struct inferior *inf = current_inferior ();
7698   std::string pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7699
7700   annotate_exited (exitstatus);
7701   if (exitstatus)
7702     {
7703       if (uiout->is_mi_like_p ())
7704         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7705       uiout->text ("[Inferior ");
7706       uiout->text (plongest (inf->num));
7707       uiout->text (" (");
7708       uiout->text (pidstr.c_str ());
7709       uiout->text (") exited with code ");
7710       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7711       uiout->text ("]\n");
7712     }
7713   else
7714     {
7715       if (uiout->is_mi_like_p ())
7716         uiout->field_string
7717           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7718       uiout->text ("[Inferior ");
7719       uiout->text (plongest (inf->num));
7720       uiout->text (" (");
7721       uiout->text (pidstr.c_str ());
7722       uiout->text (") exited normally]\n");
7723     }
7724 }
7725
7726 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7727    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7728    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7729
7730 static void
7731 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7732 {
7733   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7734   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7735
7736   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7737     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7738 }
7739
7740 void
7741 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7742 {
7743   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7744
7745   annotate_signal ();
7746
7747   if (uiout->is_mi_like_p ())
7748     ;
7749   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7750     {
7751       const char *name;
7752
7753       uiout->text ("\nThread ");
7754       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7755
7756       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7757       if (name != NULL)
7758         {
7759           uiout->text (" \"");
7760           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7761           uiout->text ("\"");
7762         }
7763     }
7764   else
7765     uiout->text ("\nProgram");
7766
7767   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7768     uiout->text (" stopped");
7769   else
7770     {
7771       uiout->text (" received signal ");
7772       annotate_signal_name ();
7773       if (uiout->is_mi_like_p ())
7774         uiout->field_string
7775           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7776       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7777       annotate_signal_name_end ();
7778       uiout->text (", ");
7779       annotate_signal_string ();
7780       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7781
7782       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7783         handle_segmentation_fault (uiout);
7784
7785       annotate_signal_string_end ();
7786     }
7787   uiout->text (".\n");
7788 }
7789
7790 void
7791 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7792 {
7793   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7794 }
7795
7796 /* Print current location without a level number, if we have changed
7797    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7798    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7799    based on the event(s) that just occurred.  */
7800
7801 static void
7802 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7803 {
7804   int bpstat_ret;
7805   enum print_what source_flag;
7806   int do_frame_printing = 1;
7807   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7808
7809   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7810   switch (bpstat_ret)
7811     {
7812     case PRINT_UNKNOWN:
7813       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7814          should) carry around the function and does (or should) use
7815          that when doing a frame comparison.  */
7816       if (tp->control.stop_step
7817           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7818                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7819           && (tp->control.step_start_function
7820               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
7821         {
7822           /* Finished step, just print source line.  */
7823           source_flag = SRC_LINE;
7824         }
7825       else
7826         {
7827           /* Print location and source line.  */
7828           source_flag = SRC_AND_LOC;
7829         }
7830       break;
7831     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7832       /* Print location and source line.  */
7833       source_flag = SRC_AND_LOC;
7834       break;
7835     case PRINT_SRC_ONLY:
7836       source_flag = SRC_LINE;
7837       break;
7838     case PRINT_NOTHING:
7839       /* Something bogus.  */
7840       source_flag = SRC_LINE;
7841       do_frame_printing = 0;
7842       break;
7843     default:
7844       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7845     }
7846
7847   /* The behavior of this routine with respect to the source
7848      flag is:
7849      SRC_LINE: Print only source line
7850      LOCATION: Print only location
7851      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7852   if (do_frame_printing)
7853     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7854 }
7855
7856 /* See infrun.h.  */
7857
7858 void
7859 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7860 {
7861   struct target_waitstatus last;
7862   ptid_t last_ptid;
7863   struct thread_info *tp;
7864
7865   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7866
7867   {
7868     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
7869
7870     print_stop_location (&last);
7871
7872     /* Display the auto-display expressions.  */
7873     do_displays ();
7874   }
7875
7876   tp = inferior_thread ();
7877   if (tp->thread_fsm != NULL
7878       && tp->thread_fsm->finished_p ())
7879     {
7880       struct return_value_info *rv;
7881
7882       rv = tp->thread_fsm->return_value ();
7883       if (rv != NULL)
7884         print_return_value (uiout, rv);
7885     }
7886 }
7887
7888 /* See infrun.h.  */
7889
7890 void
7891 maybe_remove_breakpoints (void)
7892 {
7893   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7894     {
7895       if (remove_breakpoints ())
7896         {
7897           target_terminal::ours_for_output ();
7898           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7899                              "program is no longer writable.\nFurther "
7900                              "execution is probably impossible.\n"));
7901         }
7902     }
7903 }
7904
7905 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7906
7907 struct stop_context
7908 {
7909   stop_context ();
7910   ~stop_context ();
7911
7912   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
7913
7914   bool changed () const;
7915
7916   /* The stop ID.  */
7917   ULONGEST stop_id;
7918
7919   /* The event PTID.  */
7920
7921   ptid_t ptid;
7922
7923   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7924      stop.  */
7925   struct thread_info *thread;
7926
7927   /* The inferior that caused the stop.  */
7928   int inf_num;
7929 };
7930
7931 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7932    takes a strong reference to the thread.  */
7933
7934 stop_context::stop_context ()
7935 {
7936   stop_id = get_stop_id ();
7937   ptid = inferior_ptid;
7938   inf_num = current_inferior ()->num;
7939
7940   if (inferior_ptid != null_ptid)
7941     {
7942       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
7943          yet.  */
7944       thread = inferior_thread ();
7945       thread->incref ();
7946     }
7947   else
7948     thread = NULL;
7949 }
7950
7951 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
7952    Releases the strong reference to the thread as well. */
7953
7954 stop_context::~stop_context ()
7955 {
7956   if (thread != NULL)
7957     thread->decref ();
7958 }
7959
7960 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
7961    context.  */
7962
7963 bool
7964 stop_context::changed () const
7965 {
7966   if (ptid != inferior_ptid)
7967     return true;
7968   if (inf_num != current_inferior ()->num)
7969     return true;
7970   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
7971     return true;
7972   if (get_stop_id () != stop_id)
7973     return true;
7974   return false;
7975 }
7976
7977 /* See infrun.h.  */
7978
7979 int
7980 normal_stop (void)
7981 {
7982   struct target_waitstatus last;
7983   ptid_t last_ptid;
7984
7985   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7986
7987   new_stop_id ();
7988
7989   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
7990      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
7991      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
7992      here, so do this before any filtered output.  */
7993
7994   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
7995
7996   if (!non_stop)
7997     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
7998   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7999            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8000     {
8001       /* On some targets, we may still have live threads in the
8002          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8003          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8004          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8005          within target_mourn_inferior.  */
8006       if (inferior_ptid != null_ptid)
8007         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8008     }
8009   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8010     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8011
8012   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8013      update the thread list so we can tell whether there are threads
8014      running on the target.  With target remote, for example, we can
8015      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8016      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8017      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8018      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8019      instead of after.  */
8020   update_thread_list ();
8021
8022   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8023     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8024
8025   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8026      notifying the user that we've switched thread context until
8027      the inferior actually stops.
8028
8029      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8030      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8031      "received a signal".
8032
8033      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8034      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8035      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8036      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8037      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8038      the current thread back to the thread the user had selected right
8039      after this event is handled, so we're not really switching, only
8040      informing of a stop.  */
8041   if (!non_stop
8042       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8043       && target_has_execution
8044       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8045       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8046       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8047     {
8048       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8049         {
8050           target_terminal::ours_for_output ();
8051           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8052                            target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str ());
8053           annotate_thread_changed ();
8054         }
8055       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8056     }
8057
8058   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8059     {
8060       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8061         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8062           {
8063             target_terminal::ours_for_output ();
8064             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8065           }
8066     }
8067
8068   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8069   maybe_remove_breakpoints ();
8070
8071   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8072      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8073
8074   if (stopped_by_random_signal)
8075     disable_current_display ();
8076
8077   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8078     {
8079       async_enable_stdin ();
8080     }
8081
8082   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8083   maybe_finish_thread_state.reset ();
8084
8085   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8086      and current location is based on that.  Handle the case where the
8087      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8088      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8089      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8090      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8091      which is not where we'll present the stop.  */
8092   if (has_stack_frames ())
8093     {
8094       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8095         {
8096           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8097              also restores inferior state prior to the call (struct
8098              infcall_suspend_state).  */
8099           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8100
8101           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8102           frame_pop (frame);
8103           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8104              does which means there's now no selected frame.  */
8105         }
8106
8107       select_frame (get_current_frame ());
8108
8109       /* Set the current source location.  */
8110       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8111     }
8112
8113   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8114      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8115   if (stop_command != NULL)
8116     {
8117       stop_context saved_context;
8118
8119       TRY
8120         {
8121           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8122         }
8123       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8124         {
8125           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8126                              "Error while running hook_stop:\n");
8127         }
8128       END_CATCH
8129
8130       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8131          trying to notify about the previous stop; its context is
8132          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8133          the observers would print a stop for the wrong
8134          thread/inferior.  */
8135       if (saved_context.changed ())
8136         return 1;
8137     }
8138
8139   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8140      print the stop event.  */
8141   if (inferior_ptid != null_ptid)
8142     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8143                                  stop_print_frame);
8144   else
8145     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8146
8147   annotate_stopped ();
8148
8149   if (target_has_execution)
8150     {
8151       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8152           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8153           && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8154         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8155            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8156         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8157     }
8158
8159   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8160      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8161      Note that this never removes the current inferior.  */
8162   prune_inferiors ();
8163
8164   return 0;
8165 }
8166 \f
8167 int
8168 signal_stop_state (int signo)
8169 {
8170   return signal_stop[signo];
8171 }
8172
8173 int
8174 signal_print_state (int signo)
8175 {
8176   return signal_print[signo];
8177 }
8178
8179 int
8180 signal_pass_state (int signo)
8181 {
8182   return signal_program[signo];
8183 }
8184
8185 static void
8186 signal_cache_update (int signo)
8187 {
8188   if (signo == -1)
8189     {
8190       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8191         signal_cache_update (signo);
8192
8193       return;
8194     }
8195
8196   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8197                         && signal_print[signo] == 0
8198                         && signal_program[signo] == 1
8199                         && signal_catch[signo] == 0);
8200 }
8201
8202 int
8203 signal_stop_update (int signo, int state)
8204 {
8205   int ret = signal_stop[signo];
8206
8207   signal_stop[signo] = state;
8208   signal_cache_update (signo);
8209   return ret;
8210 }
8211
8212 int
8213 signal_print_update (int signo, int state)
8214 {
8215   int ret = signal_print[signo];
8216
8217   signal_print[signo] = state;
8218   signal_cache_update (signo);
8219   return ret;
8220 }
8221
8222 int
8223 signal_pass_update (int signo, int state)
8224 {
8225   int ret = signal_program[signo];
8226
8227   signal_program[signo] = state;
8228   signal_cache_update (signo);
8229   return ret;
8230 }
8231
8232 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8233    target.  */
8234
8235 void
8236 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8237 {
8238   int i;
8239
8240   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8241     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8242   signal_cache_update (-1);
8243   target_pass_signals (signal_pass);
8244 }
8245
8246 static void
8247 sig_print_header (void)
8248 {
8249   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8250                      "to program\tDescription\n"));
8251 }
8252
8253 static void
8254 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8255 {
8256   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8257   int name_padding = 13 - strlen (name);
8258
8259   if (name_padding <= 0)
8260     name_padding = 0;
8261
8262   printf_filtered ("%s", name);
8263   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8264   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8265   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8266   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8267   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8268 }
8269
8270 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8271
8272 static void
8273 handle_command (const char *args, int from_tty)
8274 {
8275   int digits, wordlen;
8276   int sigfirst, siglast;
8277   enum gdb_signal oursig;
8278   int allsigs;
8279
8280   if (args == NULL)
8281     {
8282       error_no_arg (_("signal to handle"));
8283     }
8284
8285   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8286
8287   const size_t nsigs = GDB_SIGNAL_LAST;
8288   unsigned char sigs[nsigs] {};
8289
8290   /* Break the command line up into args.  */
8291
8292   gdb_argv built_argv (args);
8293
8294   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8295      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8296      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8297      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8298
8299   for (char *arg : built_argv)
8300     {
8301       wordlen = strlen (arg);
8302       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8303         {;
8304         }
8305       allsigs = 0;
8306       sigfirst = siglast = -1;
8307
8308       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8309         {
8310           /* Apply action to all signals except those used by the
8311              debugger.  Silently skip those.  */
8312           allsigs = 1;
8313           sigfirst = 0;
8314           siglast = nsigs - 1;
8315         }
8316       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8317         {
8318           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8319           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8320         }
8321       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8322         {
8323           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8324         }
8325       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8326         {
8327           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8328         }
8329       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8330         {
8331           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8332         }
8333       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8334         {
8335           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8336         }
8337       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8338         {
8339           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8340         }
8341       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8342         {
8343           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8344           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8345         }
8346       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8347         {
8348           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8349         }
8350       else if (digits > 0)
8351         {
8352           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8353              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8354              signal  number.  This is a feature; users really should be
8355              using symbolic names anyway, and the common ones like
8356              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8357
8358           sigfirst = siglast = (int)
8359             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8360           if (arg[digits] == '-')
8361             {
8362               siglast = (int)
8363                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8364             }
8365           if (sigfirst > siglast)
8366             {
8367               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8368               std::swap (sigfirst, siglast);
8369             }
8370         }
8371       else
8372         {
8373           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8374           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8375             {
8376               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8377             }
8378           else
8379             {
8380               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8381               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8382             }
8383         }
8384
8385       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8386          which signals to apply actions to.  */
8387
8388       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8389         {
8390           switch ((enum gdb_signal) signum)
8391             {
8392             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8393             case GDB_SIGNAL_INT:
8394               if (!allsigs && !sigs[signum])
8395                 {
8396                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8397 Are you sure you want to change it? "),
8398                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8399                     {
8400                       sigs[signum] = 1;
8401                     }
8402                   else
8403                     printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8404                 }
8405               break;
8406             case GDB_SIGNAL_0:
8407             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8408             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8409               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8410               break;
8411             default:
8412               sigs[signum] = 1;
8413               break;
8414             }
8415         }
8416     }
8417
8418   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8419     if (sigs[signum])
8420       {
8421         signal_cache_update (-1);
8422         target_pass_signals (signal_pass);
8423         target_program_signals (signal_program);
8424
8425         if (from_tty)
8426           {
8427             /* Show the results.  */
8428             sig_print_header ();
8429             for (; signum < nsigs; signum++)
8430               if (sigs[signum])
8431                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8432           }
8433
8434         break;
8435       }
8436 }
8437
8438 /* Complete the "handle" command.  */
8439
8440 static void
8441 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8442                   completion_tracker &tracker,
8443                   const char *text, const char *word)
8444 {
8445   static const char * const keywords[] =
8446     {
8447       "all",
8448       "stop",
8449       "ignore",
8450       "print",
8451       "pass",
8452       "nostop",
8453       "noignore",
8454       "noprint",
8455       "nopass",
8456       NULL,
8457     };
8458
8459   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8460   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8461 }
8462
8463 enum gdb_signal
8464 gdb_signal_from_command (int num)
8465 {
8466   if (num >= 1 && num <= 15)
8467     return (enum gdb_signal) num;
8468   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8469 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8470 }
8471
8472 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8473    It is possible we should just be printing signals actually used
8474    by the current target (but for things to work right when switching
8475    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8476
8477 static void
8478 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8479 {
8480   enum gdb_signal oursig;
8481
8482   sig_print_header ();
8483
8484   if (signum_exp)
8485     {
8486       /* First see if this is a symbol name.  */
8487       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8488       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8489         {
8490           /* No, try numeric.  */
8491           oursig =
8492             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8493         }
8494       sig_print_info (oursig);
8495       return;
8496     }
8497
8498   printf_filtered ("\n");
8499   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8500   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8501        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8502        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8503     {
8504       QUIT;
8505
8506       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8507           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8508         sig_print_info (oursig);
8509     }
8510
8511   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8512                      "to change these tables.\n"));
8513 }
8514
8515 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8516    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8517    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8518    also dependent on which thread you have selected.
8519
8520      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8521      access.
8522
8523      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8524
8525 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8526    $_siginfo value.  */
8527
8528 static void
8529 siginfo_value_read (struct value *v)
8530 {
8531   LONGEST transferred;
8532
8533   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8534      vice versa.  */
8535   validate_registers_access ();
8536
8537   transferred =
8538     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8539                  NULL,
8540                  value_contents_all_raw (v),
8541                  value_offset (v),
8542                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8543
8544   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8545     error (_("Unable to read siginfo"));
8546 }
8547
8548 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8549    $_siginfo value.  */
8550
8551 static void
8552 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8553 {
8554   LONGEST transferred;
8555
8556   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8557      vice versa.  */
8558   validate_registers_access ();
8559
8560   transferred = target_write (current_top_target (),
8561                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8562                               NULL,
8563                               value_contents_all_raw (fromval),
8564                               value_offset (v),
8565                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8566
8567   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8568     error (_("Unable to write siginfo"));
8569 }
8570
8571 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8572   {
8573     siginfo_value_read,
8574     siginfo_value_write
8575   };
8576
8577 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8578    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8579    if there's no object available.  */
8580
8581 static struct value *
8582 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8583                     void *ignore)
8584 {
8585   if (target_has_stack
8586       && inferior_ptid != null_ptid
8587       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8588     {
8589       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8590
8591       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8592     }
8593
8594   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8595 }
8596
8597 \f
8598 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8599    registers and any signal it received when it last stopped.
8600    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8601    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8602    if the program is to properly continue where it left off.  */
8603
8604 class infcall_suspend_state
8605 {
8606 public:
8607   /* Capture state from GDBARCH, TP, and REGCACHE that must be restored
8608      once the inferior function call has finished.  */
8609   infcall_suspend_state (struct gdbarch *gdbarch,
8610                          const struct thread_info *tp,
8611                          struct regcache *regcache)
8612     : m_thread_suspend (tp->suspend),
8613       m_registers (new readonly_detached_regcache (*regcache))
8614   {
8615     gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8616
8617     if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8618       {
8619         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8620         size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8621
8622         siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8623
8624         if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8625                          siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8626           {
8627             /* Errors ignored.  */
8628             siginfo_data.reset (nullptr);
8629           }
8630       }
8631
8632     if (siginfo_data)
8633       {
8634         m_siginfo_gdbarch = gdbarch;
8635         m_siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8636       }
8637   }
8638
8639   /* Return a pointer to the stored register state.  */
8640
8641   readonly_detached_regcache *registers () const
8642   {
8643     return m_registers.get ();
8644   }
8645
8646   /* Restores the stored state into GDBARCH, TP, and REGCACHE.  */
8647
8648   void restore (struct gdbarch *gdbarch,
8649                 struct thread_info *tp,
8650                 struct regcache *regcache) const
8651   {
8652     tp->suspend = m_thread_suspend;
8653
8654     if (m_siginfo_gdbarch == gdbarch)
8655       {
8656         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8657
8658         /* Errors ignored.  */
8659         target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8660                       m_siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8661       }
8662
8663     /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8664        (and perhaps other times).  */
8665     if (target_has_execution)
8666       /* NB: The register write goes through to the target.  */
8667       regcache->restore (registers ());
8668   }
8669
8670 private:
8671   /* How the current thread stopped before the inferior function call was
8672      executed.  */
8673   struct thread_suspend_state m_thread_suspend;
8674
8675   /* The registers before the inferior function call was executed.  */
8676   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> m_registers;
8677
8678   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8679   struct gdbarch *m_siginfo_gdbarch = nullptr;
8680
8681   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8682      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8683      content would be invalid.  */
8684   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> m_siginfo_data;
8685 };
8686
8687 infcall_suspend_state_up
8688 save_infcall_suspend_state ()
8689 {
8690   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8691   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8692   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8693
8694   infcall_suspend_state_up inf_state
8695     (new struct infcall_suspend_state (gdbarch, tp, regcache));
8696
8697   /* Having saved the current state, adjust the thread state, discarding
8698      any stop signal information.  The stop signal is not useful when
8699      starting an inferior function call, and run_inferior_call will not use
8700      the signal due to its `proceed' call with GDB_SIGNAL_0.  */
8701   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8702
8703   return inf_state;
8704 }
8705
8706 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8707
8708 void
8709 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8710 {
8711   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8712   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8713   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8714
8715   inf_state->restore (gdbarch, tp, regcache);
8716   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8717 }
8718
8719 void
8720 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8721 {
8722   delete inf_state;
8723 }
8724
8725 readonly_detached_regcache *
8726 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8727 {
8728   return inf_state->registers ();
8729 }
8730
8731 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8732    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8733    the user's currently selected frame.  */
8734
8735 struct infcall_control_state
8736 {
8737   struct thread_control_state thread_control;
8738   struct inferior_control_state inferior_control;
8739
8740   /* Other fields:  */
8741   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy = STOP_NONE;
8742   int stopped_by_random_signal = 0;
8743
8744   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8745   struct frame_id selected_frame_id {};
8746 };
8747
8748 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8749    connection.  */
8750
8751 infcall_control_state_up
8752 save_infcall_control_state ()
8753 {
8754   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8755   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8756   struct inferior *inf = current_inferior ();
8757
8758   inf_status->thread_control = tp->control;
8759   inf_status->inferior_control = inf->control;
8760
8761   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8762   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8763
8764   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8765      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8766      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8767      called.  */
8768   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8769
8770   /* Other fields:  */
8771   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8772   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8773
8774   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8775
8776   return inf_status;
8777 }
8778
8779 static void
8780 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8781 {
8782   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8783
8784   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8785      selected frame.  */
8786   if (frame == NULL)
8787     {
8788       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8789       return;
8790     }
8791
8792   select_frame (frame);
8793 }
8794
8795 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8796
8797 void
8798 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8799 {
8800   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8801   struct inferior *inf = current_inferior ();
8802
8803   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8804     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8805
8806   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8807     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8808       = disp_del_at_next_stop;
8809
8810   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8811   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8812
8813   tp->control = inf_status->thread_control;
8814   inf->control = inf_status->inferior_control;
8815
8816   /* Other fields:  */
8817   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8818   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8819
8820   if (target_has_stack)
8821     {
8822       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8823          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8824          error() trying to dereference it.  */
8825       TRY
8826         {
8827           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8828         }
8829       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8830         {
8831           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8832                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
8833           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
8834              innermost frame.  */
8835           select_frame (get_current_frame ());
8836         }
8837       END_CATCH
8838     }
8839
8840   delete inf_status;
8841 }
8842
8843 void
8844 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8845 {
8846   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8847     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8848       = disp_del_at_next_stop;
8849
8850   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8851     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8852       = disp_del_at_next_stop;
8853
8854   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8855   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8856
8857   delete inf_status;
8858 }
8859 \f
8860 /* See infrun.h.  */
8861
8862 void
8863 clear_exit_convenience_vars (void)
8864 {
8865   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
8866   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
8867 }
8868 \f
8869
8870 /* User interface for reverse debugging:
8871    Set exec-direction / show exec-direction commands
8872    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
8873
8874 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
8875 static const char exec_forward[] = "forward";
8876 static const char exec_reverse[] = "reverse";
8877 static const char *exec_direction = exec_forward;
8878 static const char *const exec_direction_names[] = {
8879   exec_forward,
8880   exec_reverse,
8881   NULL
8882 };
8883
8884 static void
8885 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
8886                          struct cmd_list_element *cmd)
8887 {
8888   if (target_can_execute_reverse)
8889     {
8890       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
8891         execution_direction = EXEC_FORWARD;
8892       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
8893         execution_direction = EXEC_REVERSE;
8894     }
8895   else
8896     {
8897       exec_direction = exec_forward;
8898       error (_("Target does not support this operation."));
8899     }
8900 }
8901
8902 static void
8903 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
8904                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
8905 {
8906   switch (execution_direction) {
8907   case EXEC_FORWARD:
8908     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
8909     break;
8910   case EXEC_REVERSE:
8911     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
8912     break;
8913   default:
8914     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8915                     _("bogus execution_direction value: %d"),
8916                     (int) execution_direction);
8917   }
8918 }
8919
8920 static void
8921 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
8922                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8923 {
8924   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
8925                             "of all processes is %s.\n"), value);
8926 }
8927
8928 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
8929
8930 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
8931 {
8932   siginfo_make_value,
8933   NULL,
8934   NULL
8935 };
8936
8937 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
8938    thread has a pending status to process.  */
8939
8940 static void
8941 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
8942 {
8943   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
8944 }
8945
8946 void
8947 _initialize_infrun (void)
8948 {
8949   struct cmd_list_element *c;
8950
8951   /* Register extra event sources in the event loop.  */
8952   infrun_async_inferior_event_token
8953     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
8954
8955   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
8956 What debugger does when program gets various signals.\n\
8957 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
8958   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
8959
8960   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
8961 Specify how to handle signals.\n\
8962 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
8963 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
8964 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
8965 will be displayed instead.\n\
8966 \n\
8967 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
8968 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
8969 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
8970 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
8971 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
8972 \n\
8973 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
8974 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
8975 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
8976 Print means print a message if this signal happens.\n\
8977 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
8978 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
8979 Pass and Stop may be combined.\n\
8980 \n\
8981 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
8982 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
8983 all signals cumulatively specified."));
8984   set_cmd_completer (c, handle_completer);
8985
8986   if (!dbx_commands)
8987     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
8988                             not_just_help_class_command, _("\
8989 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
8990 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
8991 of the program stops."), &cmdlist);
8992
8993   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
8994 Set inferior debugging."), _("\
8995 Show inferior debugging."), _("\
8996 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
8997                              NULL,
8998                              show_debug_infrun,
8999                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9000
9001   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9002                            &debug_displaced, _("\
9003 Set displaced stepping debugging."), _("\
9004 Show displaced stepping debugging."), _("\
9005 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9006                             NULL,
9007                             show_debug_displaced,
9008                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9009
9010   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9011                            &non_stop_1, _("\
9012 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9013 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9014 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9015 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9016 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9017 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9018 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9019 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9020 thread's state, all threads stop.\n\
9021 \n\
9022 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9023 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9024 leave it stopped or free to run as needed."),
9025                            set_non_stop,
9026                            show_non_stop,
9027                            &setlist,
9028                            &showlist);
9029
9030   for (size_t i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; i++)
9031     {
9032       signal_stop[i] = 1;
9033       signal_print[i] = 1;
9034       signal_program[i] = 1;
9035       signal_catch[i] = 0;
9036     }
9037
9038   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9039      the program afterwards.
9040
9041      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9042      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9043      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9044      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9045      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9046      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9047      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9048      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9049      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9050      debugged.  */
9051   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9052   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9053
9054   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9055   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9056   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9057   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9058   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9059   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9060   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9061   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9062   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9063   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9064   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9065   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9066   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9067   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9068   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9069   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9070   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9071   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9072   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9073
9074   /* These signals are used internally by user-level thread
9075      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9076      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9077      its normal operation.  */
9078   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9079   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9080   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9081   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9082   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9083   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9084   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9085   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9086
9087   /* Update cached state.  */
9088   signal_cache_update (-1);
9089
9090   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9091                             &stop_on_solib_events, _("\
9092 Set stopping for shared library events."), _("\
9093 Show stopping for shared library events."), _("\
9094 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9095 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9096 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9097                             set_stop_on_solib_events,
9098                             show_stop_on_solib_events,
9099                             &setlist, &showlist);
9100
9101   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9102                         follow_fork_mode_kind_names,
9103                         &follow_fork_mode_string, _("\
9104 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9105 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9106 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9107   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9108   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9109 The unfollowed process will continue to run.\n\
9110 By default, the debugger will follow the parent process."),
9111                         NULL,
9112                         show_follow_fork_mode_string,
9113                         &setlist, &showlist);
9114
9115   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9116                         follow_exec_mode_names,
9117                         &follow_exec_mode_string, _("\
9118 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9119 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9120 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9121 \n\
9122 follow-exec-mode can be:\n\
9123 \n\
9124   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9125 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9126 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9127 inferior.\n\
9128 \n\
9129   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9130 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9131 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9132 the executable the process was running after the exec call.\n\
9133 \n\
9134 By default, the debugger will use the same inferior."),
9135                         NULL,
9136                         show_follow_exec_mode_string,
9137                         &setlist, &showlist);
9138
9139   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9140                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9141 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9142 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9143 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9144 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9145           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9146 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9147           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9148           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9149 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9150                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9151                         show_scheduler_mode,
9152                         &setlist, &showlist);
9153
9154   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9155 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9156 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9157 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9158 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9159 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9160 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9161 mode (see help set scheduler-locking)."),
9162                            NULL,
9163                            show_schedule_multiple,
9164                            &setlist, &showlist);
9165
9166   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9167 Set mode of the step operation."), _("\
9168 Show mode of the step operation."), _("\
9169 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9170 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9171 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9172                            NULL,
9173                            show_step_stop_if_no_debug,
9174                            &setlist, &showlist);
9175
9176   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9177                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9178 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9179 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9180 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9181 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9182 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9183 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9184 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9185 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9186                                 NULL,
9187                                 show_can_use_displaced_stepping,
9188                                 &setlist, &showlist);
9189
9190   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9191                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9192 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9193                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9194                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9195                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9196                         &setlist, &showlist);
9197
9198   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9199
9200   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9201 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9202 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9203 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9204                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9205
9206   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9207
9208   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9209                            &disable_randomization, _("\
9210 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9211 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9212 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9213 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9214 enabled by default on some platforms."),
9215                            &set_disable_randomization,
9216                            &show_disable_randomization,
9217                            &setlist, &showlist);
9218
9219   /* ptid initializations */
9220   inferior_ptid = null_ptid;
9221   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9222
9223   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9224   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9225   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9226   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9227
9228   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9229      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9230      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9231      isn't another convenience variable of the same name.  */
9232   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9233
9234   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9235                            &observer_mode_1, _("\
9236 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9237 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9238 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9239 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9240 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9241 or signalled."),
9242                            set_observer_mode,
9243                            show_observer_mode,
9244                            &setlist,
9245                            &showlist);
9246 }