Use RAII to save and restore scalars
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67
68 /* Prototypes for local functions */
69
70 static void signals_info (char *, int);
71
72 static void handle_command (char *, int);
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static void resume_cleanups (void *);
79
80 static int hook_stop_stub (void *);
81
82 static int restore_selected_frame (void *);
83
84 static int follow_fork (void);
85
86 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
87
88 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
89
90 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
91                                 struct cmd_list_element *c);
92
93 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
94
95 void _initialize_infrun (void);
96
97 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
98
99 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
100
101 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
102
103 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
104
105 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
106
107 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
108    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
109 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
110
111 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
112    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
113 static int infrun_is_async = -1;
114
115 /* See infrun.h.  */
116
117 void
118 infrun_async (int enable)
119 {
120   if (infrun_is_async != enable)
121     {
122       infrun_is_async = enable;
123
124       if (debug_infrun)
125         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
126                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
127                             enable);
128
129       if (enable)
130         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
131       else
132         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133     }
134 }
135
136 /* See infrun.h.  */
137
138 void
139 mark_infrun_async_event_handler (void)
140 {
141   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
142 }
143
144 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
145    no line number information.  The normal behavior is that we step
146    over such function.  */
147 int step_stop_if_no_debug = 0;
148 static void
149 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
150                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
151 {
152   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
153 }
154
155 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
156    inferior stopped in a different thread than it had been running
157    in.  */
158
159 static ptid_t previous_inferior_ptid;
160
161 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
162    will detach from one of the fork branches, child or parent.
163    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
164    setting.  */
165
166 static int detach_fork = 1;
167
168 int debug_displaced = 0;
169 static void
170 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
171                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
172 {
173   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
174 }
175
176 unsigned int debug_infrun = 0;
177 static void
178 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
179                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
182 }
183
184
185 /* Support for disabling address space randomization.  */
186
187 int disable_randomization = 1;
188
189 static void
190 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
191                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
192 {
193   if (target_supports_disable_randomization ())
194     fprintf_filtered (file,
195                       _("Disabling randomization of debuggee's "
196                         "virtual address space is %s.\n"),
197                       value);
198   else
199     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
200                       "virtual address space is unsupported on\n"
201                       "this platform.\n"), file);
202 }
203
204 static void
205 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
206                            struct cmd_list_element *c)
207 {
208   if (!target_supports_disable_randomization ())
209     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
210              "virtual address space is unsupported on\n"
211              "this platform."));
212 }
213
214 /* User interface for non-stop mode.  */
215
216 int non_stop = 0;
217 static int non_stop_1 = 0;
218
219 static void
220 set_non_stop (char *args, int from_tty,
221               struct cmd_list_element *c)
222 {
223   if (target_has_execution)
224     {
225       non_stop_1 = non_stop;
226       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
227     }
228
229   non_stop = non_stop_1;
230 }
231
232 static void
233 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
234                struct cmd_list_element *c, const char *value)
235 {
236   fprintf_filtered (file,
237                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
238                     value);
239 }
240
241 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
242    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
243    target's execution have been disabled.  */
244
245 int observer_mode = 0;
246 static int observer_mode_1 = 0;
247
248 static void
249 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
250                    struct cmd_list_element *c)
251 {
252   if (target_has_execution)
253     {
254       observer_mode_1 = observer_mode;
255       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
256     }
257
258   observer_mode = observer_mode_1;
259
260   may_write_registers = !observer_mode;
261   may_write_memory = !observer_mode;
262   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
263   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
264   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
265      but enable them if we're going into this mode.  */
266   if (observer_mode)
267     may_insert_fast_tracepoints = 1;
268   may_stop = !observer_mode;
269   update_target_permissions ();
270
271   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
272      going out we leave it that way.  */
273   if (observer_mode)
274     {
275       pagination_enabled = 0;
276       non_stop = non_stop_1 = 1;
277     }
278
279   if (from_tty)
280     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
281                      (observer_mode ? "on" : "off"));
282 }
283
284 static void
285 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
286                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
287 {
288   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
289 }
290
291 /* This updates the value of observer mode based on changes in
292    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
293    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
294    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
295    debugging-related global.  */
296
297 void
298 update_observer_mode (void)
299 {
300   int newval;
301
302   newval = (!may_insert_breakpoints
303             && !may_insert_tracepoints
304             && may_insert_fast_tracepoints
305             && !may_stop
306             && non_stop);
307
308   /* Let the user know if things change.  */
309   if (newval != observer_mode)
310     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
311                      (newval ? "on" : "off"));
312
313   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
314 }
315
316 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
317
318 static unsigned char *signal_stop;
319 static unsigned char *signal_print;
320 static unsigned char *signal_program;
321
322 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
323    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
324    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
325    signals.  */
326 static unsigned char *signal_catch;
327
328 /* Table of signals that the target may silently handle.
329    This is automatically determined from the flags above,
330    and simply cached here.  */
331 static unsigned char *signal_pass;
332
333 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
334   do { \
335     int signum = (nsigs); \
336     while (signum-- > 0) \
337       if ((sigs)[signum]) \
338         (flags)[signum] = 1; \
339   } while (0)
340
341 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
342   do { \
343     int signum = (nsigs); \
344     while (signum-- > 0) \
345       if ((sigs)[signum]) \
346         (flags)[signum] = 0; \
347   } while (0)
348
349 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
350    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
351
352 void
353 update_signals_program_target (void)
354 {
355   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
356 }
357
358 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
359
360 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
361
362 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
363
364 static struct cmd_list_element *stop_command;
365
366 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
367    of shared library events by the dynamic linker.  */
368 int stop_on_solib_events;
369
370 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
371    as appropriate when the above flag is changed.  */
372
373 static void
374 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
375 {
376   update_solib_breakpoints ();
377 }
378
379 static void
380 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
381                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
382 {
383   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
384                     value);
385 }
386
387 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
388
389 static int stop_print_frame;
390
391 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
392    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
393    information is returned by get_last_target_status().  */
394 static ptid_t target_last_wait_ptid;
395 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
396
397 static void context_switch (ptid_t ptid);
398
399 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
400
401 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
402 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
403
404 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
405   follow_fork_mode_child,
406   follow_fork_mode_parent,
407   NULL
408 };
409
410 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
411 static void
412 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
413                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
414 {
415   fprintf_filtered (file,
416                     _("Debugger response to a program "
417                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
418                     value);
419 }
420 \f
421
422 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
423    which process is being followed, and whether the other process
424    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
425    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
426    followed inferior.  */
427
428 static int
429 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
430 {
431   int has_vforked;
432   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
433
434   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
435                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
436   parent_ptid = inferior_ptid;
437   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
438
439   if (has_vforked
440       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
441       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
442       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
443     {
444       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
445          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
446          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
447          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
448          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
449       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
450 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
451 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
452 \"set schedule-multiple\".\n"));
453       /* FIXME output string > 80 columns.  */
454       return 1;
455     }
456
457   if (!follow_child)
458     {
459       /* Detach new forked process?  */
460       if (detach_fork)
461         {
462           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
463              from it.  If we forked, then this has already been taken
464              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
465              breakpoint inserted in the parent is visible in the
466              child, even those added while stopped in a vfork
467              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
468              parent also, but they'll be reinserted below.  */
469           if (has_vforked)
470             {
471               /* Keep breakpoints list in sync.  */
472               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
473             }
474
475           if (info_verbose || debug_infrun)
476             {
477               /* Ensure that we have a process ptid.  */
478               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
479
480               target_terminal_ours_for_output ();
481               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
482                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
483                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
484                                 target_pid_to_str (process_ptid));
485             }
486         }
487       else
488         {
489           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
490           struct cleanup *old_chain;
491
492           /* Add process to GDB's tables.  */
493           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
494
495           parent_inf = current_inferior ();
496           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
497           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
498           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
499           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
500
501           old_chain = save_inferior_ptid ();
502           save_current_program_space ();
503
504           inferior_ptid = child_ptid;
505           add_thread (inferior_ptid);
506           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
507
508           /* If this is a vfork child, then the address-space is
509              shared with the parent.  */
510           if (has_vforked)
511             {
512               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
513               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
514
515               /* The parent will be frozen until the child is done
516                  with the shared region.  Keep track of the
517                  parent.  */
518               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
519               child_inf->pending_detach = 0;
520               parent_inf->vfork_child = child_inf;
521               parent_inf->pending_detach = 0;
522             }
523           else
524             {
525               child_inf->aspace = new_address_space ();
526               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
527               child_inf->removable = 1;
528               set_current_program_space (child_inf->pspace);
529               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
530
531               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
532                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
533                  in shared libraries, and install the solib event
534                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
535                  better throughout the core, this wouldn't be
536                  required.  */
537               solib_create_inferior_hook (0);
538             }
539
540           do_cleanups (old_chain);
541         }
542
543       if (has_vforked)
544         {
545           struct inferior *parent_inf;
546
547           parent_inf = current_inferior ();
548
549           /* If we detached from the child, then we have to be careful
550              to not insert breakpoints in the parent until the child
551              is done with the shared memory region.  However, if we're
552              staying attached to the child, then we can and should
553              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
554              subsequent child exec or exit is enough to know when does
555              the child stops using the parent's address space.  */
556           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
557           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
558         }
559     }
560   else
561     {
562       /* Follow the child.  */
563       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
564       struct program_space *parent_pspace;
565
566       if (info_verbose || debug_infrun)
567         {
568           target_terminal_ours_for_output ();
569           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
570                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
571                             target_pid_to_str (parent_ptid),
572                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
573                             target_pid_to_str (child_ptid));
574         }
575
576       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
577          doesn't unpush the target.  */
578
579       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
580
581       parent_inf = current_inferior ();
582       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
583       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
584       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
585       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
586
587       parent_pspace = parent_inf->pspace;
588
589       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
590          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
591          remove the old breakpoints from the parent and detach or
592          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
593          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
594          them to the child before removing breakpoints from the
595          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
596          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
597          assigned to the same address space).  */
598
599       if (has_vforked)
600         {
601           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
602           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
603           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
604           child_inf->pending_detach = 0;
605           parent_inf->vfork_child = child_inf;
606           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
607           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
608         }
609       else if (detach_fork)
610         {
611           if (info_verbose || debug_infrun)
612             {
613               /* Ensure that we have a process ptid.  */
614               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
615
616               target_terminal_ours_for_output ();
617               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
618                                 _("Detaching after fork from "
619                                   "child %s.\n"),
620                                 target_pid_to_str (process_ptid));
621             }
622
623           target_detach (NULL, 0);
624         }
625
626       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
627
628       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
629          this new thread, before cloning the program space, and
630          informing the solib layer about this new process.  */
631
632       inferior_ptid = child_ptid;
633       add_thread (inferior_ptid);
634
635       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
636          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
637          reuse the parent's program/address spaces.  */
638       if (has_vforked || detach_fork)
639         {
640           child_inf->pspace = parent_pspace;
641           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
642         }
643       else
644         {
645           child_inf->aspace = new_address_space ();
646           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
647           child_inf->removable = 1;
648           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
649           set_current_program_space (child_inf->pspace);
650           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
651
652           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
653              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
654              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
655              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
656              the core, this wouldn't be required.  */
657           solib_create_inferior_hook (0);
658         }
659     }
660
661   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
662 }
663
664 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
665    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
666    reason decided it's best not to resume.  */
667
668 static int
669 follow_fork (void)
670 {
671   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
672   int should_resume = 1;
673   struct thread_info *tp;
674
675   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
676      followed fork child thread should have a copy of most of the
677      parent thread structure's run control related fields, not just these.
678      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
679   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
680   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
681   CORE_ADDR step_range_start = 0;
682   CORE_ADDR step_range_end = 0;
683   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
684   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
685
686   if (!non_stop)
687     {
688       ptid_t wait_ptid;
689       struct target_waitstatus wait_status;
690
691       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
692       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
693
694       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
695          do.  */
696       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
697           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
698         return 1;
699
700       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
701          reported.  */
702       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
703           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
704         {
705           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
706              target to follow it (in either direction).  We'll
707              afterwards refuse to resume, and inform the user what
708              happened.  */
709           switch_to_thread (wait_ptid);
710           should_resume = 0;
711         }
712     }
713
714   tp = inferior_thread ();
715
716   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
717      followed, then do so now.  */
718   switch (tp->pending_follow.kind)
719     {
720     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
721     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
722       {
723         ptid_t parent, child;
724
725         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
726            preserve the stepping state in the fork child.  */
727         if (follow_child && should_resume)
728           {
729             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
730                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
731             step_range_start = tp->control.step_range_start;
732             step_range_end = tp->control.step_range_end;
733             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
734             exception_resume_breakpoint
735               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
736             thread_fsm = tp->thread_fsm;
737
738             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
739                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
740                and the child version will not be installed.  Remove
741                this when the breakpoints module becomes aware of
742                inferiors and address spaces.  */
743             delete_step_resume_breakpoint (tp);
744             tp->control.step_range_start = 0;
745             tp->control.step_range_end = 0;
746             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
747             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
748             tp->thread_fsm = NULL;
749           }
750
751         parent = inferior_ptid;
752         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
753
754         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
755            target to do whatever is necessary to follow either parent
756            or child.  */
757         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
758           {
759             /* Target refused to follow, or there's some other reason
760                we shouldn't resume.  */
761             should_resume = 0;
762           }
763         else
764           {
765             /* This pending follow fork event is now handled, one way
766                or another.  The previous selected thread may be gone
767                from the lists by now, but if it is still around, need
768                to clear the pending follow request.  */
769             tp = find_thread_ptid (parent);
770             if (tp)
771               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
772
773             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
774                over from WAIT_PID" logic above.  */
775             nullify_last_target_wait_ptid ();
776
777             /* If we followed the child, switch to it...  */
778             if (follow_child)
779               {
780                 switch_to_thread (child);
781
782                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
783                    user was stepping over the fork call.  */
784                 if (should_resume)
785                   {
786                     tp = inferior_thread ();
787                     tp->control.step_resume_breakpoint
788                       = step_resume_breakpoint;
789                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
790                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
791                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
792                     tp->control.exception_resume_breakpoint
793                       = exception_resume_breakpoint;
794                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
795                   }
796                 else
797                   {
798                     /* If we get here, it was because we're trying to
799                        resume from a fork catchpoint, but, the user
800                        has switched threads away from the thread that
801                        forked.  In that case, the resume command
802                        issued is most likely not applicable to the
803                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
804                     warning (_("Not resuming: switched threads "
805                                "before following fork child."));
806                   }
807
808                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
809                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
810               }
811             else
812               switch_to_thread (parent);
813           }
814       }
815       break;
816     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
817       /* Nothing to follow.  */
818       break;
819     default:
820       internal_error (__FILE__, __LINE__,
821                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
822                       tp->pending_follow.kind);
823       break;
824     }
825
826   return should_resume;
827 }
828
829 static void
830 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
831 {
832   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
833
834   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
835      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
836      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
837      creation, so enable it here now that it is associated with the
838      correct thread.
839
840      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
841      Since we created the step_resume bp when the parent process
842      was being debugged, and now are switching to the child process,
843      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
844      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
845      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
846
847   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
848     {
849       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
850       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
851     }
852
853   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
854   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
855     {
856       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
857       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
858     }
859
860   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
861      breakpoints after catching the fork, in which case those
862      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
863      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
864
865   breakpoint_re_set ();
866   insert_breakpoints ();
867 }
868
869 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
870    user wanted to be executing.  */
871
872 static int
873 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
874                           void *arg)
875 {
876   int pid = * (int *) arg;
877
878   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
879       && is_running (thread->ptid)
880       && !is_executing (thread->ptid)
881       && !thread->stop_requested
882       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
883     {
884       if (debug_infrun)
885         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
886                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
887                             target_pid_to_str (thread->ptid));
888
889       switch_to_thread (thread->ptid);
890       clear_proceed_status (0);
891       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
892     }
893
894   return 0;
895 }
896
897 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
898    detaching or resuming a vfork parent.  */
899
900 static void
901 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
902 {
903   struct inferior *inf = current_inferior ();
904
905   if (inf->vfork_parent)
906     {
907       int resume_parent = -1;
908
909       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
910          between the parent and the child.  If the user wanted to
911          detach from the parent, now is the time.  */
912
913       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
914         {
915           struct thread_info *tp;
916           struct cleanup *old_chain;
917           struct program_space *pspace;
918           struct address_space *aspace;
919
920           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
921
922           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
923
924           if (!exec)
925             {
926               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
927                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
928               old_chain = save_inferior_ptid ();
929               save_current_program_space ();
930               save_current_inferior ();
931             }
932           else
933             old_chain = save_current_space_and_thread ();
934
935           /* We're letting loose of the parent.  */
936           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
937           switch_to_thread (tp->ptid);
938
939           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
940              removes breakpoints from its address space.  There's a
941              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
942              but, parent/child are still sharing the pspace at this
943              point, although the exec in reality makes the kernel give
944              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
945              that the breakpoints module being unaware of this, would
946              likely chose the child process to write to the parent
947              address space.  Swapping the child temporarily away from
948              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
949              of" a hack.  */
950
951           pspace = inf->pspace;
952           aspace = inf->aspace;
953           inf->aspace = NULL;
954           inf->pspace = NULL;
955
956           if (debug_infrun || info_verbose)
957             {
958               target_terminal_ours_for_output ();
959
960               if (exec)
961                 {
962                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
963                                     _("Detaching vfork parent process "
964                                       "%d after child exec.\n"),
965                                     inf->vfork_parent->pid);
966                 }
967               else
968                 {
969                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
970                                     _("Detaching vfork parent process "
971                                       "%d after child exit.\n"),
972                                     inf->vfork_parent->pid);
973                 }
974             }
975
976           target_detach (NULL, 0);
977
978           /* Put it back.  */
979           inf->pspace = pspace;
980           inf->aspace = aspace;
981
982           do_cleanups (old_chain);
983         }
984       else if (exec)
985         {
986           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
987              child a new address space.  */
988           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
989           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
990           inf->removable = 1;
991           set_current_program_space (inf->pspace);
992
993           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
994
995           /* Break the bonds.  */
996           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
997         }
998       else
999         {
1000           struct cleanup *old_chain;
1001           struct program_space *pspace;
1002
1003           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1004              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1005              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1006              found in the address space, and switching to null_ptid,
1007              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1008              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1009              go ahead and create a new one for this exiting
1010              inferior.  */
1011
1012           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1013              to read the selected frame of a dead process.  */
1014           old_chain = save_inferior_ptid ();
1015           inferior_ptid = null_ptid;
1016
1017           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1018              module the option to write through to it (cloning a
1019              program space resets breakpoints).  */
1020           inf->aspace = NULL;
1021           inf->pspace = NULL;
1022           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1023           set_current_program_space (pspace);
1024           inf->removable = 1;
1025           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1026           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1027           inf->pspace = pspace;
1028           inf->aspace = pspace->aspace;
1029
1030           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1031              inferior.  */
1032           do_cleanups (old_chain);
1033
1034           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1035           /* Break the bonds.  */
1036           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1037         }
1038
1039       inf->vfork_parent = NULL;
1040
1041       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1042
1043       if (non_stop && resume_parent != -1)
1044         {
1045           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1046              free now.  */
1047           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1048
1049           if (debug_infrun)
1050             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1051                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1052                                 resume_parent);
1053
1054           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1055
1056           do_cleanups (old_chain);
1057         }
1058     }
1059 }
1060
1061 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1062
1063 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1064 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1065 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1066 {
1067   follow_exec_mode_new,
1068   follow_exec_mode_same,
1069   NULL,
1070 };
1071
1072 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1073 static void
1074 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1075                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1076 {
1077   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1078 }
1079
1080 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1081
1082 static void
1083 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1084 {
1085   struct thread_info *th, *tmp;
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid_get_pid (ptid);
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   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1133     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1134       delete_thread (th->ptid);
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   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 = pid_to_ptid (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid),
1158                      execd_pathname);
1159
1160   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1161      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1162
1163   gdb_flush (gdb_stdout);
1164
1165   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1166
1167   if (*gdb_sysroot != '\0')
1168     {
1169       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1170
1171       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1172       strcpy (execd_pathname, name);
1173       xfree (name);
1174     }
1175
1176   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1177      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1178      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1179   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1180      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1181      previous incarnation of this process.  */
1182   no_shared_libraries (NULL, 0);
1183
1184   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1185     {
1186       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1187          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1188
1189       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1190          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1191          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1192       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1193
1194       inf = add_inferior_with_spaces ();
1195       inf->pid = pid;
1196       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1197
1198       set_current_inferior (inf);
1199       set_current_program_space (inf->pspace);
1200       add_thread (ptid);
1201     }
1202   else
1203     {
1204       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1205          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1206          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1207          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1208          around (its description is later cleared/refetched on
1209          restart).  */
1210       target_clear_description ();
1211     }
1212
1213   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1214
1215   /* That a.out is now the one to use.  */
1216   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1217
1218   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1219      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1220      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1221      the breakpoints with the zero displacement.  */
1222
1223   symbol_file_add (execd_pathname,
1224                    (inf->symfile_flags
1225                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1226                    NULL, 0);
1227
1228   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1229     set_initial_language ();
1230
1231   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1232      after flipping to the new executable (because the target supplied
1233      description must be compatible with the executable's
1234      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1235      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1236      registers.  */
1237   target_find_description ();
1238
1239   solib_create_inferior_hook (0);
1240
1241   jit_inferior_created_hook ();
1242
1243   breakpoint_re_set ();
1244
1245   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1246      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1247      to symbol_file_command...).  */
1248   insert_breakpoints ();
1249
1250   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1251      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1252      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1253      matically get reset there in the new process.).  */
1254 }
1255
1256 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1257    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1258    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1259    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1260    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1261    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1262    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1263 struct thread_info *step_over_queue_head;
1264
1265 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1266
1267 enum step_over_what_flag
1268   {
1269     /* Step over a breakpoint.  */
1270     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1271
1272     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1273        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1274        expression.  */
1275     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1276   };
1277 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1278
1279 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1280
1281 struct step_over_info
1282 {
1283   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1284      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1285      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1286      non-NULL.  */
1287   struct address_space *aspace;
1288   CORE_ADDR address;
1289
1290   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1291      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1292   int nonsteppable_watchpoint_p;
1293
1294   /* The thread's global number.  */
1295   int thread;
1296 };
1297
1298 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1299
1300    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1301    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1302    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1303    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1304    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1305    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1306
1307    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1308    Given threads that can't run code in the same address space as the
1309    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1310    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1311    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1312    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1313    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1314    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1315    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1316    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1317    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1318    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1319    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1320    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1321    watchpoint.  */
1322 static struct step_over_info step_over_info;
1323
1324 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1325    stepping over.  */
1326
1327 static void
1328 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1329                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1330                     int thread)
1331 {
1332   step_over_info.aspace = aspace;
1333   step_over_info.address = address;
1334   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1335   step_over_info.thread = thread;
1336 }
1337
1338 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1339    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1340
1341 static void
1342 clear_step_over_info (void)
1343 {
1344   if (debug_infrun)
1345     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1346                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1347   step_over_info.aspace = NULL;
1348   step_over_info.address = 0;
1349   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1350   step_over_info.thread = -1;
1351 }
1352
1353 /* See infrun.h.  */
1354
1355 int
1356 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1357                               CORE_ADDR address)
1358 {
1359   return (step_over_info.aspace != NULL
1360           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1361                                        step_over_info.aspace,
1362                                        step_over_info.address));
1363 }
1364
1365 /* See infrun.h.  */
1366
1367 int
1368 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1369 {
1370   return (step_over_info.thread != -1
1371           && thread == step_over_info.thread);
1372 }
1373
1374 /* See infrun.h.  */
1375
1376 int
1377 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1378 {
1379   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1380 }
1381
1382 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1383
1384 static int
1385 step_over_info_valid_p (void)
1386 {
1387   return (step_over_info.aspace != NULL
1388           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1389 }
1390
1391 \f
1392 /* Displaced stepping.  */
1393
1394 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1395    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1396    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1397    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1398    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1399    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1400
1401    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1402    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1403
1404    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1405        inserted.
1406    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1407    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1408
1409    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1410    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1411    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1412    stepping:
1413
1414    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1415        breakpoints are inserted.
1416    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1417        location, outside the main code stream, making any adjustments
1418        to the instruction, register, and memory state as directed by
1419        T's architecture.
1420    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1421    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1422        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1423        back into the main instruction stream.
1424    n4) We resume T.
1425
1426    This approach depends on the following gdbarch methods:
1427
1428    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1429      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1430      be reserved there.  We use these in step n1.
1431
1432    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1433      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1434      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1435
1436    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1437      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1438      same effect the instruction would have had if we had executed it
1439      at its original address.  We use this in step n3.
1440
1441    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1442
1443    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1444    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1445    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1446    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1447    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1448    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1449    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1450    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1451
1452    See the comments in gdbarch.sh for details.
1453
1454    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1455    currently be used in combination, although with some care I think
1456    they could be made to.  Software single-step works by placing
1457    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1458    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1459    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1460    executable, or at addresses that are not proper instruction
1461    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1462    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1463    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1464    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1465    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1466    on architectures that use software single-stepping.
1467
1468    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1469    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1470    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1471    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1472    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1473    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1474    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1475    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1476    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1477    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1478    displaced_step_fixup for details.  */
1479
1480 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1481 struct displaced_step_inferior_state
1482 {
1483   /* Pointer to next in linked list.  */
1484   struct displaced_step_inferior_state *next;
1485
1486   /* The process this displaced step state refers to.  */
1487   int pid;
1488
1489   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1490      try displaced stepping for this inferior again.  */
1491   int failed_before;
1492
1493   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1494      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1495      require fixing up once it has completed its step.  */
1496   ptid_t step_ptid;
1497
1498   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1499   struct gdbarch *step_gdbarch;
1500
1501   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1502      for post-step cleanup.  */
1503   struct displaced_step_closure *step_closure;
1504
1505   /* The address of the original instruction, and the copy we
1506      made.  */
1507   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1508
1509   /* Saved contents of copy area.  */
1510   gdb_byte *step_saved_copy;
1511 };
1512
1513 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1514    presently.  */
1515 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1516
1517 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1518
1519 static struct displaced_step_inferior_state *
1520 get_displaced_stepping_state (int pid)
1521 {
1522   struct displaced_step_inferior_state *state;
1523
1524   for (state = displaced_step_inferior_states;
1525        state != NULL;
1526        state = state->next)
1527     if (state->pid == pid)
1528       return state;
1529
1530   return NULL;
1531 }
1532
1533 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1534    step.  */
1535
1536 static int
1537 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1538 {
1539   struct displaced_step_inferior_state *state;
1540
1541   for (state = displaced_step_inferior_states;
1542        state != NULL;
1543        state = state->next)
1544     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1545       return 1;
1546
1547   return 0;
1548 }
1549
1550 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1551    step.  */
1552
1553 static int
1554 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1555 {
1556   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1557
1558   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1559
1560   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1561
1562   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1563 }
1564
1565 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1566
1567 static int
1568 displaced_step_in_progress (int pid)
1569 {
1570   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1571
1572   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1573   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1574     return 1;
1575
1576   return 0;
1577 }
1578
1579 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1580    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1581    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1582
1583 static struct displaced_step_inferior_state *
1584 add_displaced_stepping_state (int pid)
1585 {
1586   struct displaced_step_inferior_state *state;
1587
1588   for (state = displaced_step_inferior_states;
1589        state != NULL;
1590        state = state->next)
1591     if (state->pid == pid)
1592       return state;
1593
1594   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1595   state->pid = pid;
1596   state->next = displaced_step_inferior_states;
1597   displaced_step_inferior_states = state;
1598
1599   return state;
1600 }
1601
1602 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1603    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1604    return NULL.  */
1605
1606 struct displaced_step_closure*
1607 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1608 {
1609   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1610     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1611
1612   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1613   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1614      && (displaced->step_copy == addr))
1615     return displaced->step_closure;
1616
1617   return NULL;
1618 }
1619
1620 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1621
1622 static void
1623 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1624 {
1625   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1626
1627   gdb_assert (pid != 0);
1628
1629   it = displaced_step_inferior_states;
1630   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1631   while (it)
1632     {
1633       if (it->pid == pid)
1634         {
1635           *prev_next_p = it->next;
1636           xfree (it);
1637           return;
1638         }
1639
1640       prev_next_p = &it->next;
1641       it = *prev_next_p;
1642     }
1643 }
1644
1645 static void
1646 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1647 {
1648   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1649 }
1650
1651 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1652    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1653    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1654    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1655    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1656    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1657    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1658
1659 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1660
1661 static void
1662 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1663                                  struct cmd_list_element *c,
1664                                  const char *value)
1665 {
1666   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1667     fprintf_filtered (file,
1668                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1669                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1670                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1671   else
1672     fprintf_filtered (file,
1673                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1674                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1675 }
1676
1677 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1678    over breakpoints of thread TP.  */
1679
1680 static int
1681 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1682 {
1683   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1684   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1685   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1686
1687   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1688
1689   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1690             && target_is_non_stop_p ())
1691            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1692           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1693           && find_record_target () == NULL
1694           && (displaced_state == NULL
1695               || !displaced_state->failed_before));
1696 }
1697
1698 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1699 static void
1700 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1701 {
1702   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1703   displaced->step_ptid = null_ptid;
1704
1705   if (displaced->step_closure)
1706     {
1707       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1708                                            displaced->step_closure);
1709       displaced->step_closure = NULL;
1710     }
1711 }
1712
1713 static void
1714 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1715 {
1716   struct displaced_step_inferior_state *state
1717     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1718
1719   displaced_step_clear (state);
1720 }
1721
1722 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1723 void
1724 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1725                            const gdb_byte *buf,
1726                            size_t len)
1727 {
1728   int i;
1729
1730   for (i = 0; i < len; i++)
1731     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1732   fputs_unfiltered ("\n", file);
1733 }
1734
1735 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1736
1737    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1738    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1739    over, then after the step, there will be no indication from the
1740    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1741    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1742    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1743    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1744    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1745    explain how we handle this case instead.
1746
1747    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1748    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1749    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1750
1751 static int
1752 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1753 {
1754   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1755   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1756   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1757   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1758   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1759   CORE_ADDR original, copy;
1760   ULONGEST len;
1761   struct displaced_step_closure *closure;
1762   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1763   int status;
1764
1765   /* We should never reach this function if the architecture does not
1766      support displaced stepping.  */
1767   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1768
1769   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1770   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1771
1772   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1773      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1774      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1775      jump/branch).  */
1776   tp->control.may_range_step = 0;
1777
1778   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1779      access to a single scratch space per inferior.  */
1780
1781   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1782
1783   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1784     {
1785       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1786          request and place in queue.  */
1787
1788       if (debug_displaced)
1789         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1790                             "displaced: deferring step of %s\n",
1791                             target_pid_to_str (ptid));
1792
1793       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1794       return 0;
1795     }
1796   else
1797     {
1798       if (debug_displaced)
1799         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1800                             "displaced: stepping %s now\n",
1801                             target_pid_to_str (ptid));
1802     }
1803
1804   displaced_step_clear (displaced);
1805
1806   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1807   inferior_ptid = ptid;
1808
1809   original = regcache_read_pc (regcache);
1810
1811   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1812   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1813
1814   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1815     {
1816       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1817          (which is usually around the entry point).  We'd either
1818          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1819          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1820          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1821          we already assume that no thread is going to execute the code
1822          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1823          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1824          stepping over this breakpoint in-line.  */
1825       if (debug_displaced)
1826         {
1827           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1828                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1829                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1830         }
1831
1832       do_cleanups (old_cleanups);
1833       return -1;
1834     }
1835
1836   /* Save the original contents of the copy area.  */
1837   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1838   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1839                                   &displaced->step_saved_copy);
1840   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1841   if (status != 0)
1842     throw_error (MEMORY_ERROR,
1843                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1844                    "displaced-stepping scratch space."),
1845                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1846   if (debug_displaced)
1847     {
1848       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1849                           paddress (gdbarch, copy));
1850       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1851                                  displaced->step_saved_copy,
1852                                  len);
1853     };
1854
1855   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1856                                               original, copy, regcache);
1857   if (closure == NULL)
1858     {
1859       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1860          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1861          stepping over the breakpoint in-line.  */
1862       do_cleanups (old_cleanups);
1863       return -1;
1864     }
1865
1866   /* Save the information we need to fix things up if the step
1867      succeeds.  */
1868   displaced->step_ptid = ptid;
1869   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1870   displaced->step_closure = closure;
1871   displaced->step_original = original;
1872   displaced->step_copy = copy;
1873
1874   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1875
1876   /* Resume execution at the copy.  */
1877   regcache_write_pc (regcache, copy);
1878
1879   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1880
1881   do_cleanups (old_cleanups);
1882
1883   if (debug_displaced)
1884     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1885                         paddress (gdbarch, copy));
1886
1887   return 1;
1888 }
1889
1890 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1891    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1892
1893 static int
1894 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1895 {
1896   int prepared = -1;
1897
1898   TRY
1899     {
1900       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1901     }
1902   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1903     {
1904       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1905
1906       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1907           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1908         throw_exception (ex);
1909
1910       if (debug_infrun)
1911         {
1912           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1913                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1914                               ex.message);
1915         }
1916
1917       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1918          "auto".  */
1919       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1920         {
1921           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1922                    ex.message);
1923         }
1924
1925       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1926       displaced_state
1927         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1928       displaced_state->failed_before = 1;
1929     }
1930   END_CATCH
1931
1932   return prepared;
1933 }
1934
1935 static void
1936 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1937                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1938 {
1939   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1940
1941   inferior_ptid = ptid;
1942   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1943   do_cleanups (ptid_cleanup);
1944 }
1945
1946 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1947
1948 static void
1949 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1950                         ptid_t ptid)
1951 {
1952   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1953
1954   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1955                      displaced->step_saved_copy, len);
1956   if (debug_displaced)
1957     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1958                         target_pid_to_str (ptid),
1959                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1960                                   displaced->step_copy));
1961 }
1962
1963 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1964    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1965    have had if we had executed it at its original address, and return
1966    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1967    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1968
1969 static int
1970 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1971 {
1972   struct cleanup *old_cleanups;
1973   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1974     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1975   int ret;
1976
1977   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1978   if (displaced == NULL)
1979     return 0;
1980
1981   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1982   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1983       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1984     return 0;
1985
1986   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1987
1988   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1989
1990   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1991      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1992      the current thread.  */
1993   switch_to_thread (event_ptid);
1994
1995   /* Did the instruction complete successfully?  */
1996   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1997       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1998            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1999                || target_have_steppable_watchpoint)))
2000     {
2001       /* Fix up the resulting state.  */
2002       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2003                                     displaced->step_closure,
2004                                     displaced->step_original,
2005                                     displaced->step_copy,
2006                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2007       ret = 1;
2008     }
2009   else
2010     {
2011       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2012          relocate the PC.  */
2013       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2014       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2015
2016       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2017       regcache_write_pc (regcache, pc);
2018       ret = -1;
2019     }
2020
2021   do_cleanups (old_cleanups);
2022
2023   displaced->step_ptid = null_ptid;
2024
2025   return ret;
2026 }
2027
2028 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2029    discarded between events.  */
2030 struct execution_control_state
2031 {
2032   ptid_t ptid;
2033   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2034      otherwise.  */
2035   struct thread_info *event_thread;
2036
2037   struct target_waitstatus ws;
2038   int stop_func_filled_in;
2039   CORE_ADDR stop_func_start;
2040   CORE_ADDR stop_func_end;
2041   const char *stop_func_name;
2042   int wait_some_more;
2043
2044   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2045      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2046      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2047      we can switch back to the original stepping thread.  */
2048   int hit_singlestep_breakpoint;
2049 };
2050
2051 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2052
2053 static void
2054 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2055 {
2056   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2057   ecs->event_thread = tp;
2058   ecs->ptid = tp->ptid;
2059 }
2060
2061 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2062 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2063 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2064 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2065
2066 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2067    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2068
2069 static int
2070 start_step_over (void)
2071 {
2072   struct thread_info *tp, *next;
2073
2074   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2075      step-over operation ongoing.  */
2076   if (step_over_info_valid_p ())
2077     return 0;
2078
2079   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2080     {
2081       struct execution_control_state ecss;
2082       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2083       step_over_what step_what;
2084       int must_be_in_line;
2085
2086       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2087
2088       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2089          don't start a new one.  */
2090       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2091         continue;
2092
2093       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2094       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2095                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2096                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2097
2098       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2099          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2100          any pending displaced steps finish first.  */
2101       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2102         return 0;
2103
2104       thread_step_over_chain_remove (tp);
2105
2106       if (step_over_queue_head == NULL)
2107         {
2108           if (debug_infrun)
2109             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2110                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2111         }
2112
2113       if (tp->control.trap_expected
2114           || tp->resumed
2115           || tp->executing)
2116         {
2117           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2118                           "[%s] has inconsistent state: "
2119                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2120                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2121                           tp->control.trap_expected,
2122                           tp->resumed,
2123                           tp->executing);
2124         }
2125
2126       if (debug_infrun)
2127         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2128                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2129                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2130
2131       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2132          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2133          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2134          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2135          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2136          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2137       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2138         continue;
2139
2140       switch_to_thread (tp->ptid);
2141       reset_ecs (ecs, tp);
2142       keep_going_pass_signal (ecs);
2143
2144       if (!ecs->wait_some_more)
2145         error (_("Command aborted."));
2146
2147       gdb_assert (tp->resumed);
2148
2149       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2150       if (step_over_info_valid_p ())
2151         {
2152           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2153           return 1;
2154         }
2155
2156       if (!target_is_non_stop_p ())
2157         {
2158           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2159              step over.  */
2160           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2161                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2162
2163           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2164              issue any further remote commands until the program stops
2165              again.  */
2166           return 1;
2167         }
2168
2169       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2170          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2171          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2172          displaced step on a thread of other process. */
2173     }
2174
2175   return 0;
2176 }
2177
2178 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2179    holding OLD_PTID.  */
2180 static void
2181 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2182 {
2183   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2184
2185   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2186     inferior_ptid = new_ptid;
2187
2188   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2189        displaced;
2190        displaced = displaced->next)
2191     {
2192       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2193         displaced->step_ptid = new_ptid;
2194     }
2195 }
2196
2197 \f
2198 /* Resuming.  */
2199
2200 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2201 static void
2202 resume_cleanups (void *ignore)
2203 {
2204   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2205     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2206
2207   normal_stop ();
2208 }
2209
2210 static const char schedlock_off[] = "off";
2211 static const char schedlock_on[] = "on";
2212 static const char schedlock_step[] = "step";
2213 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2214 static const char *const scheduler_enums[] = {
2215   schedlock_off,
2216   schedlock_on,
2217   schedlock_step,
2218   schedlock_replay,
2219   NULL
2220 };
2221 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2222 static void
2223 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2224                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2225 {
2226   fprintf_filtered (file,
2227                     _("Mode for locking scheduler "
2228                       "during execution is \"%s\".\n"),
2229                     value);
2230 }
2231
2232 static void
2233 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2234 {
2235   if (!target_can_lock_scheduler)
2236     {
2237       scheduler_mode = schedlock_off;
2238       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2239     }
2240 }
2241
2242 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2243    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2244    process.  */
2245 int sched_multi = 0;
2246
2247 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2248    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2249
2250    GDBARCH the current gdbarch.
2251    PC the location to step over.  */
2252
2253 static int
2254 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2255 {
2256   int hw_step = 1;
2257
2258   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2259       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2260       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2261     {
2262       hw_step = 0;
2263     }
2264   return hw_step;
2265 }
2266
2267 /* See infrun.h.  */
2268
2269 ptid_t
2270 user_visible_resume_ptid (int step)
2271 {
2272   ptid_t resume_ptid;
2273
2274   if (non_stop)
2275     {
2276       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2277          individually.  */
2278       resume_ptid = inferior_ptid;
2279     }
2280   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2281            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2282     {
2283       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2284          resume.  */
2285       resume_ptid = inferior_ptid;
2286     }
2287   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2288            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2289     {
2290       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2291          mode.  */
2292       resume_ptid = inferior_ptid;
2293     }
2294   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2295     {
2296       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2297          processes).  */
2298       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2299     }
2300   else
2301     {
2302       /* Resume all threads of all processes.  */
2303       resume_ptid = RESUME_ALL;
2304     }
2305
2306   return resume_ptid;
2307 }
2308
2309 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2310    in the perspective of the target, assuming run control handling
2311    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2312    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2313    target for a stepping command.  */
2314
2315 static ptid_t
2316 internal_resume_ptid (int user_step)
2317 {
2318   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2319      the target may always work in non-stop mode even with "set
2320      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2321      return a wildcard ptid.  */
2322   if (target_is_non_stop_p ())
2323     return inferior_ptid;
2324   else
2325     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2326 }
2327
2328 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2329    bookkeeping.  */
2330
2331 static void
2332 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2333 {
2334   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2335
2336   /* Install inferior's terminal modes.  */
2337   target_terminal_inferior ();
2338
2339   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2340      happens to apply to another thread.  */
2341   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2342
2343   /* Advise target which signals may be handled silently.
2344
2345      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2346      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2347      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2348      handler.
2349
2350      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2351      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2352      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2353      step distinguish the cases instead, because:
2354
2355      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2356        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2357        the real mainline code.
2358
2359      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2360        return to the scratch pad area, which would no longer be
2361        valid.  */
2362   if (step_over_info_valid_p ()
2363       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2364     target_pass_signals (0, NULL);
2365   else
2366     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2367
2368   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2369 }
2370
2371 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2372    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2373    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2374    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2375    other targets, that's not true).
2376
2377    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2378 void
2379 resume (enum gdb_signal sig)
2380 {
2381   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2382   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2383   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2384   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2385   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2386   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2387   ptid_t resume_ptid;
2388   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2389      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2390      user's intention that counts.  */
2391   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2392   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2393      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2394      implement single-stepping with breakpoints (software
2395      single-step).  */
2396   int step;
2397
2398   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2399
2400   QUIT;
2401
2402   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2403     {
2404       if (debug_infrun)
2405         {
2406           char *statstr;
2407
2408           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2409           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2410                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2411                               "(currently_stepping=%d).\n",
2412                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2413                               currently_stepping (tp));
2414           xfree (statstr);
2415         }
2416
2417       tp->resumed = 1;
2418
2419       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2420          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2421          pending signals to deliver.  */
2422       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2423         {
2424           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2425                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2426         }
2427
2428       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2429       discard_cleanups (old_cleanups);
2430
2431       if (target_can_async_p ())
2432         target_async (1);
2433       return;
2434     }
2435
2436   tp->stepped_breakpoint = 0;
2437
2438   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2439   step = currently_stepping (tp);
2440
2441   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2442     {
2443       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2444          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2445          or exiting).  This is particularly important on software
2446          single-step archs, as the child process would trip on the
2447          software single step breakpoint inserted for the parent
2448          process.  Since the parent will not actually execute any
2449          instruction until the child is out of the shared region (such
2450          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2451          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2452          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2453          re-sets it stepping.  */
2454       if (debug_infrun)
2455         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2456                             "infrun: resume : clear step\n");
2457       step = 0;
2458     }
2459
2460   if (debug_infrun)
2461     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2462                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2463                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2464                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2465                         tp->control.trap_expected,
2466                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2467                         paddress (gdbarch, pc));
2468
2469   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2470      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2471      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2472      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2473   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2474     {
2475       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2476         {
2477           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2478              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2479              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2480              there's one, (if the target supports stepping into
2481              handlers), or in the next mainline instruction, if
2482              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2483              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2484              In all cases, set a breakpoint at the current address
2485              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2486              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2487              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2488              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2489              the step-resume breakpoint then.  */
2490
2491           if (debug_infrun)
2492             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2493                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2494                                 "deliver signal first\n");
2495
2496           clear_step_over_info ();
2497           tp->control.trap_expected = 0;
2498
2499           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2500             {
2501               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2502                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2503                  hits.  */
2504               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2505               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2506
2507               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2508             }
2509
2510           insert_breakpoints ();
2511         }
2512       else
2513         {
2514           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2515              permanent breakpoint manually.  */
2516           if (debug_infrun)
2517             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2518                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2519           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2520           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2521              execute instructions.  */
2522           pc = regcache_read_pc (regcache);
2523
2524           if (step)
2525             {
2526               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2527                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2528                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2529                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2530                  prev_pc, because if we end in
2531                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2532                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2533                  don't want this thread to step further from PC
2534                  (overstep).  */
2535               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2536               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2537               insert_breakpoints ();
2538
2539               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2540               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2541               discard_cleanups (old_cleanups);
2542               tp->resumed = 1;
2543               return;
2544             }
2545         }
2546     }
2547
2548   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2549      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2550   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2551     tp->control.may_range_step = 0;
2552
2553   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2554      instruction at a different address.
2555
2556      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2557      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2558      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2559      signals' explain what we do instead.
2560
2561      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2562      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2563      step software breakpoint.  */
2564   if (tp->control.trap_expected
2565       && use_displaced_stepping (tp)
2566       && !step_over_info_valid_p ()
2567       && sig == GDB_SIGNAL_0
2568       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2569     {
2570       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2571
2572       if (prepared == 0)
2573         {
2574           if (debug_infrun)
2575             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2576                                 "Got placed in step-over queue\n");
2577
2578           tp->control.trap_expected = 0;
2579           discard_cleanups (old_cleanups);
2580           return;
2581         }
2582       else if (prepared < 0)
2583         {
2584           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2585
2586           if (target_is_non_stop_p ())
2587             stop_all_threads ();
2588
2589           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2590                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2591
2592           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2593
2594           insert_breakpoints ();
2595         }
2596       else if (prepared > 0)
2597         {
2598           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2599
2600           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2601              execute instructions due to displaced stepping.  */
2602           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2603
2604           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2605           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2606                                                        displaced->step_closure);
2607         }
2608     }
2609
2610   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2611   else if (step)
2612     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2613
2614   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2615      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2616      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2617      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2618      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2619
2620      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2621      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2622      without kernel support.
2623
2624      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2625      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2626      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2627      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2628      handler, GDB still would not stop.
2629
2630      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2631      here the case where we are about to deliver a signal while software
2632      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2633      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2634      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2635      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2636      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2637      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2638   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2639       && sig != GDB_SIGNAL_0
2640       && step_over_info_valid_p ())
2641     {
2642       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2643          immediately after a handler returns, might might already have
2644          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2645          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2646          original breakpoint is hit.  */
2647       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2648         {
2649           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2650           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2651         }
2652
2653       delete_single_step_breakpoints (tp);
2654
2655       clear_step_over_info ();
2656       tp->control.trap_expected = 0;
2657
2658       insert_breakpoints ();
2659     }
2660
2661   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2662      facilities.  But in that case, we should never
2663      use singlestep breakpoint.  */
2664   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2665
2666   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2667   if (tp->control.trap_expected)
2668     {
2669       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2670          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2671          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2672          In the former case, we need to single-step only this thread,
2673          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2674          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2675          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2676          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2677          its turn in the displaced stepping queue.  */
2678       resume_ptid = inferior_ptid;
2679     }
2680   else
2681     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2682
2683   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2684       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2685     {
2686       /* There are two cases where we currently need to step a
2687          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2688
2689          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2690          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2691          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2692          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2693          where we should _always_ single-step, even if we have a
2694          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2695          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2696          same time would takes us to the signal handler, then we could
2697          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2698          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2699          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2700          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2701          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2702          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2703          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2704          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2705
2706          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2707          in one thread after another thread that was stepping had been
2708          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2709          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2710          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2711          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2712          do displaced stepping.  */
2713
2714       if (debug_infrun)
2715         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2716                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2717                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2718
2719       tp->stepped_breakpoint = 1;
2720
2721       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2722          executing it normally.  But if this one cannot, just
2723          continue and we will hit it anyway.  */
2724       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2725         step = 0;
2726     }
2727
2728   if (debug_displaced
2729       && tp->control.trap_expected
2730       && use_displaced_stepping (tp)
2731       && !step_over_info_valid_p ())
2732     {
2733       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2734       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2735       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2736       gdb_byte buf[4];
2737
2738       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2739                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2740       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2741       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2742     }
2743
2744   if (tp->control.may_range_step)
2745     {
2746       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2747          range, then we're doing some nested/finer run control
2748          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2749          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2750          shouldn't have allowed a range step then.  */
2751       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2752     }
2753
2754   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2755   tp->resumed = 1;
2756   discard_cleanups (old_cleanups);
2757 }
2758 \f
2759 /* Proceeding.  */
2760
2761 /* See infrun.h.  */
2762
2763 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2764    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2765    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2766    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2767    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2768    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2769    normal_stop).  */
2770 static ULONGEST current_stop_id;
2771
2772 /* See infrun.h.  */
2773
2774 ULONGEST
2775 get_stop_id (void)
2776 {
2777   return current_stop_id;
2778 }
2779
2780 /* Called when we report a user visible stop.  */
2781
2782 static void
2783 new_stop_id (void)
2784 {
2785   current_stop_id++;
2786 }
2787
2788 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2789    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2790
2791 static void
2792 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2793 {
2794   if (debug_infrun)
2795     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2796                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2797                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2798
2799   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2800      single-step is no longer relevant.  */
2801   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2802     {
2803       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2804         {
2805           if (debug_infrun)
2806             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2807                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2808                                 "event of %s was a finished step. "
2809                                 "Discarding.\n",
2810                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2811
2812           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2813           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2814         }
2815       else if (debug_infrun)
2816         {
2817           char *statstr;
2818
2819           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2820           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2821                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2822                               "has pending wait status %s "
2823                               "(currently_stepping=%d).\n",
2824                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2825                               currently_stepping (tp));
2826           xfree (statstr);
2827         }
2828     }
2829
2830   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2831      Used for debugging signals.  */
2832   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2833     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2834
2835   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2836   tp->thread_fsm = NULL;
2837
2838   tp->control.trap_expected = 0;
2839   tp->control.step_range_start = 0;
2840   tp->control.step_range_end = 0;
2841   tp->control.may_range_step = 0;
2842   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2843   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2844   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2845   tp->control.step_start_function = NULL;
2846   tp->stop_requested = 0;
2847
2848   tp->control.stop_step = 0;
2849
2850   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2851
2852   tp->control.stepping_command = 0;
2853
2854   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2855   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2856 }
2857
2858 void
2859 clear_proceed_status (int step)
2860 {
2861   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2862      not replaying the user-visible resume ptid.
2863
2864      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2865      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2866      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2867   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2868       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2869       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2870                                      execution_direction))
2871     target_record_stop_replaying ();
2872
2873   if (!non_stop)
2874     {
2875       struct thread_info *tp;
2876       ptid_t resume_ptid;
2877
2878       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2879
2880       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2881          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2882       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2883         {
2884           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2885             continue;
2886           clear_proceed_status_thread (tp);
2887         }
2888     }
2889
2890   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2891     {
2892       struct inferior *inferior;
2893
2894       if (non_stop)
2895         {
2896           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2897              the current thread.  */
2898           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2899         }
2900
2901       inferior = current_inferior ();
2902       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2903     }
2904
2905   observer_notify_about_to_proceed ();
2906 }
2907
2908 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2909    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2910    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2911
2912 static int
2913 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2914 {
2915   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2916     {
2917       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2918
2919       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2920                              regcache_read_pc (regcache))
2921           == ordinary_breakpoint_here)
2922         return 1;
2923
2924       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2925     }
2926
2927   return 0;
2928 }
2929
2930 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2931    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2932    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2933
2934 static step_over_what
2935 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2936 {
2937   step_over_what what = 0;
2938
2939   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2940     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2941
2942   if (tp->stepping_over_watchpoint
2943       && !target_have_steppable_watchpoint)
2944     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2945
2946   return what;
2947 }
2948
2949 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2950    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2951
2952 static int
2953 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2954 {
2955   return (scheduler_mode == schedlock_on
2956           || (scheduler_mode == schedlock_step
2957               && tp->control.stepping_command)
2958           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2959               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2960                                             execution_direction)));
2961 }
2962
2963 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2964
2965    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2966    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2967    or -1 for act according to how it stopped.
2968    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2969    -1 means return after that and print nothing.
2970    You should probably set various step_... variables
2971    before calling here, if you are stepping.
2972
2973    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2974
2975 void
2976 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2977 {
2978   struct regcache *regcache;
2979   struct gdbarch *gdbarch;
2980   struct thread_info *tp;
2981   CORE_ADDR pc;
2982   struct address_space *aspace;
2983   ptid_t resume_ptid;
2984   struct execution_control_state ecss;
2985   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2986   struct cleanup *old_chain;
2987   int started;
2988
2989   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2990      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2991      resuming the current thread.  */
2992   if (!follow_fork ())
2993     {
2994       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2995       normal_stop ();
2996       if (target_can_async_p ())
2997         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2998       return;
2999     }
3000
3001   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3002   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3003
3004   regcache = get_current_regcache ();
3005   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3006   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3007   pc = regcache_read_pc (regcache);
3008   tp = inferior_thread ();
3009
3010   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3011   init_thread_stepping_state (tp);
3012
3013   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3014
3015   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3016     {
3017       if (pc == stop_pc
3018           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3019           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3020         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3021            step one instruction before inserting breakpoints so that
3022            we do not stop right away (and report a second hit at this
3023            breakpoint).
3024
3025            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3026            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3027            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3028         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3029       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3030                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3031                                                      get_current_frame ()))
3032         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3033            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3034         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3035     }
3036   else
3037     {
3038       regcache_write_pc (regcache, addr);
3039     }
3040
3041   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3042     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3043
3044   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3045
3046   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3047      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3048      frontend/user running state.  */
3049   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3050
3051   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3052      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3053      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3054      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3055      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3056      doesn't run at all.  */
3057   if (!tp->control.in_infcall)
3058    set_running (resume_ptid, 1);
3059
3060   if (debug_infrun)
3061     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3062                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3063                         paddress (gdbarch, addr),
3064                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3065
3066   annotate_starting ();
3067
3068   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3069      inferior.  */
3070   gdb_flush (gdb_stdout);
3071
3072   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3073      then continue or step.
3074
3075      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3076      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3077      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3078      we must step over it first.
3079
3080      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3081      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3082
3083   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3084      threads.  */
3085   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3086     {
3087       struct thread_info *current = tp;
3088
3089       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3090         {
3091           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3092              afterwards.  */
3093           if (tp == current)
3094             continue;
3095
3096           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3097           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3098             continue;
3099
3100           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3101             continue;
3102
3103           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3104
3105           if (debug_infrun)
3106             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3107                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3108                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3109
3110           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3111         }
3112
3113       tp = current;
3114     }
3115
3116   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3117      threads over their breakpoints first.  */
3118   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3119     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3120
3121   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3122      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3123      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3124      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3125      until the target stops again.  */
3126   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3127
3128   started = start_step_over ();
3129
3130   if (step_over_info_valid_p ())
3131     {
3132       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3133          other thread was already doing one.  In either case, don't
3134          resume anything else until the step-over is finished.  */
3135     }
3136   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3137     {
3138       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3139          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3140     }
3141   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3142     {
3143       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3144          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3145       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3146         {
3147           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3148           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3149             continue;
3150
3151           if (tp->resumed)
3152             {
3153               if (debug_infrun)
3154                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3155                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3156                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3157               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3158               continue;
3159             }
3160
3161           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3162             {
3163               if (debug_infrun)
3164                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3165                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3166                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3167               continue;
3168             }
3169
3170           if (debug_infrun)
3171             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3172                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3173                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3174
3175           reset_ecs (ecs, tp);
3176           switch_to_thread (tp->ptid);
3177           keep_going_pass_signal (ecs);
3178           if (!ecs->wait_some_more)
3179             error (_("Command aborted."));
3180         }
3181     }
3182   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3183     {
3184       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3185       reset_ecs (ecs, tp);
3186       switch_to_thread (tp->ptid);
3187       keep_going_pass_signal (ecs);
3188       if (!ecs->wait_some_more)
3189         error (_("Command aborted."));
3190     }
3191
3192   discard_cleanups (old_chain);
3193
3194   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3195      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3196      target_resume.  */
3197   if (!target_can_async_p ())
3198     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3199 }
3200 \f
3201
3202 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3203
3204 void
3205 start_remote (int from_tty)
3206 {
3207   struct inferior *inferior;
3208
3209   inferior = current_inferior ();
3210   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3211
3212   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3213   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3214      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3215      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3216      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3217      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3218      timeout.  */
3219   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3220      differentiate to its caller what the state of the target is after
3221      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3222      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3223      target_open() return to the caller an indication that the target
3224      is currently running and GDB state should be set to the same as
3225      for an async run.  */
3226   wait_for_inferior ();
3227
3228   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3229      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3230      so that the displayed frame is up to date.  */
3231   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3232
3233   normal_stop ();
3234 }
3235
3236 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3237
3238 void
3239 init_wait_for_inferior (void)
3240 {
3241   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3242
3243   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3244
3245   clear_proceed_status (0);
3246
3247   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3248
3249   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3250
3251   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3252   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3253 }
3254
3255 \f
3256
3257 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3258
3259 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3260                                        struct execution_control_state *ecs);
3261 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3262                                                 struct execution_control_state *ecs);
3263 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3264 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3265                                     struct frame_info *);
3266
3267 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3268 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3269 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3270 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3271 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3272
3273 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3274    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3275    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3276    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3277    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3278    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3279    PTID.  */
3280
3281 static int
3282 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3283 {
3284   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3285
3286   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3287        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3288        || (ptid_is_pid (ptid)
3289            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3290       && is_running (info->ptid)
3291       && !is_executing (info->ptid))
3292     {
3293       struct cleanup *old_chain;
3294       struct execution_control_state ecss;
3295       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3296
3297       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3298
3299       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3300
3301       overlay_cache_invalid = 1;
3302       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3303          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3304          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3305          don't get any event.  */
3306       target_dcache_invalidate ();
3307
3308       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3309          have consistent output as if the stop event had been
3310          reported.  */
3311       ecs->ptid = info->ptid;
3312       ecs->event_thread = info;
3313       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3314       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3315
3316       handle_inferior_event (ecs);
3317
3318       if (!ecs->wait_some_more)
3319         {
3320           /* Cancel any running execution command.  */
3321           thread_cancel_execution_command (info);
3322
3323           normal_stop ();
3324         }
3325
3326       do_cleanups (old_chain);
3327     }
3328
3329   return 0;
3330 }
3331
3332 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3333    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3334    report the stop to the frontend.  */
3335
3336 static void
3337 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3338 {
3339   struct thread_info *tp;
3340
3341   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3342      step-over queue, so we don't try to resume them
3343      automatically.  */
3344   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3345     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3346       {
3347         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3348           thread_step_over_chain_remove (tp);
3349       }
3350
3351   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3352 }
3353
3354 static void
3355 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3356 {
3357   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3358     nullify_last_target_wait_ptid ();
3359 }
3360
3361 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3362    breakpoints of TP.  */
3363
3364 static void
3365 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3366 {
3367   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3368   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3369   delete_single_step_breakpoints (tp);
3370 }
3371
3372 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3373    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3374    non-stop, that's the current thread, only.  */
3375
3376 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3377   (struct thread_info *tp);
3378
3379 static void
3380 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3381 {
3382   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3383     return;
3384
3385   if (target_is_non_stop_p ())
3386     {
3387       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3388       func (inferior_thread ());
3389     }
3390   else
3391     {
3392       struct thread_info *tp;
3393
3394       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3395       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3396         {
3397           func (tp);
3398         }
3399     }
3400 }
3401
3402 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3403    the threads that just stopped.  */
3404
3405 static void
3406 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3407 {
3408   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3409 }
3410
3411 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3412    stopped.  */
3413
3414 static void
3415 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3416 {
3417   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3418 }
3419
3420 /* A cleanup wrapper.  */
3421
3422 static void
3423 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3424 {
3425   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3426 }
3427
3428 /* See infrun.h.  */
3429
3430 void
3431 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3432                            const struct target_waitstatus *ws)
3433 {
3434   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3435   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3436   char *text;
3437
3438   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3439      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3440      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3441      is set.  */
3442
3443   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3444                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3445                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3446                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3447                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3448   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3449     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3450                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3451   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3452   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3453                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3454                       ptid_get_pid (result_ptid),
3455                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3456                       ptid_get_tid (result_ptid),
3457                       target_pid_to_str (result_ptid));
3458   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3459                       "infrun:   %s\n",
3460                       status_string);
3461
3462   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3463
3464   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3465      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3466   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3467
3468   xfree (status_string);
3469   xfree (text);
3470   ui_file_delete (tmp_stream);
3471 }
3472
3473 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3474    had events.  */
3475
3476 static struct thread_info *
3477 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3478 {
3479   struct thread_info *event_tp;
3480   int num_events = 0;
3481   int random_selector;
3482
3483   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3484      that have an event pending.  */
3485   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3486     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3487         && event_tp->resumed
3488         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3489       num_events++;
3490
3491   if (num_events == 0)
3492     return NULL;
3493
3494   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3495   random_selector = (int)
3496     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3497
3498   if (debug_infrun && num_events > 1)
3499     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3500                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3501                         num_events, random_selector);
3502
3503   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3504   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3505     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3506         && event_tp->resumed
3507         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3508       if (random_selector-- == 0)
3509         break;
3510
3511   return event_tp;
3512 }
3513
3514 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3515    pending statuses to report before actually asking the target for
3516    more events.  */
3517
3518 static ptid_t
3519 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3520 {
3521   ptid_t event_ptid;
3522   struct thread_info *tp;
3523
3524   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3525      pending.  */
3526   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3527     {
3528       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3529     }
3530   else
3531     {
3532       if (debug_infrun)
3533         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3534                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3535                             target_pid_to_str (ptid));
3536
3537       /* We have a specific thread to check.  */
3538       tp = find_thread_ptid (ptid);
3539       gdb_assert (tp != NULL);
3540       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3541         tp = NULL;
3542     }
3543
3544   if (tp != NULL
3545       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3546           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3547     {
3548       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3549       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3550       CORE_ADDR pc;
3551       int discard = 0;
3552
3553       pc = regcache_read_pc (regcache);
3554
3555       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3556         {
3557           if (debug_infrun)
3558             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3559                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3560                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3561                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3562                                 paddress (gdbarch, pc));
3563           discard = 1;
3564         }
3565       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3566         {
3567           if (debug_infrun)
3568             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3569                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3570                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3571                                 paddress (gdbarch, pc));
3572
3573           discard = 1;
3574         }
3575
3576       if (discard)
3577         {
3578           if (debug_infrun)
3579             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3580                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3581                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3582
3583           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3584           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3585         }
3586     }
3587
3588   if (tp != NULL)
3589     {
3590       if (debug_infrun)
3591         {
3592           char *statstr;
3593
3594           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3595           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3596                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3597                               statstr,
3598                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3599           xfree (statstr);
3600         }
3601
3602       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3603          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3604          always adjust the PC itself).  */
3605       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3606           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3607         {
3608           struct regcache *regcache;
3609           struct gdbarch *gdbarch;
3610           int decr_pc;
3611
3612           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3613           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3614
3615           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3616           if (decr_pc != 0)
3617             {
3618               CORE_ADDR pc;
3619
3620               pc = regcache_read_pc (regcache);
3621               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3622             }
3623         }
3624
3625       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3626       *status = tp->suspend.waitstatus;
3627       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3628
3629       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3630          processed.  */
3631       if (target_is_async_p ())
3632         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3633       return tp->ptid;
3634     }
3635
3636   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3637
3638   if (deprecated_target_wait_hook)
3639     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3640   else
3641     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3642
3643   return event_ptid;
3644 }
3645
3646 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3647    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3648    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3649    pad.  */
3650
3651 void
3652 prepare_for_detach (void)
3653 {
3654   struct inferior *inf = current_inferior ();
3655   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3656   struct cleanup *old_chain_1;
3657   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3658
3659   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3660
3661   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3662      there's nothing else to do.  */
3663   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3664     return;
3665
3666   if (debug_infrun)
3667     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3668                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3669
3670   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3671   inf->detaching = 1;
3672
3673   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3674     {
3675       struct cleanup *old_chain_2;
3676       struct execution_control_state ecss;
3677       struct execution_control_state *ecs;
3678
3679       ecs = &ecss;
3680       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3681
3682       overlay_cache_invalid = 1;
3683       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3684          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3685          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3686          don't get any event.  */
3687       target_dcache_invalidate ();
3688
3689       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3690
3691       if (debug_infrun)
3692         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3693
3694       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3695          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3696          state.  */
3697       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3698                                   &minus_one_ptid);
3699
3700       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3701       handle_inferior_event (ecs);
3702
3703       /* No error, don't finish the state yet.  */
3704       discard_cleanups (old_chain_2);
3705
3706       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3707          at this point, and signals are passed directly to the
3708          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3709       if (!ecs->wait_some_more)
3710         {
3711           discard_cleanups (old_chain_1);
3712           error (_("Program exited while detaching"));
3713         }
3714     }
3715
3716   discard_cleanups (old_chain_1);
3717 }
3718
3719 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3720
3721    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3722    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3723    When this function actually returns it means the inferior
3724    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3725
3726 void
3727 wait_for_inferior (void)
3728 {
3729   struct cleanup *old_cleanups;
3730   struct cleanup *thread_state_chain;
3731
3732   if (debug_infrun)
3733     fprintf_unfiltered
3734       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3735
3736   old_cleanups
3737     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3738                     NULL);
3739
3740   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3741      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3742      state.  */
3743   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3744
3745   while (1)
3746     {
3747       struct execution_control_state ecss;
3748       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3749       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3750
3751       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3752
3753       overlay_cache_invalid = 1;
3754
3755       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3756          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3757          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3758          don't get any event.  */
3759       target_dcache_invalidate ();
3760
3761       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3762
3763       if (debug_infrun)
3764         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3765
3766       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3767       handle_inferior_event (ecs);
3768
3769       if (!ecs->wait_some_more)
3770         break;
3771     }
3772
3773   /* No error, don't finish the state yet.  */
3774   discard_cleanups (thread_state_chain);
3775
3776   do_cleanups (old_cleanups);
3777 }
3778
3779 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3780    target is running in the background.  If while handling the target
3781    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3782    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3783    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3784    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3785    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3786    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3787    input.  */
3788
3789 static void
3790 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3791 {
3792   struct ui *ui = current_ui;
3793
3794   if (!ui->async)
3795     {
3796       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3797          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3798          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3799          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3800          for input.  */
3801       return;
3802     }
3803
3804   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3805     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3806 }
3807
3808 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3809    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3810
3811 static void
3812 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3813 {
3814   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3815
3816   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3817     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3818
3819   if (!non_stop)
3820     {
3821       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3822         {
3823           if (thr->thread_fsm == NULL)
3824             continue;
3825           if (thr == ecs->event_thread)
3826             continue;
3827
3828           switch_to_thread (thr->ptid);
3829           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3830         }
3831
3832       if (ecs->event_thread != NULL)
3833         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3834     }
3835 }
3836
3837 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3838    current UI.  */
3839
3840 static void
3841 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3842 {
3843   struct ui *ui = current_ui;
3844
3845   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3846       && ui->async
3847       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3848     {
3849       target_terminal_ours ();
3850       observer_notify_sync_execution_done ();
3851       ui_register_input_event_handler (ui);
3852     }
3853 }
3854
3855 /* See infrun.h.  */
3856
3857 void
3858 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3859 {
3860   struct switch_thru_all_uis state;
3861
3862   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3863     {
3864       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3865     }
3866 }
3867
3868 /* See infrun.h.  */
3869
3870 void
3871 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3872 {
3873   struct switch_thru_all_uis state;
3874
3875   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
3876     {
3877       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3878         async_disable_stdin ();
3879     }
3880 }
3881
3882 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3883    event loop whenever a change of state is detected on the file
3884    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3885    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3886    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3887    that this function is called for a single execution command, then
3888    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3889    necessary cleanups.  */
3890
3891 void
3892 fetch_inferior_event (void *client_data)
3893 {
3894   struct execution_control_state ecss;
3895   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3896   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3897   struct cleanup *ts_old_chain;
3898   int cmd_done = 0;
3899   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3900
3901   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3902
3903   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3904      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3905      the main console.  */
3906   make_cleanup_restore_current_ui ();
3907   current_ui = main_ui;
3908
3909   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3910   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3911
3912   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3913      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3914      running, we're going to need to get back to that mode after
3915      handling the event.  */
3916   if (non_stop)
3917     {
3918       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3919       set_current_traceframe (-1);
3920     }
3921
3922   if (non_stop)
3923     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3924        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3925        user selected thread and frame after handling the event and
3926        running any breakpoint commands.  */
3927     make_cleanup_restore_current_thread ();
3928
3929   overlay_cache_invalid = 1;
3930   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3931      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3932      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3933      event.  */
3934   target_dcache_invalidate ();
3935
3936   scoped_restore save_exec_dir
3937     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3938
3939   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3940                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3941
3942   if (debug_infrun)
3943     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3944
3945   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3946      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3947      state.  */
3948   if (!target_is_non_stop_p ())
3949     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3950   else
3951     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3952
3953   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3954      still for the thread which has thrown the exception.  */
3955   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3956
3957   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3958
3959   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3960   handle_inferior_event (ecs);
3961
3962   if (!ecs->wait_some_more)
3963     {
3964       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3965       int should_stop = 1;
3966       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3967       int should_notify_stop = 1;
3968
3969       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3970
3971       if (thr != NULL)
3972         {
3973           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3974
3975           if (thread_fsm != NULL)
3976             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3977         }
3978
3979       if (!should_stop)
3980         {
3981           keep_going (ecs);
3982         }
3983       else
3984         {
3985           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3986
3987           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3988             {
3989               should_notify_stop
3990                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3991             }
3992
3993           if (should_notify_stop)
3994             {
3995               int proceeded = 0;
3996
3997               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3998               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3999                 proceeded = normal_stop ();
4000
4001               if (!proceeded)
4002                 {
4003                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
4004                   cmd_done = 1;
4005                 }
4006             }
4007         }
4008     }
4009
4010   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
4011   discard_cleanups (ts_old_chain);
4012
4013   /* Revert thread and frame.  */
4014   do_cleanups (old_chain);
4015
4016   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
4017      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
4018      ready for input).  */
4019   all_uis_check_sync_execution_done ();
4020
4021   if (cmd_done
4022       && exec_done_display_p
4023       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4024           || !is_running (inferior_ptid)))
4025     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4026 }
4027
4028 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4029 void
4030 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4031 {
4032   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4033
4034   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4035   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4036
4037   tp->current_symtab = sal.symtab;
4038   tp->current_line = sal.line;
4039 }
4040
4041 /* Clear context switchable stepping state.  */
4042
4043 void
4044 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4045 {
4046   tss->stepped_breakpoint = 0;
4047   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4048   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4049   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4050 }
4051
4052 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4053
4054 void
4055 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4056 {
4057   target_last_wait_ptid = ptid;
4058   target_last_waitstatus = status;
4059 }
4060
4061 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4062    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4063    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4064    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4065
4066 void
4067 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4068 {
4069   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4070   *status = target_last_waitstatus;
4071 }
4072
4073 void
4074 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4075 {
4076   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4077 }
4078
4079 /* Switch thread contexts.  */
4080
4081 static void
4082 context_switch (ptid_t ptid)
4083 {
4084   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4085     {
4086       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4087                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4088       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4089                           target_pid_to_str (ptid));
4090     }
4091
4092   switch_to_thread (ptid);
4093 }
4094
4095 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4096    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4097    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4098    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4099
4100 static void
4101 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4102                        struct target_waitstatus *ws)
4103 {
4104   struct regcache *regcache;
4105   struct gdbarch *gdbarch;
4106   struct address_space *aspace;
4107   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4108
4109   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4110      we aren't, just return.
4111
4112      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4113      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4114      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4115      breakpoint layer.
4116
4117      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4118      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4119      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4120      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4121      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4122      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4123
4124      In earlier versions of GDB, a target with 
4125      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4126      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4127      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4128      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4129
4130   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4131     return;
4132
4133   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4134     return;
4135
4136   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4137      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4138      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4139      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4140      architecture:
4141
4142        B1         0x08000000 :   INSN1
4143        B2         0x08000001 :   INSN2
4144                   0x08000002 :   INSN3
4145             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4146
4147      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4148      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4149      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4150      been de-executed already.
4151
4152        B1         0x08000000 :   INSN1
4153        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4154                   0x08000002 :   INSN3
4155                   0x08000003 :   INSN4
4156
4157      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4158      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4159      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4160      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4161      behaviour.  */
4162   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4163     return;
4164
4165   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4166      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4167      themselves.  */
4168   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4169     return;
4170
4171   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4172      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4173      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4174      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4175      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4176
4177   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4178      we have nothing to do.  */
4179   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4180   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4181
4182   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4183   if (decr_pc == 0)
4184     return;
4185
4186   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4187
4188   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4189      breakpoint would be.  */
4190   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4191
4192   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4193      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4194      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4195      continued.  */
4196
4197   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4198      that location.
4199
4200      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4201      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4202      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4203      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4204      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4205      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4206      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4207      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4208   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4209       || (target_is_non_stop_p ()
4210           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4211     {
4212       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4213
4214       if (record_full_is_used ())
4215         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4216
4217       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4218          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4219          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4220          but the former does not.
4221
4222          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4223           - we didn't insert software single-step breakpoints
4224           - this thread is currently being stepped
4225
4226          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4227          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4228          breakpoint address.
4229
4230          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4231          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4232          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4233
4234       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4235           || !currently_stepping (thread)
4236           || (thread->stepped_breakpoint
4237               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4238         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4239
4240       do_cleanups (old_cleanups);
4241     }
4242 }
4243
4244 static int
4245 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4246 {
4247   for (frame = get_prev_frame (frame);
4248        frame != NULL;
4249        frame = get_prev_frame (frame))
4250     {
4251       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4252         return 1;
4253       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4254         break;
4255     }
4256
4257   return 0;
4258 }
4259
4260 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4261    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4262    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4263    processed.  */
4264
4265 static int
4266 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4267 {
4268   struct regcache *regcache;
4269   int syscall_number;
4270
4271   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4272     context_switch (ecs->ptid);
4273
4274   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4275   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4276   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4277
4278   if (catch_syscall_enabled () > 0
4279       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4280     {
4281       if (debug_infrun)
4282         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4283                             syscall_number);
4284
4285       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4286         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4287                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4288
4289       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4290         {
4291           /* Catchpoint hit.  */
4292           return 0;
4293         }
4294     }
4295
4296   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4297   keep_going (ecs);
4298   return 1;
4299 }
4300
4301 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4302
4303 static void
4304 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4305                    struct execution_control_state *ecs)
4306 {
4307   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4308     {
4309       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4310          will both be 0 if it doesn't work.  */
4311       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4312                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4313       ecs->stop_func_start
4314         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4315
4316       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4317         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4318                                                         ecs->stop_func_start);
4319
4320       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4321     }
4322 }
4323
4324
4325 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4326
4327 static enum stop_kind
4328 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4329 {
4330   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4331
4332   gdb_assert (inf != NULL);
4333   return inf->control.stop_soon;
4334 }
4335
4336 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4337    return the event ptid.  */
4338
4339 static ptid_t
4340 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4341 {
4342   ptid_t event_ptid;
4343   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4344
4345   overlay_cache_invalid = 1;
4346
4347   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4348      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4349      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4350      don't get any event.  */
4351   target_dcache_invalidate ();
4352
4353   if (deprecated_target_wait_hook)
4354     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4355   else
4356     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4357
4358   if (debug_infrun)
4359     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4360
4361   return event_ptid;
4362 }
4363
4364 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4365    instead of the current thread.  */
4366 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4367 static int                                      \
4368 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4369 {                                               \
4370   struct cleanup *old_chain;                    \
4371   int res;                                      \
4372                                                 \
4373   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4374   inferior_ptid = ptid;                         \
4375                                                 \
4376   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4377                                                 \
4378   do_cleanups (old_chain);                      \
4379                                                 \
4380   return res;                                   \
4381 }
4382
4383 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4384 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4385 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4386 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4387 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4388 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4389
4390 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4391
4392 static void
4393 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4394 {
4395   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4396
4397   switch_to_thread (ptid);
4398 }
4399
4400 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4401
4402 static void
4403 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4404 {
4405   struct regcache *regcache;
4406   struct address_space *aspace;
4407
4408   if (debug_infrun)
4409     {
4410       char *statstr;
4411
4412       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4413       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4414                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4415                           statstr,
4416                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4417                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4418                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4419       xfree (statstr);
4420     }
4421
4422   /* Record for later.  */
4423   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4424   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4425
4426   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4427   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4428
4429   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4430       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4431     {
4432       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4433
4434       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4435
4436       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4437         {
4438           tp->suspend.stop_reason
4439             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4440         }
4441       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4442                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4443         {
4444           tp->suspend.stop_reason
4445             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4446         }
4447       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4448                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4449         {
4450           tp->suspend.stop_reason
4451             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4452         }
4453       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4454                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4455                                                        pc))
4456         {
4457           tp->suspend.stop_reason
4458             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4459         }
4460       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4461                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4462                                                        pc))
4463         {
4464           tp->suspend.stop_reason
4465             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4466         }
4467       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4468                && currently_stepping (tp))
4469         {
4470           tp->suspend.stop_reason
4471             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4472         }
4473     }
4474 }
4475
4476 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4477
4478 static void
4479 disable_thread_events (void *arg)
4480 {
4481   target_thread_events (0);
4482 }
4483
4484 /* See infrun.h.  */
4485
4486 void
4487 stop_all_threads (void)
4488 {
4489   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4490   int pass;
4491   int iterations = 0;
4492   ptid_t entry_ptid;
4493   struct cleanup *old_chain;
4494
4495   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4496
4497   if (debug_infrun)
4498     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4499
4500   entry_ptid = inferior_ptid;
4501   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4502
4503   target_thread_events (1);
4504   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4505
4506   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4507      threads we already know about can spawn more threads while we're
4508      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4509      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4510      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4511   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4512     {
4513       if (debug_infrun)
4514         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4515                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4516                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4517       while (1)
4518         {
4519           ptid_t event_ptid;
4520           struct target_waitstatus ws;
4521           int need_wait = 0;
4522           struct thread_info *t;
4523
4524           update_thread_list ();
4525
4526           /* Go through all threads looking for threads that we need
4527              to tell the target to stop.  */
4528           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4529             {
4530               if (t->executing)
4531                 {
4532                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4533                      We just haven't seen the notification yet.  */
4534                   if (!t->stop_requested)
4535                     {
4536                       if (debug_infrun)
4537                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4538                                             "infrun:   %s executing, "
4539                                             "need stop\n",
4540                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4541                       target_stop (t->ptid);
4542                       t->stop_requested = 1;
4543                     }
4544                   else
4545                     {
4546                       if (debug_infrun)
4547                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4548                                             "infrun:   %s executing, "
4549                                             "already stopping\n",
4550                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4551                     }
4552
4553                   if (t->stop_requested)
4554                     need_wait = 1;
4555                 }
4556               else
4557                 {
4558                   if (debug_infrun)
4559                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4560                                         "infrun:   %s not executing\n",
4561                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4562
4563                   /* The thread may be not executing, but still be
4564                      resumed with a pending status to process.  */
4565                   t->resumed = 0;
4566                 }
4567             }
4568
4569           if (!need_wait)
4570             break;
4571
4572           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4573              over.  We want to see two iterations in a row with all
4574              threads stopped.  */
4575           if (pass > 0)
4576             pass = -1;
4577
4578           event_ptid = wait_one (&ws);
4579           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4580             {
4581               /* All resumed threads exited.  */
4582             }
4583           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4584                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4585                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4586             {
4587               if (debug_infrun)
4588                 {
4589                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4590
4591                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4592                                       "infrun: %s exited while "
4593                                       "stopping threads\n",
4594                                       target_pid_to_str (ptid));
4595                 }
4596             }
4597           else
4598             {
4599               struct inferior *inf;
4600
4601               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4602               if (t == NULL)
4603                 t = add_thread (event_ptid);
4604
4605               t->stop_requested = 0;
4606               t->executing = 0;
4607               t->resumed = 0;
4608               t->control.may_range_step = 0;
4609
4610               /* This may be the first time we see the inferior report
4611                  a stop.  */
4612               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4613               if (inf->needs_setup)
4614                 {
4615                   switch_to_thread_no_regs (t);
4616                   setup_inferior (0);
4617                 }
4618
4619               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4620                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4621                 {
4622                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4623                      there's no event pending.  */
4624                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4625                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4626
4627                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4628                     {
4629                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4630                       if (debug_infrun)
4631                         {
4632                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4633                                               "infrun: displaced-step of %s "
4634                                               "canceled: adding back to the "
4635                                               "step-over queue\n",
4636                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4637                         }
4638                       t->control.trap_expected = 0;
4639                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4640                     }
4641                 }
4642               else
4643                 {
4644                   enum gdb_signal sig;
4645                   struct regcache *regcache;
4646
4647                   if (debug_infrun)
4648                     {
4649                       char *statstr;
4650
4651                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4652                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4653                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4654                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4655                                           statstr,
4656                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4657                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4658                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4659                       xfree (statstr);
4660                     }
4661
4662                   /* Record for later.  */
4663                   save_waitstatus (t, &ws);
4664
4665                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4666                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4667
4668                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4669                     {
4670                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4671                       t->control.trap_expected = 0;
4672                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4673                     }
4674
4675                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4676                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4677
4678                   if (debug_infrun)
4679                     {
4680                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4681                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4682                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4683                                           paddress (target_gdbarch (),
4684                                                     t->suspend.stop_pc),
4685                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4686                                           currently_stepping (t));
4687                     }
4688                 }
4689             }
4690         }
4691     }
4692
4693   do_cleanups (old_chain);
4694
4695   if (debug_infrun)
4696     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4697 }
4698
4699 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4700
4701 static int
4702 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4703 {
4704   struct inferior *inf;
4705   struct thread_info *thread;
4706
4707   if (target_can_async_p ())
4708     {
4709       struct ui *ui;
4710       int any_sync = 0;
4711
4712       ALL_UIS (ui)
4713         {
4714           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4715             {
4716               any_sync = 1;
4717               break;
4718             }
4719         }
4720       if (!any_sync)
4721         {
4722           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4723              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4724              ignore.  */
4725
4726           if (debug_infrun)
4727             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4728                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4729                                 "(ignoring: bg)\n");
4730           prepare_to_wait (ecs);
4731           return 1;
4732         }
4733     }
4734
4735   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4736      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4737
4738      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4739      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4740      no-resumed event like so:
4741
4742        #0 - thread 1 is left stopped
4743
4744        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4745                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4746
4747        #2 - thread 3 is resumed and exits
4748             this is the last resumed thread, so
4749                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4750
4751        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4752             it.
4753
4754        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4755             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4756
4757      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4758      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4759      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4760      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4761
4762      To address this we refresh the thread list and check whether we
4763      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4764      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4765      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4766      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4767   update_thread_list ();
4768
4769   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4770     {
4771       if (thread->executing
4772           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4773         {
4774           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4775              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4776           if (debug_infrun)
4777             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4778                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4779                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4780           prepare_to_wait (ecs);
4781           return 1;
4782         }
4783     }
4784
4785   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4786      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4787      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4788      a process exit event shortly.  */
4789   ALL_INFERIORS (inf)
4790     {
4791       if (inf->pid == 0)
4792         continue;
4793
4794       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4795       if (thread == NULL)
4796         {
4797           if (debug_infrun)
4798             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4799                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4800                                 "(expect process exit)\n");
4801           prepare_to_wait (ecs);
4802           return 1;
4803         }
4804     }
4805
4806   /* Go ahead and report the event.  */
4807   return 0;
4808 }
4809
4810 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4811    an event from the inferior, figure out what it means and take
4812    appropriate action.
4813
4814    The alternatives are:
4815
4816    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4817    debugger.
4818
4819    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4820    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4821    once).  */
4822
4823 static void
4824 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4825 {
4826   enum stop_kind stop_soon;
4827
4828   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4829     {
4830       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4831          handling it at this level.  The lower layers have already
4832          done what needs to be done, if anything.
4833
4834          One of the possible circumstances for this is when the
4835          inferior produces output for the console.  The inferior has
4836          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4837          circumstance is any event which the lower level knows will be
4838          reported multiple times without an intervening resume.  */
4839       if (debug_infrun)
4840         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4841       prepare_to_wait (ecs);
4842       return;
4843     }
4844
4845   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4846     {
4847       if (debug_infrun)
4848         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4849       prepare_to_wait (ecs);
4850       return;
4851     }
4852
4853   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4854       && handle_no_resumed (ecs))
4855     return;
4856
4857   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4858   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4859
4860   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4861   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4862
4863   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4864     {
4865       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4866          have exited.  */
4867       if (debug_infrun)
4868         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4869
4870       stop_print_frame = 0;
4871       stop_waiting (ecs);
4872       return;
4873     }
4874
4875   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4876       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4877     {
4878       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4879       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4880       if (ecs->event_thread == NULL)
4881         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4882
4883       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4884          range, this will be end up re-enabled then.  */
4885       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4886     }
4887
4888   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4889   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4890
4891   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4892   reinit_frame_cache ();
4893
4894   breakpoint_retire_moribund ();
4895
4896   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4897      that have to do with the program's own actions.  Note that
4898      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4899      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4900      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4901      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4902      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4903      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4904      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4905      stack.  */
4906   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4907       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4908           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4909           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4910     {
4911       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4912
4913       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4914                                       regcache_read_pc (regcache)))
4915         {
4916           if (debug_infrun)
4917             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4918                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4919           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4920         }
4921     }
4922
4923   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4924      threads of all processes are stopped when we get any event
4925      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4926   {
4927     ptid_t mark_ptid;
4928
4929     if (!target_is_non_stop_p ())
4930       mark_ptid = minus_one_ptid;
4931     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4932              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4933       {
4934         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4935            though threads haven't been deleted yet, one would think
4936            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4937            will be soon deleted, and threads of any other process were
4938            left running.  However, on some targets, threads survive a
4939            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4940            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4941            automatically switches to another fork from within
4942            target_mourn_inferior, by associating the same
4943            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4944            this point, but we must mark any threads left in the
4945            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4946            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4947            the stop to the user.  */
4948         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4949       }
4950     else
4951       mark_ptid = ecs->ptid;
4952
4953     set_executing (mark_ptid, 0);
4954
4955     /* Likewise the resumed flag.  */
4956     set_resumed (mark_ptid, 0);
4957   }
4958
4959   switch (ecs->ws.kind)
4960     {
4961     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4962       if (debug_infrun)
4963         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4964       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4965         context_switch (ecs->ptid);
4966       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4967          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4968          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4969          the beginning of an attach or remote session; we will query
4970          the full list of libraries once the connection is
4971          established.  */
4972
4973       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4974       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4975         {
4976           struct regcache *regcache;
4977
4978           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4979
4980           handle_solib_event ();
4981
4982           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4983             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4984                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4985
4986           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4987             {
4988               /* A catchpoint triggered.  */
4989               process_event_stop_test (ecs);
4990               return;
4991             }
4992
4993           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4994              gdb of events.  This allows the user to get control
4995              and place breakpoints in initializer routines for
4996              dynamically loaded objects (among other things).  */
4997           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4998           if (stop_on_solib_events)
4999             {
5000               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
5001                  normal_stop.  */
5002               stop_print_frame = 1;
5003
5004               stop_waiting (ecs);
5005               return;
5006             }
5007         }
5008
5009       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
5010          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
5011          we're running the program normally, also resume.  */
5012       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5013         {
5014           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
5015              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
5016           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
5017             insert_breakpoints ();
5018           resume (GDB_SIGNAL_0);
5019           prepare_to_wait (ecs);
5020           return;
5021         }
5022
5023       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5024          connection.  */
5025       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5026           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5027         {
5028           if (debug_infrun)
5029             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5030           stop_waiting (ecs);
5031           return;
5032         }
5033
5034       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5035                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5036
5037     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5038       if (debug_infrun)
5039         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5040       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5041         context_switch (ecs->ptid);
5042       resume (GDB_SIGNAL_0);
5043       prepare_to_wait (ecs);
5044       return;
5045
5046     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5047       if (debug_infrun)
5048         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5049       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5050         context_switch (ecs->ptid);
5051       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5052         keep_going (ecs);
5053       return;
5054
5055     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5056     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5057       if (debug_infrun)
5058         {
5059           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5060             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5061                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5062           else
5063             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5064                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5065         }
5066
5067       inferior_ptid = ecs->ptid;
5068       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5069       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5070       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5071       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5072
5073       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5074       clear_exit_convenience_vars ();
5075
5076       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5077         {
5078           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5079              that the user can inspect this again later.  */
5080           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5081                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5082
5083           /* Also record this in the inferior itself.  */
5084           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5085           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5086
5087           /* Support the --return-child-result option.  */
5088           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5089
5090           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5091         }
5092       else
5093         {
5094           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5095           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5096
5097           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5098             {
5099               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5100                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5101               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5102                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5103                                                           ecs->ws.value.sig));
5104             }
5105           else
5106             {
5107               /* We don't have access to the target's method used for
5108                  converting between signal numbers (GDB's internal
5109                  representation <-> target's representation).
5110                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5111                  information to the user.  It's better to just warn
5112                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5113                  give up.  */
5114               if (debug_infrun)
5115                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5116 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5117             }
5118
5119           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5120         }
5121
5122       gdb_flush (gdb_stdout);
5123       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5124       stop_print_frame = 0;
5125       stop_waiting (ecs);
5126       return;
5127
5128       /* The following are the only cases in which we keep going;
5129          the above cases end in a continue or goto.  */
5130     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5131     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5132       if (debug_infrun)
5133         {
5134           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5135             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5136           else
5137             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5138         }
5139
5140       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5141       {
5142         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5143         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5144
5145         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5146            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5147         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5148           {
5149             struct inferior *parent_inf
5150               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5151             struct regcache *child_regcache;
5152             CORE_ADDR parent_pc;
5153
5154             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5155                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5156                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5157                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5158                because their pages are shared.  */
5159             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5160             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5161                that needs it.  */
5162             start_step_over ();
5163
5164             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5165               {
5166                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5167                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5168
5169                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5170                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5171               }
5172
5173             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5174                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5175                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5176                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5177                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5178                list yet at this point.  */
5179
5180             child_regcache
5181               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5182                                                  gdbarch,
5183                                                  parent_inf->aspace);
5184             /* Read PC value of parent process.  */
5185             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5186
5187             if (debug_displaced)
5188               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5189                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5190                                   paddress (gdbarch,
5191                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5192                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5193
5194             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5195           }
5196       }
5197
5198       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5199         context_switch (ecs->ptid);
5200
5201       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5202          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5203          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5204          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5205          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5206          the fork on the last `continue', and by that time the
5207          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5208          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5209          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5210          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5211          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5212          vfork follow are detached.  */
5213       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5214         {
5215           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5216              physically remove the breakpoints from the child.  */
5217           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5218         }
5219
5220       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5221
5222       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5223          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5224          and not immediately.  */
5225       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5226
5227       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5228
5229       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5230         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5231                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5232
5233       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5234          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5235          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5236          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5237       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5238         {
5239           ptid_t parent;
5240           ptid_t child;
5241           int should_resume;
5242           int follow_child
5243             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5244
5245           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5246
5247           should_resume = follow_fork ();
5248
5249           parent = ecs->ptid;
5250           child = ecs->ws.value.related_pid;
5251
5252           /* At this point, the parent is marked running, and the
5253              child is marked stopped.  */
5254
5255           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5256           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5257             set_running (parent, 0);
5258
5259           /* If resuming the child, mark it running.  */
5260           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5261             set_running (child, 1);
5262
5263           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5264           if (!detach_fork && (non_stop
5265                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5266             {
5267               if (follow_child)
5268                 switch_to_thread (parent);
5269               else
5270                 switch_to_thread (child);
5271
5272               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5273               ecs->ptid = inferior_ptid;
5274               keep_going (ecs);
5275             }
5276
5277           if (follow_child)
5278             switch_to_thread (child);
5279           else
5280             switch_to_thread (parent);
5281
5282           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5283           ecs->ptid = inferior_ptid;
5284
5285           if (should_resume)
5286             keep_going (ecs);
5287           else
5288             stop_waiting (ecs);
5289           return;
5290         }
5291       process_event_stop_test (ecs);
5292       return;
5293
5294     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5295       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5296          the parent, and keep going.  */
5297
5298       if (debug_infrun)
5299         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5300                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5301
5302       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5303         context_switch (ecs->ptid);
5304
5305       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5306       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5307       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5308          previously locked inferior.  */
5309       keep_going (ecs);
5310       return;
5311
5312     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5313       if (debug_infrun)
5314         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5315
5316       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5317         context_switch (ecs->ptid);
5318
5319       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5320
5321       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5322       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5323
5324       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5325          Must do this now, before trying to determine whether to
5326          stop.  */
5327       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5328
5329       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5330          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5331          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5332       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5333
5334       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5335         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5336                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5337
5338       /* Note that this may be referenced from inside
5339          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5340       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5341       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5342
5343       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5344       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5345         {
5346           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5347           keep_going (ecs);
5348           return;
5349         }
5350       process_event_stop_test (ecs);
5351       return;
5352
5353       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5354          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5355     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5356       if (debug_infrun)
5357         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5358                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5359       /* Getting the current syscall number.  */
5360       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5361         process_event_stop_test (ecs);
5362       return;
5363
5364       /* Before examining the threads further, step this thread to
5365          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5366          event when the thread is just on the verge of exiting a
5367          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5368          into user code.)  */
5369     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5370       if (debug_infrun)
5371         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5372                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5373       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5374         process_event_stop_test (ecs);
5375       return;
5376
5377     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5378       if (debug_infrun)
5379         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5380       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5381       handle_signal_stop (ecs);
5382       return;
5383
5384     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5385       if (debug_infrun)
5386         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5387       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5388
5389       /* Switch to the stopped thread.  */
5390       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5391         context_switch (ecs->ptid);
5392       if (debug_infrun)
5393         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5394
5395       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5396       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5397       observer_notify_no_history ();
5398       stop_waiting (ecs);
5399       return;
5400     }
5401 }
5402
5403 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5404    that all temporary struct value objects that were created during
5405    the handling of the event get deleted at the end.  */
5406
5407 static void
5408 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5409 {
5410   struct value *mark = value_mark ();
5411
5412   handle_inferior_event_1 (ecs);
5413   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5414      as it could be a long time before we return to the command level
5415      where such values would otherwise be purged.  */
5416   value_free_to_mark (mark);
5417 }
5418
5419 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5420    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5421    ignored.  */
5422
5423 static void
5424 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5425 {
5426   struct thread_info *tp;
5427
5428   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5429   update_thread_list ();
5430
5431   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5432     {
5433       if (tp == event_thread)
5434         {
5435           if (debug_infrun)
5436             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5437                                 "infrun: restart threads: "
5438                                 "[%s] is event thread\n",
5439                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5440           continue;
5441         }
5442
5443       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5444         {
5445           if (debug_infrun)
5446             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5447                                 "infrun: restart threads: "
5448                                 "[%s] not meant to be running\n",
5449                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5450           continue;
5451         }
5452
5453       if (tp->resumed)
5454         {
5455           if (debug_infrun)
5456             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5457                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5458                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5459           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5460           continue;
5461         }
5462
5463       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5464         {
5465           if (debug_infrun)
5466             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5467                                 "infrun: restart threads: "
5468                                 "[%s] needs step-over\n",
5469                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5470           gdb_assert (!tp->resumed);
5471           continue;
5472         }
5473
5474
5475       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5476         {
5477           if (debug_infrun)
5478             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5479                                 "infrun: restart threads: "
5480                                 "[%s] has pending status\n",
5481                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5482           tp->resumed = 1;
5483           continue;
5484         }
5485
5486       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5487          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5488          above.  */
5489       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5490         {
5491           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5492                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5493                           "step-over queue\n",
5494                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5495         }
5496
5497       if (currently_stepping (tp))
5498         {
5499           if (debug_infrun)
5500             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5501                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5502                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5503           keep_going_stepped_thread (tp);
5504         }
5505       else
5506         {
5507           struct execution_control_state ecss;
5508           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5509
5510           if (debug_infrun)
5511             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5512                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5513                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5514           reset_ecs (ecs, tp);
5515           switch_to_thread (tp->ptid);
5516           keep_going_pass_signal (ecs);
5517         }
5518     }
5519 }
5520
5521 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5522    a pending waitstatus.  */
5523
5524 static int
5525 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5526                                     void *arg)
5527 {
5528   return (tp->resumed
5529           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5530 }
5531
5532 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5533    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5534    Return true if the event is processed and we should go back to the
5535    event loop; false if the caller should continue processing the
5536    event.  */
5537
5538 static int
5539 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5540 {
5541   int had_step_over_info;
5542
5543   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5544                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5545
5546   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5547
5548   if (had_step_over_info)
5549     {
5550       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5551          then only the thread that was stepped should be reporting
5552          back an event.  */
5553       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5554
5555       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5556         clear_step_over_info ();
5557     }
5558
5559   if (!target_is_non_stop_p ())
5560     return 0;
5561
5562   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5563      needs it.  */
5564   start_step_over ();
5565
5566   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5567      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5568      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5569      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5570      these other threads stop.  */
5571   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5572     {
5573       struct thread_info *pending;
5574
5575       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5576          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5577          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5578          when we later process the pending events, otherwise if
5579          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5580          we'd discard its event (because the breakpoint that
5581          originally caused the event was no longer inserted).  */
5582       context_switch (ecs->ptid);
5583       insert_breakpoints ();
5584
5585       restart_threads (ecs->event_thread);
5586
5587       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5588          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5589          thread starvation.  */
5590
5591       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5592          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5593          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5594          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5595          If we processed another event first, that other event could
5596          clobber this info.  */
5597       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5598         return 0;
5599
5600       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5601                                       NULL);
5602       if (pending != NULL)
5603         {
5604           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5605           struct regcache *regcache;
5606
5607           if (debug_infrun)
5608             {
5609               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5610                                   "infrun: found resumed threads with "
5611                                   "pending events, saving status\n");
5612             }
5613
5614           gdb_assert (pending != tp);
5615
5616           /* Record the event thread's event for later.  */
5617           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5618           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5619              so this pending event is considered by
5620              do_target_wait.  */
5621           tp->resumed = 1;
5622
5623           gdb_assert (!tp->executing);
5624
5625           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5626           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5627
5628           if (debug_infrun)
5629             {
5630               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5631                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5632                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5633                                   paddress (target_gdbarch (),
5634                                             tp->suspend.stop_pc),
5635                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5636                                   currently_stepping (tp));
5637             }
5638
5639           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5640              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5641              do, if we returned false.  */
5642           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5643
5644           /* Wake up the event loop again.  */
5645           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5646
5647           prepare_to_wait (ecs);
5648           return 1;
5649         }
5650     }
5651
5652   return 0;
5653 }
5654
5655 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5656
5657 static void
5658 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5659 {
5660   struct frame_info *frame;
5661   struct gdbarch *gdbarch;
5662   int stopped_by_watchpoint;
5663   enum stop_kind stop_soon;
5664   int random_signal;
5665
5666   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5667
5668   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5669      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5670      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5671   if (finish_step_over (ecs))
5672     return;
5673
5674   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5675      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5676      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5677   if (ecs->event_thread->stop_requested
5678       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5679     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5680
5681   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5682
5683   if (debug_infrun)
5684     {
5685       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5686       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5687       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5688
5689       inferior_ptid = ecs->ptid;
5690
5691       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5692                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5693       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5694         {
5695           CORE_ADDR addr;
5696
5697           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5698
5699           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5700             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5701                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5702                                 paddress (gdbarch, addr));
5703           else
5704             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5705                                 "infrun: (no data address available)\n");
5706         }
5707
5708       do_cleanups (old_chain);
5709     }
5710
5711   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5712      shared libraries hook functions.  */
5713   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5714   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5715     {
5716       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5717         context_switch (ecs->ptid);
5718       if (debug_infrun)
5719         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5720       stop_print_frame = 1;
5721       stop_waiting (ecs);
5722       return;
5723     }
5724
5725   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5726      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5727      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5728      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5729      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5730      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5731
5732      Also consider that the attach is complete when we see a
5733      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5734      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5735      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5736      signal, so this is no exception.
5737
5738      Also consider that the attach is complete when we see a
5739      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5740      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5741      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5742      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5743      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5744      other than GDB's request.  */
5745   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5746       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5747           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5748           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5749     {
5750       stop_print_frame = 1;
5751       stop_waiting (ecs);
5752       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5753       return;
5754     }
5755
5756   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5757      so, then switch to that thread.  */
5758   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5759     {
5760       if (debug_infrun)
5761         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5762
5763       context_switch (ecs->ptid);
5764
5765       if (deprecated_context_hook)
5766         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5767     }
5768
5769   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5770   frame = get_current_frame ();
5771   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5772
5773   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5774   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5775     {
5776       struct regcache *regcache;
5777       struct address_space *aspace;
5778       CORE_ADDR pc;
5779
5780       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5781       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5782       pc = regcache_read_pc (regcache);
5783
5784       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5785          actually for another thread, set this thread up for moving
5786          past it.  */
5787       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5788                                                    aspace, pc))
5789         {
5790           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5791             {
5792               if (debug_infrun)
5793                 {
5794                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5795                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5796                                       "single-step breakpoint\n",
5797                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5798                 }
5799               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5800             }
5801         }
5802       else
5803         {
5804           if (debug_infrun)
5805             {
5806               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5807                                   "infrun: [%s] hit its "
5808                                   "single-step breakpoint\n",
5809                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5810             }
5811         }
5812     }
5813   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5814
5815   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5816       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5817       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5818     stopped_by_watchpoint = 0;
5819   else
5820     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5821
5822   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5823      it in a moment.  */
5824   if (stopped_by_watchpoint
5825       && (target_have_steppable_watchpoint
5826           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5827     {
5828       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5829          attempted to write to a piece of memory under control of
5830          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5831          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5832          now, we would get the old value, and therefore no change
5833          would seem to have occurred.
5834
5835          In order to make watchpoints work `right', we really need
5836          to complete the memory write, and then evaluate the
5837          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5838          target.
5839
5840          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5841          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5842          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5843
5844          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5845          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5846          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5847          disable all watchpoints.
5848
5849          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5850          one, it will have already triggered before the watchpoint
5851          triggered, and we either already reported it to the user, or
5852          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5853          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5854          step past it.  */
5855       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5856       keep_going (ecs);
5857       return;
5858     }
5859
5860   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5861   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5862   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5863   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5864   stop_print_frame = 1;
5865   stopped_by_random_signal = 0;
5866
5867   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5868      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5869      inline function call sites).  */
5870   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5871     {
5872       struct address_space *aspace = 
5873         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5874
5875       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5876          determine that the address is one where functions cannot have
5877          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5878          load a lot of shared libraries, because the solib event
5879          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5880          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5881          as the current one to catch cases when we have just
5882          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5883          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5884          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5885          preventing the event breakpoint function from containing
5886          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5887          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5888          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5889          that's an extremely unlikely scenario.  */
5890       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5891           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5892                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5893                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5894                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5895                                              &ecs->ws)))
5896         {
5897           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5898
5899           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5900              the frame cache.  */
5901           frame = get_current_frame ();
5902           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5903         }
5904     }
5905
5906   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5907       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5908       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5909       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5910     {
5911       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5912          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5913          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5914          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5915          the instruction and once for the delay slot.  */
5916       int step_through_delay
5917         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5918
5919       if (debug_infrun && step_through_delay)
5920         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5921       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5922           && step_through_delay)
5923         {
5924           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5925              Set up for another trap and get out of here.  */
5926          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5927          keep_going (ecs);
5928          return;
5929         }
5930       else if (step_through_delay)
5931         {
5932           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5933              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5934              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5935              case, don't decide that here, just set 
5936              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5937              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5938           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5939         }
5940     }
5941
5942   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5943      handles this event.  */
5944   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5945     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5946                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5947
5948   /* Following in case break condition called a
5949      function.  */
5950   stop_print_frame = 1;
5951
5952   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5953      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5954      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5955      watchpoint is associated with the reported stop data address
5956      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5957      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5958      set.  */
5959
5960   if (debug_infrun
5961       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5962       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5963                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5964       && stopped_by_watchpoint)
5965     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5966                         "infrun: no user watchpoint explains "
5967                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5968
5969   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5970      at one stage in the past included checks for an inferior
5971      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5972      comment, that went with the test, read:
5973
5974      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5975      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5976      above.''
5977
5978      If someone ever tries to get call dummys on a
5979      non-executable stack to work (where the target would stop
5980      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5981      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5982      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5983      suspect that it won't be the case.
5984
5985      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5986      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5987      SPARC.  */
5988
5989   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5990   random_signal
5991     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5992                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5993
5994   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5995      been removed.  */
5996   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5997     {
5998       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5999         {
6000           struct regcache *regcache;
6001           int decr_pc;
6002
6003           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6004              debugging it.  */
6005           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6006           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6007           if (decr_pc != 0)
6008             {
6009               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
6010
6011               if (record_full_is_used ())
6012                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
6013
6014               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6015
6016               do_cleanups (old_cleanups);
6017             }
6018         }
6019       else
6020         {
6021           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6022           if (debug_infrun)
6023             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6024                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6025                                 "trap, ignoring\n");
6026           random_signal = 0;
6027         }
6028     }
6029
6030   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6031      has since been removed.  */
6032   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6033     {
6034       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6035       if (debug_infrun)
6036         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6037                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6038                             "trap, ignoring\n");
6039       random_signal = 0;
6040     }
6041
6042   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6043   if (random_signal)
6044     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6045                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6046
6047   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6048      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6049      breakpoints module.  */
6050   if (random_signal)
6051     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6052
6053   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6054   if (random_signal)
6055     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6056
6057   /* For the program's own signals, act according to
6058      the signal handling tables.  */
6059
6060   if (random_signal)
6061     {
6062       /* Signal not for debugging purposes.  */
6063       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6064       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6065
6066       if (debug_infrun)
6067          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6068                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6069
6070       stopped_by_random_signal = 1;
6071
6072       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6073          of the program, or the user explicitly requested this thread
6074          to remain stopped.  */
6075       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6076           || ecs->event_thread->stop_requested
6077           || (!inf->detaching
6078               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6079         {
6080           stop_waiting (ecs);
6081           return;
6082         }
6083
6084       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6085          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6086          printing in that case.  */
6087       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6088         {
6089           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6090           target_terminal_ours_for_output ();
6091           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6092           target_terminal_inferior ();
6093         }
6094
6095       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6096       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6097         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6098
6099       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6100           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6101           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6102         {
6103           int was_in_line;
6104
6105           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6106              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6107              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6108              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6109              the signal handler returns, resume stepping off that
6110              breakpoint.  */
6111           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6112              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6113              signal return address and then, once hit, step off that
6114              breakpoint.  */
6115           if (debug_infrun)
6116             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6117                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6118                                 "breakpoint\n");
6119
6120           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
6121           clear_step_over_info ();
6122           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6123           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6124           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6125           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6126
6127           if (target_is_non_stop_p ())
6128             {
6129               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
6130                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
6131                  more work to do.  Resume the current thread, and if
6132                  we had paused all threads, restart them while the
6133                  signal handler runs.  */
6134               keep_going (ecs);
6135
6136               if (was_in_line)
6137                 {
6138                   restart_threads (ecs->event_thread);
6139                 }
6140               else if (debug_infrun)
6141                 {
6142                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6143                                       "infrun: no need to restart threads\n");
6144                 }
6145               return;
6146             }
6147
6148           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6149              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6150           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6151             keep_going (ecs);
6152           return;
6153         }
6154
6155       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6156           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6157               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6158           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6159                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6160           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6161         {
6162           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6163              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6164              current PC (which is presumably where the signal handler
6165              will eventually return) and then allow the inferior to
6166              run free.
6167
6168              Note that this is only needed for a signal delivered
6169              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6170              problem as they eventually all return.  */
6171           if (debug_infrun)
6172             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6173                                 "infrun: signal may take us out of "
6174                                 "single-step range\n");
6175
6176           clear_step_over_info ();
6177           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6178           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6179           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6180           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6181           keep_going (ecs);
6182           return;
6183         }
6184
6185       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6186          when either there's a nested signal, or when there's a
6187          pending signal enabled just as the signal handler returns
6188          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6189          actually executing it).  Either way continue until the
6190          breakpoint is really hit.  */
6191
6192       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6193         {
6194           if (debug_infrun)
6195             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6196                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6197
6198           keep_going (ecs);
6199         }
6200       return;
6201     }
6202
6203   process_event_stop_test (ecs);
6204 }
6205
6206 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6207    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6208    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6209    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6210    could be still stepping within the line; etc.  */
6211
6212 static void
6213 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6214 {
6215   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6216   struct frame_info *frame;
6217   struct gdbarch *gdbarch;
6218   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6219   struct bpstat_what what;
6220
6221   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6222
6223   frame = get_current_frame ();
6224   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6225
6226   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6227
6228   if (what.call_dummy)
6229     {
6230       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6231     }
6232
6233   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6234      bp_jit_event).  Run them now.  */
6235   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6236
6237   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6238      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6239      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6240   frame = get_current_frame ();
6241   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6242
6243   switch (what.main_action)
6244     {
6245     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6246       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6247          install a momentary breakpoint at the target of the
6248          jmp_buf.  */
6249
6250       if (debug_infrun)
6251         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6252                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6253
6254       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6255
6256       if (what.is_longjmp)
6257         {
6258           struct value *arg_value;
6259
6260           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6261              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6262              is the third argument to the probe.  */
6263           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6264           if (arg_value)
6265             {
6266               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6267               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6268             }
6269           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6270                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6271                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6272             {
6273               if (debug_infrun)
6274                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6275                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6276                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6277               keep_going (ecs);
6278               return;
6279             }
6280
6281           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6282           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6283         }
6284       else
6285         check_exception_resume (ecs, frame);
6286       keep_going (ecs);
6287       return;
6288
6289     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6290       {
6291         struct frame_info *init_frame;
6292
6293         /* There are several cases to consider.
6294
6295            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6296            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6297            far.
6298
6299            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6300            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6301            has been caught.
6302
6303            3. The initiating frame exists and is different from the
6304            current frame.  This means the exception or longjmp has
6305            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6306
6307            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6308            against stale dummy frames and user is not interested in
6309            stopping around longjmps.  */
6310
6311         if (debug_infrun)
6312           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6313                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6314
6315         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6316                     != NULL);
6317         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6318
6319         if (what.is_longjmp)
6320           {
6321             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6322
6323             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6324               {
6325                 /* Case 4.  */
6326                 keep_going (ecs);
6327                 return;
6328               }
6329           }
6330
6331         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6332
6333         if (init_frame)
6334           {
6335             struct frame_id current_id
6336               = get_frame_id (get_current_frame ());
6337             if (frame_id_eq (current_id,
6338                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6339               {
6340                 /* Case 2.  Fall through.  */
6341               }
6342             else
6343               {
6344                 /* Case 3.  */
6345                 keep_going (ecs);
6346                 return;
6347               }
6348           }
6349
6350         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6351            exists.  */
6352         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6353
6354         end_stepping_range (ecs);
6355       }
6356       return;
6357
6358     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6359       if (debug_infrun)
6360         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6361       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6362       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6363          are stepping and step out of the right range.  */
6364       break;
6365
6366     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6367       if (debug_infrun)
6368         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6369
6370       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6371       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6372           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6373         {
6374           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6375
6376           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6377              step-resume breakpoint at the start address of the
6378              function, and we're almost there -- just need to back up
6379              by one more single-step, which should take us back to the
6380              function call.  */
6381           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6382           keep_going (ecs);
6383           return;
6384         }
6385       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6386       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6387           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6388         {
6389           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6390              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6391              the function.  Go back to single-stepping, which should
6392              take us back to the function call.  */
6393           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6394           keep_going (ecs);
6395           return;
6396         }
6397       break;
6398
6399     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6400       if (debug_infrun)
6401         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6402       stop_print_frame = 1;
6403
6404       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6405          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6406          resumed.  */
6407       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6408
6409       stop_waiting (ecs);
6410       return;
6411
6412     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6413       if (debug_infrun)
6414         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6415       stop_print_frame = 0;
6416
6417       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6418          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6419          resumed.  */
6420       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6421       stop_waiting (ecs);
6422       return;
6423
6424     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6425       if (debug_infrun)
6426         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6427
6428       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6429       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6430         {
6431           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6432              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6433              doing that.  */
6434           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6435           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6436           keep_going (ecs);
6437           return;
6438         }
6439       break;
6440
6441     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6442       break;
6443     }
6444
6445   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6446      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6447      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6448      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6449      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6450      checking whether the step finished.  */
6451   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6452     {
6453       struct breakpoint *sr_bp
6454         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6455
6456       if (sr_bp != NULL
6457           && sr_bp->loc->permanent
6458           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6459           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6460         {
6461           if (debug_infrun)
6462             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6463                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6464                                 "handler\n");
6465           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6466           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6467         }
6468     }
6469
6470   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6471      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6472      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6473      stop.  */
6474
6475   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6476      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6477   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6478     return;
6479
6480   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6481     {
6482       if (debug_infrun)
6483          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6484                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6485
6486       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6487          else having to do with stepping commands until
6488          that breakpoint is reached.  */
6489       keep_going (ecs);
6490       return;
6491     }
6492
6493   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6494     {
6495       if (debug_infrun)
6496          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6497       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6498       keep_going (ecs);
6499       return;
6500     }
6501
6502   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6503      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6504      a dangling pointer.  */
6505   frame = get_current_frame ();
6506   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6507   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6508
6509   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6510
6511      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6512      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6513      within it!
6514
6515      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6516      through a function epilogue and therefore must detect when
6517      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6518
6519   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6520       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6521           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6522                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6523     {
6524       if (debug_infrun)
6525         fprintf_unfiltered
6526           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6527            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6528            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6529
6530       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6531          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6532          have software watchpoints).  */
6533       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6534
6535       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6536          (unless it's the function entry point, in which case
6537          keep going back to the call point).  */
6538       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6539           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6540           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6541         end_stepping_range (ecs);
6542       else
6543         keep_going (ecs);
6544
6545       return;
6546     }
6547
6548   /* We stepped out of the stepping range.  */
6549
6550   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6551      loader dynamic symbol resolution code...
6552
6553      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6554      time loader code and reach the callee's address.
6555
6556      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6557      the runtime loader code is handled just like any other
6558      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6559      backward through the trampoline code, and that's handled further
6560      down, so there is nothing for us to do here.  */
6561
6562   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6563       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6564       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6565     {
6566       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6567         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6568
6569       if (debug_infrun)
6570          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6571                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6572
6573       if (pc_after_resolver)
6574         {
6575           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6576              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6577           struct symtab_and_line sr_sal;
6578
6579           init_sal (&sr_sal);
6580           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6581           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6582
6583           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6584                                                 sr_sal, null_frame_id);
6585         }
6586
6587       keep_going (ecs);
6588       return;
6589     }
6590
6591   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6592       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6593           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6594       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6595     {
6596       if (debug_infrun)
6597          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6598                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6599       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6600          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6601          the signal handler returning).  Just single-step until the
6602          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6603          or returning).  */
6604       keep_going (ecs);
6605       return;
6606     }
6607
6608   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6609      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6610   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6611      call check below as on some targets return trampolines look
6612      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6613   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6614                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6615       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6616     {
6617       /* Determine where this trampoline returns.  */
6618       CORE_ADDR real_stop_pc;
6619
6620       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6621
6622       if (debug_infrun)
6623          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6624                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6625
6626       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6627       if (real_stop_pc)
6628         {
6629           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6630           struct symtab_and_line sr_sal;
6631
6632           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6633           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6634           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6635           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6636
6637           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6638              on some machines the prologue is where the new fp value
6639              is established.  */
6640           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6641                                                 sr_sal, null_frame_id);
6642
6643           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6644              other state.  */
6645           keep_going (ecs);
6646           return;
6647         }
6648     }
6649
6650   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6651      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6652      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6653      cheaper than checking the previous frame's ID.
6654
6655      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6656      being equal, so to get into this block, both the current and
6657      previous frame must have valid frame IDs.  */
6658   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6659      through startup code.  If we step over an instruction which
6660      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6661      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6662      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6663      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6664      initial outermost frame, before sp was valid, would
6665      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6666      for more.  */
6667   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6668                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6669       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6670                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6671           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6672                             outer_frame_id)
6673               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6674                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6675     {
6676       CORE_ADDR real_stop_pc;
6677
6678       if (debug_infrun)
6679          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6680
6681       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6682         {
6683           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6684              supposed to be stepping at the assembly language level
6685              ("stepi").  Just stop.  */
6686           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6687           end_stepping_range (ecs);
6688           return;
6689         }
6690
6691       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6692
6693       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6694           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6695           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6696               || (ecs->stop_func_start == 0
6697                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6698         {
6699           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6700              by simply continuing to single-step.  We have already
6701              executed the solib function (backwards), and a few 
6702              steps will take us back through the trampoline to the
6703              caller.  */
6704           keep_going (ecs);
6705           return;
6706         }
6707
6708       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6709         {
6710           /* We're doing a "next".
6711
6712              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6713              callee's return address (the address at which the caller
6714              will resume).
6715
6716              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6717              breakpoint at the start of the function that we just
6718              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6719              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6720
6721           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6722             {
6723               /* If we're already at the start of the function, we've either
6724                  just stepped backward into a single instruction function,
6725                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6726                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6727                  to the caller.  */
6728               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6729                 {
6730                   struct symtab_and_line sr_sal;
6731
6732                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6733                   init_sal (&sr_sal);
6734                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6735                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6736                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6737                                                         sr_sal, null_frame_id);
6738                 }
6739             }
6740           else
6741             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6742
6743           keep_going (ecs);
6744           return;
6745         }
6746
6747       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6748          calling routine and the real function), locate the real
6749          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6750          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6751          end of, if we do step into it.  */
6752       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6753       if (real_stop_pc == 0)
6754         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6755       if (real_stop_pc != 0)
6756         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6757
6758       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6759         {
6760           struct symtab_and_line sr_sal;
6761
6762           init_sal (&sr_sal);
6763           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6764           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6765
6766           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6767                                                 sr_sal, null_frame_id);
6768           keep_going (ecs);
6769           return;
6770         }
6771
6772       /* If we have line number information for the function we are
6773          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6774          list, step into it.
6775
6776          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6777          files), just want to know whether *any* of them have line
6778          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6779       {
6780         struct symtab_and_line tmp_sal;
6781
6782         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6783         if (tmp_sal.line != 0
6784             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6785                                                   &tmp_sal))
6786           {
6787             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6788               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6789             else
6790               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6791             return;
6792           }
6793       }
6794
6795       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6796          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6797          in assembly mode.  */
6798       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6799           && step_stop_if_no_debug)
6800         {
6801           end_stepping_range (ecs);
6802           return;
6803         }
6804
6805       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6806         {
6807           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6808              stepped backward into a single instruction function without line
6809              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6810              instruction of the function without line number info.  Just keep
6811              going, which will single-step back to the caller.  */
6812           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6813             {
6814               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6815                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6816               struct symtab_and_line sr_sal;
6817
6818               init_sal (&sr_sal);
6819               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6820               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6821               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6822                                                     sr_sal, null_frame_id);
6823             }
6824         }
6825       else
6826         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6827            at which the caller will resume).  */
6828         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6829
6830       keep_going (ecs);
6831       return;
6832     }
6833
6834   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6835
6836   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6837       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6838     {
6839       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6840           || (ecs->stop_func_start == 0
6841               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6842         {
6843           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6844              by simply continuing to single-step.  We have already
6845              executed the solib function (backwards), and a few 
6846              steps will take us back through the trampoline to the
6847              caller.  */
6848           keep_going (ecs);
6849           return;
6850         }
6851       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6852         {
6853           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6854              Set a breakpoint at its start and continue, then
6855              one more step will take us out.  */
6856           struct symtab_and_line sr_sal;
6857
6858           init_sal (&sr_sal);
6859           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6860           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6861           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6862                                                 sr_sal, null_frame_id);
6863           keep_going (ecs);
6864           return;
6865         }
6866     }
6867
6868   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6869
6870   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6871      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6872      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6873   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6874       && ecs->stop_func_name == NULL
6875       && stop_pc_sal.line == 0)
6876     {
6877       if (debug_infrun)
6878          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6879                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6880
6881       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6882          undebuggable function (where there is no debugging information
6883          and no line number corresponding to the address where the
6884          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6885          we keep going until the inferior returns from this
6886          function - unless the user has asked us not to (via
6887          set step-mode) or we no longer know how to get back
6888          to the call site.  */
6889       if (step_stop_if_no_debug
6890           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6891         {
6892           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6893              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6894              switch in assembly mode.  */
6895           end_stepping_range (ecs);
6896           return;
6897         }
6898       else
6899         {
6900           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6901              at which the caller will resume).  */
6902           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6903           keep_going (ecs);
6904           return;
6905         }
6906     }
6907
6908   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6909     {
6910       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6911          one instruction.  */
6912       if (debug_infrun)
6913          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6914       end_stepping_range (ecs);
6915       return;
6916     }
6917
6918   if (stop_pc_sal.line == 0)
6919     {
6920       /* We have no line number information.  That means to stop
6921          stepping (does this always happen right after one instruction,
6922          when we do "s" in a function with no line numbers,
6923          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6924       if (debug_infrun)
6925          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6926       end_stepping_range (ecs);
6927       return;
6928     }
6929
6930   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6931      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6932      a new inline function.  */
6933
6934   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6935                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6936       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6937     {
6938       struct symtab_and_line call_sal;
6939
6940       if (debug_infrun)
6941         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6942                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6943
6944       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6945
6946       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6947         {
6948           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6949              for this inlined function is on the same source line as
6950              we were previously stepping, go down into the function
6951              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6952
6953           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6954               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6955             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6956
6957           end_stepping_range (ecs);
6958           return;
6959         }
6960       else
6961         {
6962           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6963              different source line.  Otherwise continue through the
6964              inlined function.  */
6965           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6966               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6967             keep_going (ecs);
6968           else
6969             end_stepping_range (ecs);
6970           return;
6971         }
6972     }
6973
6974   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6975      in the same real function we were stepping through, but we have
6976      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6977      through a more inlined call beyond its call site.  */
6978
6979   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6980       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6981                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6982       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6983                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6984     {
6985       if (debug_infrun)
6986         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6987                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6988
6989       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6990         keep_going (ecs);
6991       else
6992         end_stepping_range (ecs);
6993       return;
6994     }
6995
6996   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6997       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6998           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6999     {
7000       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
7001          we don't stop if we step into the middle of a different line.
7002          That is said to make things like for (;;) statements work
7003          better.  */
7004       if (debug_infrun)
7005          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7006                              "infrun: stepped to a different line\n");
7007       end_stepping_range (ecs);
7008       return;
7009     }
7010
7011   /* We aren't done stepping.
7012
7013      Optimize by setting the stepping range to the line.
7014      (We might not be in the original line, but if we entered a
7015      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
7016      things like for(;;) statements work better.)  */
7017
7018   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
7019   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
7020   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
7021   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7022
7023   if (debug_infrun)
7024      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7025   keep_going (ecs);
7026 }
7027
7028 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7029    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7030    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7031    it stopped (and the event needs further processing).  */
7032
7033 static int
7034 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7035 {
7036   if (!target_is_non_stop_p ())
7037     {
7038       struct thread_info *tp;
7039       struct thread_info *stepping_thread;
7040
7041       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7042          simply need to step over that breakpoint to get it going
7043          again, do that first.  */
7044
7045       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7046          know all other threads have been moved past their breakpoints
7047          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7048          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7049       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7050         return 0;
7051
7052       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7053          step-over, interrupted by a random signal.  */
7054       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7055           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7056         {
7057           if (debug_infrun)
7058             {
7059               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7060                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7061                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7062             }
7063           keep_going (ecs);
7064           return 1;
7065         }
7066
7067       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7068          breakpoint of another thread.  */
7069       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7070        {
7071          if (debug_infrun)
7072            {
7073              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7074                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7075                                  "breakpoint\n",
7076                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7077            }
7078          keep_going (ecs);
7079          return 1;
7080        }
7081
7082       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7083          through a delay slot), do it first before moving on to
7084          another thread.  */
7085       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7086         {
7087           if (debug_infrun)
7088             {
7089               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7090                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7091                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7092             }
7093           keep_going (ecs);
7094           return 1;
7095         }
7096
7097       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7098          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7099          current thread is stepping.  If some other thread not the
7100          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7101          locking is not in effect.  */
7102       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7103         return 0;
7104
7105       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7106          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7107          what keep_going does as well, if we call it.  */
7108       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7109
7110       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7111       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7112         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7113
7114       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7115          step/next/etc.  */
7116       if (start_step_over ())
7117         {
7118           prepare_to_wait (ecs);
7119           return 1;
7120         }
7121
7122       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7123       stepping_thread = NULL;
7124
7125       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7126         {
7127           /* Ignore threads of processes the caller is not
7128              resuming.  */
7129           if (!sched_multi
7130               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7131             continue;
7132
7133           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7134              except the one that needs to move past the breakpoint.
7135              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7136              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7137           if (tp->control.trap_expected)
7138             {
7139               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7140                               "[%s] has inconsistent state: "
7141                               "trap_expected=%d\n",
7142                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7143                               tp->control.trap_expected);
7144             }
7145
7146           /* Did we find the stepping thread?  */
7147           if (tp->control.step_range_end)
7148             {
7149               /* Yep.  There should only one though.  */
7150               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7151
7152               /* The event thread is handled at the top, before we
7153                  enter this loop.  */
7154               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7155
7156               /* If some thread other than the event thread is
7157                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7158                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7159                  thread in the first place.  */
7160               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7161
7162               stepping_thread = tp;
7163             }
7164         }
7165
7166       if (stepping_thread != NULL)
7167         {
7168           if (debug_infrun)
7169             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7170                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7171
7172           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7173             {
7174               prepare_to_wait (ecs);
7175               return 1;
7176             }
7177         }
7178     }
7179
7180   return 0;
7181 }
7182
7183 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7184    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7185    vanished).  */
7186
7187 static int
7188 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7189 {
7190   struct frame_info *frame;
7191   struct execution_control_state ecss;
7192   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7193
7194   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7195      resume it, which could fail in several different ways depending
7196      on the target.  Instead, just keep going.
7197
7198      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7199      cases:
7200
7201      - The target supports thread exit events, and when the target
7202        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7203        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7204        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7205        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7206
7207      - The target's debug interface does not support thread exit
7208        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7209        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7210        synchronously query the target now.  */
7211
7212   if (is_exited (tp->ptid)
7213       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7214     {
7215       if (debug_infrun)
7216         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7217                             "infrun: not resuming previously  "
7218                             "stepped thread, it has vanished\n");
7219
7220       delete_thread (tp->ptid);
7221       return 0;
7222     }
7223
7224   if (debug_infrun)
7225     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7226                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7227
7228   reset_ecs (ecs, tp);
7229   switch_to_thread (tp->ptid);
7230
7231   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7232   frame = get_current_frame ();
7233
7234   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7235      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7236      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7237      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7238      enable schedlock) by:
7239
7240      - setting a break at the current PC
7241      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7242      expected)
7243
7244      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7245      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7246
7247   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7248     {
7249       ptid_t resume_ptid;
7250
7251       if (debug_infrun)
7252         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7253                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7254                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7255                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7256
7257       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7258          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7259          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7260          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7261          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7262          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7263          skipped.  */
7264       clear_step_over_info ();
7265       tp->control.trap_expected = 0;
7266
7267       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7268                                      get_frame_address_space (frame),
7269                                      stop_pc);
7270
7271       tp->resumed = 1;
7272       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7273       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7274     }
7275   else
7276     {
7277       if (debug_infrun)
7278         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7279                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7280
7281       keep_going_pass_signal (ecs);
7282     }
7283   return 1;
7284 }
7285
7286 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7287    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7288    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7289
7290 static int
7291 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7292 {
7293   return ((tp->control.step_range_end
7294            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7295           || tp->control.trap_expected
7296           || tp->stepped_breakpoint
7297           || bpstat_should_step ());
7298 }
7299
7300 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7301    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7302    it.  */
7303
7304 static void
7305 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7306                            struct execution_control_state *ecs)
7307 {
7308   struct compunit_symtab *cust;
7309   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7310
7311   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7312
7313   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7314   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7315     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7316                                                   ecs->stop_func_start);
7317
7318   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7319   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7320      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7321      4.2).  */
7322   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7323      the end of that source line (if it is still within the function).
7324      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7325   if (stop_func_sal.end
7326       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7327       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7328     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7329
7330   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7331      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7332      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7333      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7334      legitimately placed.
7335
7336      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7337      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7338      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7339      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7340      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7341      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7342      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7343      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7344      adjustment here when computing the stop address.  */
7345
7346   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7347     {
7348       ecs->stop_func_start
7349         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7350                                              ecs->stop_func_start);
7351     }
7352
7353   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7354     {
7355       /* We are already there: stop now.  */
7356       end_stepping_range (ecs);
7357       return;
7358     }
7359   else
7360     {
7361       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7362       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7363       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7364       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7365       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7366
7367       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7368          some machines the prologue is where the new fp value is
7369          established.  */
7370       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7371
7372       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7373       ecs->event_thread->control.step_range_end
7374         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7375     }
7376   keep_going (ecs);
7377 }
7378
7379 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7380    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7381    last line of code in it.  */
7382
7383 static void
7384 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7385                                     struct execution_control_state *ecs)
7386 {
7387   struct compunit_symtab *cust;
7388   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7389
7390   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7391
7392   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7393   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7394     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7395                                                   ecs->stop_func_start);
7396
7397   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7398
7399   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7400   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7401     {
7402       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7403       end_stepping_range (ecs);
7404     }
7405   else
7406     {
7407       /* Else just reset the step range and keep going.
7408          No step-resume breakpoint, they don't work for
7409          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7410       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7411       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7412       keep_going (ecs);
7413     }
7414   return;
7415 }
7416
7417 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7418    This is used to both functions and to skip over code.  */
7419
7420 static void
7421 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7422                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7423                                         struct frame_id sr_id,
7424                                         enum bptype sr_type)
7425 {
7426   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7427      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7428      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7429   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7430   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7431
7432   if (debug_infrun)
7433     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7434                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7435                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7436
7437   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7438     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7439 }
7440
7441 void
7442 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7443                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7444                                       struct frame_id sr_id)
7445 {
7446   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7447                                           sr_sal, sr_id,
7448                                           bp_step_resume);
7449 }
7450
7451 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7452    This is used to skip a potential signal handler.
7453
7454    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7455    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7456    RETURN_FRAME.pc.  */
7457
7458 static void
7459 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7460 {
7461   struct symtab_and_line sr_sal;
7462   struct gdbarch *gdbarch;
7463
7464   gdb_assert (return_frame != NULL);
7465   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7466
7467   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7468   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7469   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7470   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7471
7472   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7473                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7474                                           bp_hp_step_resume);
7475 }
7476
7477 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7478    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7479    the called function has no debugging information).
7480
7481    The current function has almost always been reached by single
7482    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7483    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7484    resume address.
7485
7486    This is a separate function rather than reusing
7487    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7488    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7489    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7490
7491 static void
7492 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7493 {
7494   struct symtab_and_line sr_sal;
7495   struct gdbarch *gdbarch;
7496
7497   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7498      is.  */
7499   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7500
7501   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7502
7503   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7504   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7505                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7506   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7507   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7508
7509   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7510                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7511 }
7512
7513 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7514    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7515    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7516    "step-resume" breakpoints.  */
7517
7518 static void
7519 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7520 {
7521   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7522      thread, so we should never be setting a new
7523      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7524   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7525
7526   if (debug_infrun)
7527     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7528                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7529                         paddress (gdbarch, pc));
7530
7531   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7532     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7533 }
7534
7535 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7536    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7537    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7538    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7539    target PC of the exception.  */
7540
7541 static void
7542 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7543                                     const struct block *b,
7544                                     struct frame_info *frame,
7545                                     struct symbol *sym)
7546 {
7547   TRY
7548     {
7549       struct block_symbol vsym;
7550       struct value *value;
7551       CORE_ADDR handler;
7552       struct breakpoint *bp;
7553
7554       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7555       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7556       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7557       if (! value_optimized_out (value))
7558         {
7559           handler = value_as_address (value);
7560
7561           if (debug_infrun)
7562             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7563                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7564                                 (unsigned long) handler);
7565
7566           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7567                                                handler, bp_exception_resume);
7568
7569           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7570           frame = NULL;
7571
7572           bp->thread = tp->global_num;
7573           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7574         }
7575     }
7576   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7577     {
7578       /* We want to ignore errors here.  */
7579     }
7580   END_CATCH
7581 }
7582
7583 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7584    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7585
7586 static void
7587 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7588                                     const struct bound_probe *probe,
7589                                     struct frame_info *frame)
7590 {
7591   struct value *arg_value;
7592   CORE_ADDR handler;
7593   struct breakpoint *bp;
7594
7595   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7596   if (!arg_value)
7597     return;
7598
7599   handler = value_as_address (arg_value);
7600
7601   if (debug_infrun)
7602     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7603                         "infrun: exception resume at %s\n",
7604                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7605                                   handler));
7606
7607   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7608                                        handler, bp_exception_resume);
7609   bp->thread = tp->global_num;
7610   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7611 }
7612
7613 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7614    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7615    set an exception resume breakpoint there.  */
7616
7617 static void
7618 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7619                         struct frame_info *frame)
7620 {
7621   struct bound_probe probe;
7622   struct symbol *func;
7623
7624   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7625      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7626      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7627      set a breakpoint there.  */
7628   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7629   if (probe.probe)
7630     {
7631       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7632       return;
7633     }
7634
7635   func = get_frame_function (frame);
7636   if (!func)
7637     return;
7638
7639   TRY
7640     {
7641       const struct block *b;
7642       struct block_iterator iter;
7643       struct symbol *sym;
7644       int argno = 0;
7645
7646       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7647          the unwinder's debug hook, declared as:
7648          
7649          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7650          
7651          The CFA argument indicates the frame to which control is
7652          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7653          
7654          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7655          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7656          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7657          cases such as throwing an exception from inside a signal
7658          handler.  */
7659
7660       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7661       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7662         {
7663           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7664             continue;
7665
7666           if (argno == 0)
7667             ++argno;
7668           else
7669             {
7670               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7671                                                   b, frame, sym);
7672               break;
7673             }
7674         }
7675     }
7676   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7677     {
7678     }
7679   END_CATCH
7680 }
7681
7682 static void
7683 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7684 {
7685   if (debug_infrun)
7686     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7687
7688   clear_step_over_info ();
7689
7690   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7691   ecs->wait_some_more = 0;
7692
7693   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7694      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7695   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7696     stop_all_threads ();
7697 }
7698
7699 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7700    signal is set to nopass.  */
7701
7702 static void
7703 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7704 {
7705   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7706      reaching resume.  */
7707   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7708
7709   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7710   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7711
7712   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7713   ecs->event_thread->prev_pc
7714     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7715
7716   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7717     {
7718       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7719
7720       if (debug_infrun)
7721         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7722                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7723                             "resuming to collect trap\n",
7724                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7725
7726       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7727          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7728          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7729          continue.  */
7730       discard_cleanups (old_cleanups);
7731       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7732     }
7733   else if (step_over_info_valid_p ())
7734     {
7735       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7736          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7737          either case, this resume must be deferred for later.  */
7738       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7739
7740       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7741           || thread_still_needs_step_over (tp))
7742         {
7743           if (debug_infrun)
7744             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7745                                 "infrun: step-over already in progress: "
7746                                 "step-over for %s deferred\n",
7747                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7748           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7749         }
7750       else
7751         {
7752           if (debug_infrun)
7753             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7754                                 "infrun: step-over in progress: "
7755                                 "resume of %s deferred\n",
7756                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7757         }
7758
7759       discard_cleanups (old_cleanups);
7760     }
7761   else
7762     {
7763       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7764       int remove_bp;
7765       int remove_wps;
7766       step_over_what step_what;
7767
7768       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7769          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7770          the child)
7771          -- or --
7772          We got our expected trap, but decided we should resume from
7773          it.
7774
7775          We're going to run this baby now!
7776
7777          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7778          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7779          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7780
7781       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7782          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7783          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7784          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7785          is finished.  */
7786
7787       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7788
7789       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7790                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7791       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7792
7793       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7794          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7795          still trigger the watchpoint.  */
7796       if (remove_bp
7797           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7798         {
7799           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7800                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7801                               ecs->event_thread->global_num);
7802         }
7803       else if (remove_wps)
7804         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7805
7806       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7807          all other threads.  Note this must be done before
7808          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7809          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7810          it.  */
7811       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7812         stop_all_threads ();
7813
7814       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7815       TRY
7816         {
7817           insert_breakpoints ();
7818         }
7819       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7820         {
7821           exception_print (gdb_stderr, e);
7822           stop_waiting (ecs);
7823           discard_cleanups (old_cleanups);
7824           return;
7825         }
7826       END_CATCH
7827
7828       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7829
7830       discard_cleanups (old_cleanups);
7831       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7832     }
7833
7834   prepare_to_wait (ecs);
7835 }
7836
7837 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7838    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7839    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7840
7841 static void
7842 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7843 {
7844   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7845       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7846     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7847
7848   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7849     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7850   keep_going_pass_signal (ecs);
7851 }
7852
7853 /* This function normally comes after a resume, before
7854    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7855    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7856
7857 static void
7858 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7859 {
7860   if (debug_infrun)
7861     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7862
7863   ecs->wait_some_more = 1;
7864
7865   if (!target_is_async_p ())
7866     mark_infrun_async_event_handler ();
7867 }
7868
7869 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7870    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7871
7872 static void
7873 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7874 {
7875   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7876   stop_waiting (ecs);
7877 }
7878
7879 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7880    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7881    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7882    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7883    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7884    stop_waiting is called.
7885
7886    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7887    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7888    with whatever uiout is right.  */
7889
7890 void
7891 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7892 {
7893   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7894
7895   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7896     {
7897       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7898                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7899     }
7900 }
7901
7902 void
7903 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7904 {
7905   annotate_signalled ();
7906   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7907     ui_out_field_string
7908       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7909   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7910   annotate_signal_name ();
7911   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7912                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7913   annotate_signal_name_end ();
7914   ui_out_text (uiout, ", ");
7915   annotate_signal_string ();
7916   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7917                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7918   annotate_signal_string_end ();
7919   ui_out_text (uiout, ".\n");
7920   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7921 }
7922
7923 void
7924 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7925 {
7926   struct inferior *inf = current_inferior ();
7927   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7928
7929   annotate_exited (exitstatus);
7930   if (exitstatus)
7931     {
7932       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7933         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7934                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7935       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7936       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7937       ui_out_text (uiout, " (");
7938       ui_out_text (uiout, pidstr);
7939       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7940       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7941       ui_out_text (uiout, "]\n");
7942     }
7943   else
7944     {
7945       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7946         ui_out_field_string
7947           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7948       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7949       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7950       ui_out_text (uiout, " (");
7951       ui_out_text (uiout, pidstr);
7952       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7953     }
7954 }
7955
7956 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7957    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7958    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7959
7960 static void
7961 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7962 {
7963   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7964   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7965
7966   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7967     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7968 }
7969
7970 void
7971 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7972 {
7973   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7974
7975   annotate_signal ();
7976
7977   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7978     ;
7979   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7980     {
7981       const char *name;
7982
7983       ui_out_text (uiout, "\nThread ");
7984       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7985
7986       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7987       if (name != NULL)
7988         {
7989           ui_out_text (uiout, " \"");
7990           ui_out_field_fmt (uiout, "name", "%s", name);
7991           ui_out_text (uiout, "\"");
7992         }
7993     }
7994   else
7995     ui_out_text (uiout, "\nProgram");
7996
7997   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7998     ui_out_text (uiout, " stopped");
7999   else
8000     {
8001       ui_out_text (uiout, " received signal ");
8002       annotate_signal_name ();
8003       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8004         ui_out_field_string
8005           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
8006       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
8007                            gdb_signal_to_name (siggnal));
8008       annotate_signal_name_end ();
8009       ui_out_text (uiout, ", ");
8010       annotate_signal_string ();
8011       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
8012                            gdb_signal_to_string (siggnal));
8013
8014       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
8015         handle_segmentation_fault (uiout);
8016
8017       annotate_signal_string_end ();
8018     }
8019   ui_out_text (uiout, ".\n");
8020 }
8021
8022 void
8023 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
8024 {
8025   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
8026 }
8027
8028 /* Print current location without a level number, if we have changed
8029    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
8030    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
8031    based on the event(s) that just occurred.  */
8032
8033 static void
8034 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
8035 {
8036   int bpstat_ret;
8037   enum print_what source_flag;
8038   int do_frame_printing = 1;
8039   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8040
8041   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8042   switch (bpstat_ret)
8043     {
8044     case PRINT_UNKNOWN:
8045       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8046          should) carry around the function and does (or should) use
8047          that when doing a frame comparison.  */
8048       if (tp->control.stop_step
8049           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8050                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8051           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8052         {
8053           /* Finished step, just print source line.  */
8054           source_flag = SRC_LINE;
8055         }
8056       else
8057         {
8058           /* Print location and source line.  */
8059           source_flag = SRC_AND_LOC;
8060         }
8061       break;
8062     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8063       /* Print location and source line.  */
8064       source_flag = SRC_AND_LOC;
8065       break;
8066     case PRINT_SRC_ONLY:
8067       source_flag = SRC_LINE;
8068       break;
8069     case PRINT_NOTHING:
8070       /* Something bogus.  */
8071       source_flag = SRC_LINE;
8072       do_frame_printing = 0;
8073       break;
8074     default:
8075       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8076     }
8077
8078   /* The behavior of this routine with respect to the source
8079      flag is:
8080      SRC_LINE: Print only source line
8081      LOCATION: Print only location
8082      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8083   if (do_frame_printing)
8084     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8085 }
8086
8087 /* See infrun.h.  */
8088
8089 void
8090 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8091 {
8092   struct cleanup *old_chain;
8093   struct target_waitstatus last;
8094   ptid_t last_ptid;
8095   struct thread_info *tp;
8096
8097   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8098
8099   old_chain = make_cleanup_restore_current_uiout ();
8100   current_uiout = uiout;
8101
8102   print_stop_location (&last);
8103
8104   /* Display the auto-display expressions.  */
8105   do_displays ();
8106
8107   do_cleanups (old_chain);
8108
8109   tp = inferior_thread ();
8110   if (tp->thread_fsm != NULL
8111       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8112     {
8113       struct return_value_info *rv;
8114
8115       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8116       if (rv != NULL)
8117         print_return_value (uiout, rv);
8118     }
8119 }
8120
8121 /* See infrun.h.  */
8122
8123 void
8124 maybe_remove_breakpoints (void)
8125 {
8126   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8127     {
8128       if (remove_breakpoints ())
8129         {
8130           target_terminal_ours_for_output ();
8131           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8132                              "program is no longer writable.\nFurther "
8133                              "execution is probably impossible.\n"));
8134         }
8135     }
8136 }
8137
8138 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8139
8140 struct stop_context
8141 {
8142   /* The stop ID.  */
8143   ULONGEST stop_id;
8144
8145   /* The event PTID.  */
8146
8147   ptid_t ptid;
8148
8149   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8150      stop.  */
8151   struct thread_info *thread;
8152
8153   /* The inferior that caused the stop.  */
8154   int inf_num;
8155 };
8156
8157 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8158    takes a strong reference to the thread.  */
8159
8160 static struct stop_context *
8161 save_stop_context (void)
8162 {
8163   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8164
8165   sc->stop_id = get_stop_id ();
8166   sc->ptid = inferior_ptid;
8167   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8168
8169   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8170     {
8171       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8172          yet.  */
8173       sc->thread = inferior_thread ();
8174       sc->thread->refcount++;
8175     }
8176   else
8177     sc->thread = NULL;
8178
8179   return sc;
8180 }
8181
8182 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8183    Releases the strong reference to the thread as well. */
8184
8185 static void
8186 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8187 {
8188   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8189
8190   if (sc->thread != NULL)
8191     sc->thread->refcount--;
8192   xfree (sc);
8193 }
8194
8195 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8196    context.  */
8197
8198 static int
8199 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8200 {
8201   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8202     return 1;
8203   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8204     return 1;
8205   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8206     return 1;
8207   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8208     return 1;
8209   return 0;
8210 }
8211
8212 /* See infrun.h.  */
8213
8214 int
8215 normal_stop (void)
8216 {
8217   struct target_waitstatus last;
8218   ptid_t last_ptid;
8219   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8220   ptid_t pid_ptid;
8221   struct switch_thru_all_uis state;
8222
8223   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8224
8225   new_stop_id ();
8226
8227   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8228      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8229      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8230      here, so do this before any filtered output.  */
8231   if (!non_stop)
8232     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8233   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8234            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8235     {
8236       /* On some targets, we may still have live threads in the
8237          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8238          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8239          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8240          within target_mourn_inferior.  */
8241       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8242         {
8243           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8244           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8245         }
8246     }
8247   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8248     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8249
8250   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8251      update the thread list so we can tell whether there are threads
8252      running on the target.  With target remote, for example, we can
8253      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8254      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8255      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8256      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8257      instead of after.  */
8258   update_thread_list ();
8259
8260   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8261     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8262
8263   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8264      notifying the user that we've switched thread context until
8265      the inferior actually stops.
8266
8267      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8268      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8269      "received a signal".
8270
8271      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8272      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8273      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8274      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8275      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8276      the current thread back to the thread the user had selected right
8277      after this event is handled, so we're not really switching, only
8278      informing of a stop.  */
8279   if (!non_stop
8280       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8281       && target_has_execution
8282       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8283       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8284       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8285     {
8286       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8287         {
8288           target_terminal_ours_for_output ();
8289           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8290                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8291           annotate_thread_changed ();
8292         }
8293       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8294     }
8295
8296   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8297     {
8298       SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8299         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8300           {
8301             target_terminal_ours_for_output ();
8302             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8303           }
8304     }
8305
8306   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8307   maybe_remove_breakpoints ();
8308
8309   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8310      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8311
8312   if (stopped_by_random_signal)
8313     disable_current_display ();
8314
8315   SWITCH_THRU_ALL_UIS (state)
8316     {
8317       async_enable_stdin ();
8318     }
8319
8320   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8321   do_cleanups (old_chain);
8322
8323   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8324      and current location is based on that.  Handle the case where the
8325      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8326      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8327      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8328      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8329      which is not where we'll present the stop.  */
8330   if (has_stack_frames ())
8331     {
8332       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8333         {
8334           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8335              also restores inferior state prior to the call (struct
8336              infcall_suspend_state).  */
8337           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8338
8339           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8340           frame_pop (frame);
8341           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8342              does which means there's now no selected frame.  */
8343         }
8344
8345       select_frame (get_current_frame ());
8346
8347       /* Set the current source location.  */
8348       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8349     }
8350
8351   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8352      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8353   if (stop_command != NULL)
8354     {
8355       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8356       struct cleanup *old_chain
8357         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8358
8359       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8360                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8361
8362       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8363          trying to notify about the previous stop; its context is
8364          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8365          the observers would print a stop for the wrong
8366          thread/inferior.  */
8367       if (stop_context_changed (saved_context))
8368         {
8369           do_cleanups (old_chain);
8370           return 1;
8371         }
8372       do_cleanups (old_chain);
8373     }
8374
8375   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8376      print the stop event.  */
8377   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8378     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8379                                  stop_print_frame);
8380   else
8381     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8382
8383   annotate_stopped ();
8384
8385   if (target_has_execution)
8386     {
8387       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8388           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8389         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8390            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8391         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8392     }
8393
8394   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8395      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8396      Note that this never removes the current inferior.  */
8397   prune_inferiors ();
8398
8399   return 0;
8400 }
8401
8402 static int
8403 hook_stop_stub (void *cmd)
8404 {
8405   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8406   return (0);
8407 }
8408 \f
8409 int
8410 signal_stop_state (int signo)
8411 {
8412   return signal_stop[signo];
8413 }
8414
8415 int
8416 signal_print_state (int signo)
8417 {
8418   return signal_print[signo];
8419 }
8420
8421 int
8422 signal_pass_state (int signo)
8423 {
8424   return signal_program[signo];
8425 }
8426
8427 static void
8428 signal_cache_update (int signo)
8429 {
8430   if (signo == -1)
8431     {
8432       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8433         signal_cache_update (signo);
8434
8435       return;
8436     }
8437
8438   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8439                         && signal_print[signo] == 0
8440                         && signal_program[signo] == 1
8441                         && signal_catch[signo] == 0);
8442 }
8443
8444 int
8445 signal_stop_update (int signo, int state)
8446 {
8447   int ret = signal_stop[signo];
8448
8449   signal_stop[signo] = state;
8450   signal_cache_update (signo);
8451   return ret;
8452 }
8453
8454 int
8455 signal_print_update (int signo, int state)
8456 {
8457   int ret = signal_print[signo];
8458
8459   signal_print[signo] = state;
8460   signal_cache_update (signo);
8461   return ret;
8462 }
8463
8464 int
8465 signal_pass_update (int signo, int state)
8466 {
8467   int ret = signal_program[signo];
8468
8469   signal_program[signo] = state;
8470   signal_cache_update (signo);
8471   return ret;
8472 }
8473
8474 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8475    target.  */
8476
8477 void
8478 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8479 {
8480   int i;
8481
8482   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8483     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8484   signal_cache_update (-1);
8485   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8486 }
8487
8488 static void
8489 sig_print_header (void)
8490 {
8491   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8492                      "to program\tDescription\n"));
8493 }
8494
8495 static void
8496 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8497 {
8498   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8499   int name_padding = 13 - strlen (name);
8500
8501   if (name_padding <= 0)
8502     name_padding = 0;
8503
8504   printf_filtered ("%s", name);
8505   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8506   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8507   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8508   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8509   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8510 }
8511
8512 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8513
8514 static void
8515 handle_command (char *args, int from_tty)
8516 {
8517   char **argv;
8518   int digits, wordlen;
8519   int sigfirst, signum, siglast;
8520   enum gdb_signal oursig;
8521   int allsigs;
8522   int nsigs;
8523   unsigned char *sigs;
8524   struct cleanup *old_chain;
8525
8526   if (args == NULL)
8527     {
8528       error_no_arg (_("signal to handle"));
8529     }
8530
8531   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8532
8533   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8534   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8535   memset (sigs, 0, nsigs);
8536
8537   /* Break the command line up into args.  */
8538
8539   argv = gdb_buildargv (args);
8540   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8541
8542   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8543      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8544      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8545      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8546
8547   while (*argv != NULL)
8548     {
8549       wordlen = strlen (*argv);
8550       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8551         {;
8552         }
8553       allsigs = 0;
8554       sigfirst = siglast = -1;
8555
8556       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8557         {
8558           /* Apply action to all signals except those used by the
8559              debugger.  Silently skip those.  */
8560           allsigs = 1;
8561           sigfirst = 0;
8562           siglast = nsigs - 1;
8563         }
8564       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8565         {
8566           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8567           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8568         }
8569       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8570         {
8571           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8572         }
8573       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8574         {
8575           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8576         }
8577       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8578         {
8579           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8580         }
8581       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8582         {
8583           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8584         }
8585       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8586         {
8587           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8588         }
8589       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8590         {
8591           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8592           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8593         }
8594       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8595         {
8596           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8597         }
8598       else if (digits > 0)
8599         {
8600           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8601              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8602              signal  number.  This is a feature; users really should be
8603              using symbolic names anyway, and the common ones like
8604              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8605
8606           sigfirst = siglast = (int)
8607             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8608           if ((*argv)[digits] == '-')
8609             {
8610               siglast = (int)
8611                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8612             }
8613           if (sigfirst > siglast)
8614             {
8615               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8616               signum = sigfirst;
8617               sigfirst = siglast;
8618               siglast = signum;
8619             }
8620         }
8621       else
8622         {
8623           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8624           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8625             {
8626               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8627             }
8628           else
8629             {
8630               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8631               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8632             }
8633         }
8634
8635       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8636          which signals to apply actions to.  */
8637
8638       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8639         {
8640           switch ((enum gdb_signal) signum)
8641             {
8642             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8643             case GDB_SIGNAL_INT:
8644               if (!allsigs && !sigs[signum])
8645                 {
8646                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8647 Are you sure you want to change it? "),
8648                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8649                     {
8650                       sigs[signum] = 1;
8651                     }
8652                   else
8653                     {
8654                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8655                       gdb_flush (gdb_stdout);
8656                     }
8657                 }
8658               break;
8659             case GDB_SIGNAL_0:
8660             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8661             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8662               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8663               break;
8664             default:
8665               sigs[signum] = 1;
8666               break;
8667             }
8668         }
8669
8670       argv++;
8671     }
8672
8673   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8674     if (sigs[signum])
8675       {
8676         signal_cache_update (-1);
8677         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8678         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8679
8680         if (from_tty)
8681           {
8682             /* Show the results.  */
8683             sig_print_header ();
8684             for (; signum < nsigs; signum++)
8685               if (sigs[signum])
8686                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8687           }
8688
8689         break;
8690       }
8691
8692   do_cleanups (old_chain);
8693 }
8694
8695 /* Complete the "handle" command.  */
8696
8697 static VEC (char_ptr) *
8698 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8699                   const char *text, const char *word)
8700 {
8701   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8702   static const char * const keywords[] =
8703     {
8704       "all",
8705       "stop",
8706       "ignore",
8707       "print",
8708       "pass",
8709       "nostop",
8710       "noignore",
8711       "noprint",
8712       "nopass",
8713       NULL,
8714     };
8715
8716   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8717   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8718
8719   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8720   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8721   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8722   return return_val;
8723 }
8724
8725 enum gdb_signal
8726 gdb_signal_from_command (int num)
8727 {
8728   if (num >= 1 && num <= 15)
8729     return (enum gdb_signal) num;
8730   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8731 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8732 }
8733
8734 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8735    It is possible we should just be printing signals actually used
8736    by the current target (but for things to work right when switching
8737    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8738
8739 static void
8740 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8741 {
8742   enum gdb_signal oursig;
8743
8744   sig_print_header ();
8745
8746   if (signum_exp)
8747     {
8748       /* First see if this is a symbol name.  */
8749       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8750       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8751         {
8752           /* No, try numeric.  */
8753           oursig =
8754             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8755         }
8756       sig_print_info (oursig);
8757       return;
8758     }
8759
8760   printf_filtered ("\n");
8761   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8762   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8763        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8764        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8765     {
8766       QUIT;
8767
8768       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8769           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8770         sig_print_info (oursig);
8771     }
8772
8773   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8774                      "to change these tables.\n"));
8775 }
8776
8777 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8778    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8779    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8780    also dependent on which thread you have selected.
8781
8782      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8783      access.
8784
8785      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8786
8787 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8788    $_siginfo value.  */
8789
8790 static void
8791 siginfo_value_read (struct value *v)
8792 {
8793   LONGEST transferred;
8794
8795   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8796      vice versa.  */
8797   validate_registers_access ();
8798
8799   transferred =
8800     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8801                  NULL,
8802                  value_contents_all_raw (v),
8803                  value_offset (v),
8804                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8805
8806   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8807     error (_("Unable to read siginfo"));
8808 }
8809
8810 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8811    $_siginfo value.  */
8812
8813 static void
8814 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8815 {
8816   LONGEST transferred;
8817
8818   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8819      vice versa.  */
8820   validate_registers_access ();
8821
8822   transferred = target_write (&current_target,
8823                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8824                               NULL,
8825                               value_contents_all_raw (fromval),
8826                               value_offset (v),
8827                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8828
8829   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8830     error (_("Unable to write siginfo"));
8831 }
8832
8833 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8834   {
8835     siginfo_value_read,
8836     siginfo_value_write
8837   };
8838
8839 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8840    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8841    if there's no object available.  */
8842
8843 static struct value *
8844 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8845                     void *ignore)
8846 {
8847   if (target_has_stack
8848       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8849       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8850     {
8851       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8852
8853       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8854     }
8855
8856   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8857 }
8858
8859 \f
8860 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8861    registers and any signal it received when it last stopped.
8862    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8863    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8864    if the program is to properly continue where it left off.  */
8865
8866 struct infcall_suspend_state
8867 {
8868   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8869
8870   /* Other fields:  */
8871   CORE_ADDR stop_pc;
8872   struct regcache *registers;
8873
8874   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8875   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8876
8877   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8878      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8879      content would be invalid.  */
8880   gdb_byte *siginfo_data;
8881 };
8882
8883 struct infcall_suspend_state *
8884 save_infcall_suspend_state (void)
8885 {
8886   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8887   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8888   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8889   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8890   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8891
8892   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8893     {
8894       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8895       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8896       struct cleanup *back_to;
8897
8898       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8899       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8900
8901       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8902                        siginfo_data, 0, len) == len)
8903         discard_cleanups (back_to);
8904       else
8905         {
8906           /* Errors ignored.  */
8907           do_cleanups (back_to);
8908           siginfo_data = NULL;
8909         }
8910     }
8911
8912   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8913
8914   if (siginfo_data)
8915     {
8916       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8917       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8918     }
8919
8920   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8921
8922   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8923      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8924   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8925
8926   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8927
8928   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8929
8930   return inf_state;
8931 }
8932
8933 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8934
8935 void
8936 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8937 {
8938   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8939   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8940   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8941
8942   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8943
8944   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8945
8946   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8947     {
8948       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8949
8950       /* Errors ignored.  */
8951       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8952                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8953     }
8954
8955   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8956      (and perhaps other times).  */
8957   if (target_has_execution)
8958     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8959     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8960
8961   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8962 }
8963
8964 static void
8965 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8966 {
8967   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8968 }
8969
8970 struct cleanup *
8971 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8972   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8973 {
8974   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8975 }
8976
8977 void
8978 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8979 {
8980   regcache_xfree (inf_state->registers);
8981   xfree (inf_state->siginfo_data);
8982   xfree (inf_state);
8983 }
8984
8985 struct regcache *
8986 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8987 {
8988   return inf_state->registers;
8989 }
8990
8991 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8992    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8993    the user's currently selected frame.  */
8994
8995 struct infcall_control_state
8996 {
8997   struct thread_control_state thread_control;
8998   struct inferior_control_state inferior_control;
8999
9000   /* Other fields:  */
9001   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
9002   int stopped_by_random_signal;
9003
9004   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
9005   struct frame_id selected_frame_id;
9006 };
9007
9008 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
9009    connection.  */
9010
9011 struct infcall_control_state *
9012 save_infcall_control_state (void)
9013 {
9014   struct infcall_control_state *inf_status =
9015     XNEW (struct infcall_control_state);
9016   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9017   struct inferior *inf = current_inferior ();
9018
9019   inf_status->thread_control = tp->control;
9020   inf_status->inferior_control = inf->control;
9021
9022   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
9023   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
9024
9025   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
9026      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
9027      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
9028      called.  */
9029   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
9030
9031   /* Other fields:  */
9032   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
9033   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
9034
9035   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
9036
9037   return inf_status;
9038 }
9039
9040 static int
9041 restore_selected_frame (void *args)
9042 {
9043   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9044   struct frame_info *frame;
9045
9046   frame = frame_find_by_id (*fid);
9047
9048   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9049      selected frame.  */
9050   if (frame == NULL)
9051     {
9052       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9053       return 0;
9054     }
9055
9056   select_frame (frame);
9057
9058   return (1);
9059 }
9060
9061 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9062
9063 void
9064 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9065 {
9066   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9067   struct inferior *inf = current_inferior ();
9068
9069   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9070     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9071
9072   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9073     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9074       = disp_del_at_next_stop;
9075
9076   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9077   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9078
9079   tp->control = inf_status->thread_control;
9080   inf->control = inf_status->inferior_control;
9081
9082   /* Other fields:  */
9083   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9084   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9085
9086   if (target_has_stack)
9087     {
9088       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9089          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9090          error() trying to dereference it.  */
9091       if (catch_errors
9092           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9093            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9094            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9095         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9096            frame.  */
9097         select_frame (get_current_frame ());
9098     }
9099
9100   xfree (inf_status);
9101 }
9102
9103 static void
9104 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9105 {
9106   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9107 }
9108
9109 struct cleanup *
9110 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9111   (struct infcall_control_state *inf_status)
9112 {
9113   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9114 }
9115
9116 void
9117 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9118 {
9119   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9120     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9121       = disp_del_at_next_stop;
9122
9123   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9124     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9125       = disp_del_at_next_stop;
9126
9127   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9128   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9129
9130   xfree (inf_status);
9131 }
9132 \f
9133 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9134    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9135    save_inferior_ptid().  */
9136
9137 static void
9138 restore_inferior_ptid (void *arg)
9139 {
9140   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9141
9142   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9143   xfree (arg);
9144 }
9145
9146 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9147    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9148    needed for later doing the cleanup.  */
9149
9150 struct cleanup *
9151 save_inferior_ptid (void)
9152 {
9153   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9154
9155   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9156   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9157 }
9158
9159 /* See infrun.h.  */
9160
9161 void
9162 clear_exit_convenience_vars (void)
9163 {
9164   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9165   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9166 }
9167 \f
9168
9169 /* User interface for reverse debugging:
9170    Set exec-direction / show exec-direction commands
9171    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9172
9173 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9174 static const char exec_forward[] = "forward";
9175 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9176 static const char *exec_direction = exec_forward;
9177 static const char *const exec_direction_names[] = {
9178   exec_forward,
9179   exec_reverse,
9180   NULL
9181 };
9182
9183 static void
9184 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9185                          struct cmd_list_element *cmd)
9186 {
9187   if (target_can_execute_reverse)
9188     {
9189       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9190         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9191       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9192         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9193     }
9194   else
9195     {
9196       exec_direction = exec_forward;
9197       error (_("Target does not support this operation."));
9198     }
9199 }
9200
9201 static void
9202 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9203                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9204 {
9205   switch (execution_direction) {
9206   case EXEC_FORWARD:
9207     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9208     break;
9209   case EXEC_REVERSE:
9210     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9211     break;
9212   default:
9213     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9214                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9215                     (int) execution_direction);
9216   }
9217 }
9218
9219 static void
9220 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9221                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9222 {
9223   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9224                             "of all processes is %s.\n"), value);
9225 }
9226
9227 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9228
9229 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9230 {
9231   siginfo_make_value,
9232   NULL,
9233   NULL
9234 };
9235
9236 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9237    thread has a pending status to process.  */
9238
9239 static void
9240 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9241 {
9242   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9243 }
9244
9245 void
9246 _initialize_infrun (void)
9247 {
9248   int i;
9249   int numsigs;
9250   struct cmd_list_element *c;
9251
9252   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9253   infrun_async_inferior_event_token
9254     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9255
9256   add_info ("signals", signals_info, _("\
9257 What debugger does when program gets various signals.\n\
9258 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9259   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9260
9261   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9262 Specify how to handle signals.\n\
9263 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9264 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9265 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9266 will be displayed instead.\n\
9267 \n\
9268 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9269 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9270 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9271 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9272 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9273 \n\
9274 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9275 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9276 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9277 Print means print a message if this signal happens.\n\
9278 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9279 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9280 Pass and Stop may be combined.\n\
9281 \n\
9282 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9283 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9284 all signals cumulatively specified."));
9285   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9286
9287   if (!dbx_commands)
9288     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9289                             not_just_help_class_command, _("\
9290 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9291 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9292 of the program stops."), &cmdlist);
9293
9294   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9295 Set inferior debugging."), _("\
9296 Show inferior debugging."), _("\
9297 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9298                              NULL,
9299                              show_debug_infrun,
9300                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9301
9302   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9303                            &debug_displaced, _("\
9304 Set displaced stepping debugging."), _("\
9305 Show displaced stepping debugging."), _("\
9306 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9307                             NULL,
9308                             show_debug_displaced,
9309                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9310
9311   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9312                            &non_stop_1, _("\
9313 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9314 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9315 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9316 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9317 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9318 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9319 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9320 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9321 thread's state, all threads stop.\n\
9322 \n\
9323 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9324 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9325 leave it stopped or free to run as needed."),
9326                            set_non_stop,
9327                            show_non_stop,
9328                            &setlist,
9329                            &showlist);
9330
9331   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9332   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9333   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9334   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9335   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9336   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9337   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9338     {
9339       signal_stop[i] = 1;
9340       signal_print[i] = 1;
9341       signal_program[i] = 1;
9342       signal_catch[i] = 0;
9343     }
9344
9345   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9346      the program afterwards.
9347
9348      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9349      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9350      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9351      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9352      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9353      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9354      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9355      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9356      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9357      debugged.  */
9358   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9359   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9360
9361   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9362   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9363   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9364   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9365   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9366   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9367   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9368   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9369   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9370   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9371   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9372   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9373   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9374   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9375   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9376   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9377   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9378   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9379   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9380
9381   /* These signals are used internally by user-level thread
9382      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9383      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9384      its normal operation.  */
9385   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9386   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9387   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9388   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9389   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9390   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9391   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9392   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9393
9394   /* Update cached state.  */
9395   signal_cache_update (-1);
9396
9397   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9398                             &stop_on_solib_events, _("\
9399 Set stopping for shared library events."), _("\
9400 Show stopping for shared library events."), _("\
9401 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9402 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9403 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9404                             set_stop_on_solib_events,
9405                             show_stop_on_solib_events,
9406                             &setlist, &showlist);
9407
9408   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9409                         follow_fork_mode_kind_names,
9410                         &follow_fork_mode_string, _("\
9411 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9412 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9413 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9414   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9415   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9416 The unfollowed process will continue to run.\n\
9417 By default, the debugger will follow the parent process."),
9418                         NULL,
9419                         show_follow_fork_mode_string,
9420                         &setlist, &showlist);
9421
9422   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9423                         follow_exec_mode_names,
9424                         &follow_exec_mode_string, _("\
9425 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9426 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9427 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9428 \n\
9429 follow-exec-mode can be:\n\
9430 \n\
9431   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9432 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9433 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9434 inferior.\n\
9435 \n\
9436   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9437 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9438 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9439 the executable the process was running after the exec call.\n\
9440 \n\
9441 By default, the debugger will use the same inferior."),
9442                         NULL,
9443                         show_follow_exec_mode_string,
9444                         &setlist, &showlist);
9445
9446   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9447                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9448 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9449 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9450 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9451 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9452           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9453 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9454           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9455           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9456 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9457                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9458                         show_scheduler_mode,
9459                         &setlist, &showlist);
9460
9461   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9462 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9463 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9464 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9465 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9466 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9467 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9468 mode (see help set scheduler-locking)."),
9469                            NULL,
9470                            show_schedule_multiple,
9471                            &setlist, &showlist);
9472
9473   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9474 Set mode of the step operation."), _("\
9475 Show mode of the step operation."), _("\
9476 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9477 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9478 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9479                            NULL,
9480                            show_step_stop_if_no_debug,
9481                            &setlist, &showlist);
9482
9483   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9484                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9485 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9486 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9487 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9488 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9489 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9490 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9491 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9492 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9493                                 NULL,
9494                                 show_can_use_displaced_stepping,
9495                                 &setlist, &showlist);
9496
9497   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9498                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9499 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9500                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9501                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9502                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9503                         &setlist, &showlist);
9504
9505   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9506
9507   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9508 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9509 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9510 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9511                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9512
9513   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9514
9515   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9516                            &disable_randomization, _("\
9517 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9518 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9519 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9520 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9521 enabled by default on some platforms."),
9522                            &set_disable_randomization,
9523                            &show_disable_randomization,
9524                            &setlist, &showlist);
9525
9526   /* ptid initializations */
9527   inferior_ptid = null_ptid;
9528   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9529
9530   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9531   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9532   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9533   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9534
9535   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9536      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9537      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9538      isn't another convenience variable of the same name.  */
9539   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9540
9541   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9542                            &observer_mode_1, _("\
9543 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9544 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9545 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9546 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9547 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9548 or signalled."),
9549                            set_observer_mode,
9550                            show_observer_mode,
9551                            &setlist,
9552                            &showlist);
9553 }