Always process target events in the main UI
[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 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
156
157 int sync_execution = 0;
158
159 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
160    inferior stopped in a different thread than it had been running
161    in.  */
162
163 static ptid_t previous_inferior_ptid;
164
165 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
166    will detach from one of the fork branches, child or parent.
167    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
168    setting.  */
169
170 static int detach_fork = 1;
171
172 int debug_displaced = 0;
173 static void
174 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
175                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
176 {
177   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
178 }
179
180 unsigned int debug_infrun = 0;
181 static void
182 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
183                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
184 {
185   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
186 }
187
188
189 /* Support for disabling address space randomization.  */
190
191 int disable_randomization = 1;
192
193 static void
194 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
195                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
196 {
197   if (target_supports_disable_randomization ())
198     fprintf_filtered (file,
199                       _("Disabling randomization of debuggee's "
200                         "virtual address space is %s.\n"),
201                       value);
202   else
203     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
204                       "virtual address space is unsupported on\n"
205                       "this platform.\n"), file);
206 }
207
208 static void
209 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
210                            struct cmd_list_element *c)
211 {
212   if (!target_supports_disable_randomization ())
213     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
214              "virtual address space is unsupported on\n"
215              "this platform."));
216 }
217
218 /* User interface for non-stop mode.  */
219
220 int non_stop = 0;
221 static int non_stop_1 = 0;
222
223 static void
224 set_non_stop (char *args, int from_tty,
225               struct cmd_list_element *c)
226 {
227   if (target_has_execution)
228     {
229       non_stop_1 = non_stop;
230       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
231     }
232
233   non_stop = non_stop_1;
234 }
235
236 static void
237 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
238                struct cmd_list_element *c, const char *value)
239 {
240   fprintf_filtered (file,
241                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
242                     value);
243 }
244
245 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
246    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
247    target's execution have been disabled.  */
248
249 int observer_mode = 0;
250 static int observer_mode_1 = 0;
251
252 static void
253 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
254                    struct cmd_list_element *c)
255 {
256   if (target_has_execution)
257     {
258       observer_mode_1 = observer_mode;
259       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
260     }
261
262   observer_mode = observer_mode_1;
263
264   may_write_registers = !observer_mode;
265   may_write_memory = !observer_mode;
266   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
267   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
268   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
269      but enable them if we're going into this mode.  */
270   if (observer_mode)
271     may_insert_fast_tracepoints = 1;
272   may_stop = !observer_mode;
273   update_target_permissions ();
274
275   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
276      going out we leave it that way.  */
277   if (observer_mode)
278     {
279       pagination_enabled = 0;
280       non_stop = non_stop_1 = 1;
281     }
282
283   if (from_tty)
284     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
285                      (observer_mode ? "on" : "off"));
286 }
287
288 static void
289 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
290                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
291 {
292   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
293 }
294
295 /* This updates the value of observer mode based on changes in
296    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
297    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
298    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
299    debugging-related global.  */
300
301 void
302 update_observer_mode (void)
303 {
304   int newval;
305
306   newval = (!may_insert_breakpoints
307             && !may_insert_tracepoints
308             && may_insert_fast_tracepoints
309             && !may_stop
310             && non_stop);
311
312   /* Let the user know if things change.  */
313   if (newval != observer_mode)
314     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
315                      (newval ? "on" : "off"));
316
317   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
318 }
319
320 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
321
322 static unsigned char *signal_stop;
323 static unsigned char *signal_print;
324 static unsigned char *signal_program;
325
326 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
327    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
328    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
329    signals.  */
330 static unsigned char *signal_catch;
331
332 /* Table of signals that the target may silently handle.
333    This is automatically determined from the flags above,
334    and simply cached here.  */
335 static unsigned char *signal_pass;
336
337 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
338   do { \
339     int signum = (nsigs); \
340     while (signum-- > 0) \
341       if ((sigs)[signum]) \
342         (flags)[signum] = 1; \
343   } while (0)
344
345 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
346   do { \
347     int signum = (nsigs); \
348     while (signum-- > 0) \
349       if ((sigs)[signum]) \
350         (flags)[signum] = 0; \
351   } while (0)
352
353 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
354    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
355
356 void
357 update_signals_program_target (void)
358 {
359   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
360 }
361
362 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
363
364 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
365
366 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
367
368 static struct cmd_list_element *stop_command;
369
370 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
371    of shared library events by the dynamic linker.  */
372 int stop_on_solib_events;
373
374 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
375    as appropriate when the above flag is changed.  */
376
377 static void
378 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
379 {
380   update_solib_breakpoints ();
381 }
382
383 static void
384 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
385                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
386 {
387   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
388                     value);
389 }
390
391 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
392
393 static int stop_print_frame;
394
395 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
396    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
397    information is returned by get_last_target_status().  */
398 static ptid_t target_last_wait_ptid;
399 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
400
401 static void context_switch (ptid_t ptid);
402
403 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
404
405 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
406 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
407
408 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
409   follow_fork_mode_child,
410   follow_fork_mode_parent,
411   NULL
412 };
413
414 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
415 static void
416 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
417                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
418 {
419   fprintf_filtered (file,
420                     _("Debugger response to a program "
421                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
422                     value);
423 }
424 \f
425
426 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
427    which process is being followed, and whether the other process
428    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
429    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
430    followed inferior.  */
431
432 static int
433 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
434 {
435   int has_vforked;
436   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
437
438   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
439                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
440   parent_ptid = inferior_ptid;
441   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
442
443   if (has_vforked
444       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
445       && (!target_is_async_p () || sync_execution)
446       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
447     {
448       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
449          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
450          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
451          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
452          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
453       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
454 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
455 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
456 \"set schedule-multiple\".\n"));
457       /* FIXME output string > 80 columns.  */
458       return 1;
459     }
460
461   if (!follow_child)
462     {
463       /* Detach new forked process?  */
464       if (detach_fork)
465         {
466           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
467              from it.  If we forked, then this has already been taken
468              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
469              breakpoint inserted in the parent is visible in the
470              child, even those added while stopped in a vfork
471              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
472              parent also, but they'll be reinserted below.  */
473           if (has_vforked)
474             {
475               /* Keep breakpoints list in sync.  */
476               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
477             }
478
479           if (info_verbose || debug_infrun)
480             {
481               /* Ensure that we have a process ptid.  */
482               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
483
484               target_terminal_ours_for_output ();
485               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
486                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
487                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
488                                 target_pid_to_str (process_ptid));
489             }
490         }
491       else
492         {
493           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
494           struct cleanup *old_chain;
495
496           /* Add process to GDB's tables.  */
497           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
498
499           parent_inf = current_inferior ();
500           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
501           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
502           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
503           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
504
505           old_chain = save_inferior_ptid ();
506           save_current_program_space ();
507
508           inferior_ptid = child_ptid;
509           add_thread (inferior_ptid);
510           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
511
512           /* If this is a vfork child, then the address-space is
513              shared with the parent.  */
514           if (has_vforked)
515             {
516               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
517               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
518
519               /* The parent will be frozen until the child is done
520                  with the shared region.  Keep track of the
521                  parent.  */
522               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
523               child_inf->pending_detach = 0;
524               parent_inf->vfork_child = child_inf;
525               parent_inf->pending_detach = 0;
526             }
527           else
528             {
529               child_inf->aspace = new_address_space ();
530               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
531               child_inf->removable = 1;
532               set_current_program_space (child_inf->pspace);
533               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
534
535               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
536                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
537                  in shared libraries, and install the solib event
538                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
539                  better throughout the core, this wouldn't be
540                  required.  */
541               solib_create_inferior_hook (0);
542             }
543
544           do_cleanups (old_chain);
545         }
546
547       if (has_vforked)
548         {
549           struct inferior *parent_inf;
550
551           parent_inf = current_inferior ();
552
553           /* If we detached from the child, then we have to be careful
554              to not insert breakpoints in the parent until the child
555              is done with the shared memory region.  However, if we're
556              staying attached to the child, then we can and should
557              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
558              subsequent child exec or exit is enough to know when does
559              the child stops using the parent's address space.  */
560           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
561           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
562         }
563     }
564   else
565     {
566       /* Follow the child.  */
567       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
568       struct program_space *parent_pspace;
569
570       if (info_verbose || debug_infrun)
571         {
572           target_terminal_ours_for_output ();
573           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
574                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
575                             target_pid_to_str (parent_ptid),
576                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
577                             target_pid_to_str (child_ptid));
578         }
579
580       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
581          doesn't unpush the target.  */
582
583       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
584
585       parent_inf = current_inferior ();
586       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
587       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
588       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
589       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
590
591       parent_pspace = parent_inf->pspace;
592
593       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
594          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
595          remove the old breakpoints from the parent and detach or
596          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
597          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
598          them to the child before removing breakpoints from the
599          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
600          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
601          assigned to the same address space).  */
602
603       if (has_vforked)
604         {
605           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
606           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
607           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
608           child_inf->pending_detach = 0;
609           parent_inf->vfork_child = child_inf;
610           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
611           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
612         }
613       else if (detach_fork)
614         {
615           if (info_verbose || debug_infrun)
616             {
617               /* Ensure that we have a process ptid.  */
618               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
619
620               target_terminal_ours_for_output ();
621               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
622                                 _("Detaching after fork from "
623                                   "child %s.\n"),
624                                 target_pid_to_str (process_ptid));
625             }
626
627           target_detach (NULL, 0);
628         }
629
630       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
631
632       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
633          this new thread, before cloning the program space, and
634          informing the solib layer about this new process.  */
635
636       inferior_ptid = child_ptid;
637       add_thread (inferior_ptid);
638
639       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
640          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
641          reuse the parent's program/address spaces.  */
642       if (has_vforked || detach_fork)
643         {
644           child_inf->pspace = parent_pspace;
645           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
646         }
647       else
648         {
649           child_inf->aspace = new_address_space ();
650           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
651           child_inf->removable = 1;
652           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
653           set_current_program_space (child_inf->pspace);
654           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
655
656           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
657              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
658              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
659              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
660              the core, this wouldn't be required.  */
661           solib_create_inferior_hook (0);
662         }
663     }
664
665   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
666 }
667
668 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
669    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
670    reason decided it's best not to resume.  */
671
672 static int
673 follow_fork (void)
674 {
675   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
676   int should_resume = 1;
677   struct thread_info *tp;
678
679   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
680      followed fork child thread should have a copy of most of the
681      parent thread structure's run control related fields, not just these.
682      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
683   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
684   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
685   CORE_ADDR step_range_start = 0;
686   CORE_ADDR step_range_end = 0;
687   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
688   struct interp *command_interp = NULL;
689
690   if (!non_stop)
691     {
692       ptid_t wait_ptid;
693       struct target_waitstatus wait_status;
694
695       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
696       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
697
698       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
699          do.  */
700       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
701           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
702         return 1;
703
704       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
705          reported.  */
706       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
707           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
708         {
709           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
710              target to follow it (in either direction).  We'll
711              afterwards refuse to resume, and inform the user what
712              happened.  */
713           switch_to_thread (wait_ptid);
714           should_resume = 0;
715         }
716     }
717
718   tp = inferior_thread ();
719
720   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
721      followed, then do so now.  */
722   switch (tp->pending_follow.kind)
723     {
724     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
725     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
726       {
727         ptid_t parent, child;
728
729         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
730            preserve the stepping state in the fork child.  */
731         if (follow_child && should_resume)
732           {
733             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
734                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
735             step_range_start = tp->control.step_range_start;
736             step_range_end = tp->control.step_range_end;
737             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
738             exception_resume_breakpoint
739               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
740             command_interp = tp->control.command_interp;
741
742             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
743                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
744                and the child version will not be installed.  Remove
745                this when the breakpoints module becomes aware of
746                inferiors and address spaces.  */
747             delete_step_resume_breakpoint (tp);
748             tp->control.step_range_start = 0;
749             tp->control.step_range_end = 0;
750             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
751             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
752             tp->control.command_interp = NULL;
753           }
754
755         parent = inferior_ptid;
756         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
757
758         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
759            target to do whatever is necessary to follow either parent
760            or child.  */
761         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
762           {
763             /* Target refused to follow, or there's some other reason
764                we shouldn't resume.  */
765             should_resume = 0;
766           }
767         else
768           {
769             /* This pending follow fork event is now handled, one way
770                or another.  The previous selected thread may be gone
771                from the lists by now, but if it is still around, need
772                to clear the pending follow request.  */
773             tp = find_thread_ptid (parent);
774             if (tp)
775               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
776
777             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
778                over from WAIT_PID" logic above.  */
779             nullify_last_target_wait_ptid ();
780
781             /* If we followed the child, switch to it...  */
782             if (follow_child)
783               {
784                 switch_to_thread (child);
785
786                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
787                    user was stepping over the fork call.  */
788                 if (should_resume)
789                   {
790                     tp = inferior_thread ();
791                     tp->control.step_resume_breakpoint
792                       = step_resume_breakpoint;
793                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
794                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
795                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
796                     tp->control.exception_resume_breakpoint
797                       = exception_resume_breakpoint;
798                     tp->control.command_interp = command_interp;
799                   }
800                 else
801                   {
802                     /* If we get here, it was because we're trying to
803                        resume from a fork catchpoint, but, the user
804                        has switched threads away from the thread that
805                        forked.  In that case, the resume command
806                        issued is most likely not applicable to the
807                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
808                     warning (_("Not resuming: switched threads "
809                                "before following fork child."));
810                   }
811
812                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
813                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
814               }
815             else
816               switch_to_thread (parent);
817           }
818       }
819       break;
820     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
821       /* Nothing to follow.  */
822       break;
823     default:
824       internal_error (__FILE__, __LINE__,
825                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
826                       tp->pending_follow.kind);
827       break;
828     }
829
830   return should_resume;
831 }
832
833 static void
834 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
835 {
836   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
837
838   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
839      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
840      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
841      creation, so enable it here now that it is associated with the
842      correct thread.
843
844      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
845      Since we created the step_resume bp when the parent process
846      was being debugged, and now are switching to the child process,
847      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
848      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
849      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
850
851   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
852     {
853       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
854       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
855     }
856
857   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
858   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
859     {
860       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
861       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
862     }
863
864   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
865      breakpoints after catching the fork, in which case those
866      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
867      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
868
869   breakpoint_re_set ();
870   insert_breakpoints ();
871 }
872
873 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
874    user wanted to be executing.  */
875
876 static int
877 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
878                           void *arg)
879 {
880   int pid = * (int *) arg;
881
882   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
883       && is_running (thread->ptid)
884       && !is_executing (thread->ptid)
885       && !thread->stop_requested
886       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
887     {
888       if (debug_infrun)
889         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
890                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
891                             target_pid_to_str (thread->ptid));
892
893       switch_to_thread (thread->ptid);
894       clear_proceed_status (0);
895       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
896     }
897
898   return 0;
899 }
900
901 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
902    detaching or resuming a vfork parent.  */
903
904 static void
905 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
906 {
907   struct inferior *inf = current_inferior ();
908
909   if (inf->vfork_parent)
910     {
911       int resume_parent = -1;
912
913       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
914          between the parent and the child.  If the user wanted to
915          detach from the parent, now is the time.  */
916
917       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
918         {
919           struct thread_info *tp;
920           struct cleanup *old_chain;
921           struct program_space *pspace;
922           struct address_space *aspace;
923
924           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
925
926           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
927
928           if (!exec)
929             {
930               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
931                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
932               old_chain = save_inferior_ptid ();
933               save_current_program_space ();
934               save_current_inferior ();
935             }
936           else
937             old_chain = save_current_space_and_thread ();
938
939           /* We're letting loose of the parent.  */
940           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
941           switch_to_thread (tp->ptid);
942
943           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
944              removes breakpoints from its address space.  There's a
945              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
946              but, parent/child are still sharing the pspace at this
947              point, although the exec in reality makes the kernel give
948              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
949              that the breakpoints module being unaware of this, would
950              likely chose the child process to write to the parent
951              address space.  Swapping the child temporarily away from
952              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
953              of" a hack.  */
954
955           pspace = inf->pspace;
956           aspace = inf->aspace;
957           inf->aspace = NULL;
958           inf->pspace = NULL;
959
960           if (debug_infrun || info_verbose)
961             {
962               target_terminal_ours_for_output ();
963
964               if (exec)
965                 {
966                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
967                                     _("Detaching vfork parent process "
968                                       "%d after child exec.\n"),
969                                     inf->vfork_parent->pid);
970                 }
971               else
972                 {
973                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
974                                     _("Detaching vfork parent process "
975                                       "%d after child exit.\n"),
976                                     inf->vfork_parent->pid);
977                 }
978             }
979
980           target_detach (NULL, 0);
981
982           /* Put it back.  */
983           inf->pspace = pspace;
984           inf->aspace = aspace;
985
986           do_cleanups (old_chain);
987         }
988       else if (exec)
989         {
990           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
991              child a new address space.  */
992           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
993           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
994           inf->removable = 1;
995           set_current_program_space (inf->pspace);
996
997           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
998
999           /* Break the bonds.  */
1000           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1001         }
1002       else
1003         {
1004           struct cleanup *old_chain;
1005           struct program_space *pspace;
1006
1007           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1008              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1009              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1010              found in the address space, and switching to null_ptid,
1011              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1012              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1013              go ahead and create a new one for this exiting
1014              inferior.  */
1015
1016           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1017              to read the selected frame of a dead process.  */
1018           old_chain = save_inferior_ptid ();
1019           inferior_ptid = null_ptid;
1020
1021           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1022              module the option to write through to it (cloning a
1023              program space resets breakpoints).  */
1024           inf->aspace = NULL;
1025           inf->pspace = NULL;
1026           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1027           set_current_program_space (pspace);
1028           inf->removable = 1;
1029           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1030           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1031           inf->pspace = pspace;
1032           inf->aspace = pspace->aspace;
1033
1034           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1035              inferior.  */
1036           do_cleanups (old_chain);
1037
1038           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1039           /* Break the bonds.  */
1040           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1041         }
1042
1043       inf->vfork_parent = NULL;
1044
1045       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1046
1047       if (non_stop && resume_parent != -1)
1048         {
1049           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1050              free now.  */
1051           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1052
1053           if (debug_infrun)
1054             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1055                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1056                                 resume_parent);
1057
1058           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1059
1060           do_cleanups (old_chain);
1061         }
1062     }
1063 }
1064
1065 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1066
1067 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1068 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1069 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1070 {
1071   follow_exec_mode_new,
1072   follow_exec_mode_same,
1073   NULL,
1074 };
1075
1076 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1077 static void
1078 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1079                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1080 {
1081   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1082 }
1083
1084 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1085
1086 static void
1087 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1088 {
1089   struct thread_info *th, *tmp;
1090   struct inferior *inf = current_inferior ();
1091   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1092   ptid_t process_ptid;
1093
1094   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1095      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1096      momentary bp's, etc.
1097
1098      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1099      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1100      of instructions.
1101
1102      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1103      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1104      symbol table is read.
1105
1106      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1107      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1108      now.
1109
1110      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1111      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1112      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1113      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1114
1115   mark_breakpoints_out ();
1116
1117   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1118      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1119      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1120      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1121      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1122      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1123      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1124      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1125      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1126      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1127      of the process but one that reported the event.  Note this must
1128      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1129      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1130      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1131      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1132      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1133      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1134      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1135      notifications.  */
1136   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1137     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1138       delete_thread (th->ptid);
1139
1140   /* We also need to clear any left over stale state for the
1141      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1142      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1143      step-to-next statement through an exec().  */
1144   th = inferior_thread ();
1145   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1146   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1147   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1148   th->control.step_range_start = 0;
1149   th->control.step_range_end = 0;
1150
1151   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1152      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1153      it now.  */
1154   th->stop_requested = 0;
1155
1156   update_breakpoints_after_exec ();
1157
1158   /* What is this a.out's name?  */
1159   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1160   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1161                      target_pid_to_str (process_ptid),
1162                      execd_pathname);
1163
1164   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1165      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1166
1167   gdb_flush (gdb_stdout);
1168
1169   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1170
1171   if (*gdb_sysroot != '\0')
1172     {
1173       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1174
1175       execd_pathname = (char *) alloca (strlen (name) + 1);
1176       strcpy (execd_pathname, name);
1177       xfree (name);
1178     }
1179
1180   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1181      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1182      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1183   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1184      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1185      previous incarnation of this process.  */
1186   no_shared_libraries (NULL, 0);
1187
1188   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1189     {
1190       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1191          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1192
1193       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1194          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1195          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1196       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1197
1198       inf = add_inferior_with_spaces ();
1199       inf->pid = pid;
1200       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1201
1202       set_current_inferior (inf);
1203       set_current_program_space (inf->pspace);
1204       add_thread (ptid);
1205     }
1206   else
1207     {
1208       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1209          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1210          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1211          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1212          around (its description is later cleared/refetched on
1213          restart).  */
1214       target_clear_description ();
1215     }
1216
1217   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1218
1219   /* That a.out is now the one to use.  */
1220   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1221
1222   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1223      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1224      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1225      the breakpoints with the zero displacement.  */
1226
1227   symbol_file_add (execd_pathname,
1228                    (inf->symfile_flags
1229                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1230                    NULL, 0);
1231
1232   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1233     set_initial_language ();
1234
1235   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1236      after flipping to the new executable (because the target supplied
1237      description must be compatible with the executable's
1238      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1239      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1240      registers.  */
1241   target_find_description ();
1242
1243   solib_create_inferior_hook (0);
1244
1245   jit_inferior_created_hook ();
1246
1247   breakpoint_re_set ();
1248
1249   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1250      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1251      to symbol_file_command...).  */
1252   insert_breakpoints ();
1253
1254   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1255      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1256      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1257      matically get reset there in the new process.).  */
1258 }
1259
1260 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1261    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1262    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1263    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1264    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1265    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1266    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1267 struct thread_info *step_over_queue_head;
1268
1269 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1270
1271 enum step_over_what_flag
1272   {
1273     /* Step over a breakpoint.  */
1274     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1275
1276     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1277        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1278        expression.  */
1279     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1280   };
1281 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1282
1283 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1284
1285 struct step_over_info
1286 {
1287   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1288      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1289      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1290      non-NULL.  */
1291   struct address_space *aspace;
1292   CORE_ADDR address;
1293
1294   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1295      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1296   int nonsteppable_watchpoint_p;
1297
1298   /* The thread's global number.  */
1299   int thread;
1300 };
1301
1302 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1303
1304    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1305    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1306    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1307    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1308    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1309    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1310
1311    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1312    Given threads that can't run code in the same address space as the
1313    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1314    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1315    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1316    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1317    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1318    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1319    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1320    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1321    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1322    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1323    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1324    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1325    watchpoint.  */
1326 static struct step_over_info step_over_info;
1327
1328 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1329    stepping over.  */
1330
1331 static void
1332 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1333                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1334                     int thread)
1335 {
1336   step_over_info.aspace = aspace;
1337   step_over_info.address = address;
1338   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1339   step_over_info.thread = thread;
1340 }
1341
1342 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1343    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1344
1345 static void
1346 clear_step_over_info (void)
1347 {
1348   if (debug_infrun)
1349     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1350                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1351   step_over_info.aspace = NULL;
1352   step_over_info.address = 0;
1353   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1354   step_over_info.thread = -1;
1355 }
1356
1357 /* See infrun.h.  */
1358
1359 int
1360 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1361                               CORE_ADDR address)
1362 {
1363   return (step_over_info.aspace != NULL
1364           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1365                                        step_over_info.aspace,
1366                                        step_over_info.address));
1367 }
1368
1369 /* See infrun.h.  */
1370
1371 int
1372 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1373 {
1374   return (step_over_info.thread != -1
1375           && thread == step_over_info.thread);
1376 }
1377
1378 /* See infrun.h.  */
1379
1380 int
1381 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1382 {
1383   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1384 }
1385
1386 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1387
1388 static int
1389 step_over_info_valid_p (void)
1390 {
1391   return (step_over_info.aspace != NULL
1392           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1393 }
1394
1395 \f
1396 /* Displaced stepping.  */
1397
1398 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1399    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1400    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1401    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1402    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1403    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1404
1405    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1406    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1407
1408    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1409        inserted.
1410    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1411    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1412
1413    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1414    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1415    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1416    stepping:
1417
1418    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1419        breakpoints are inserted.
1420    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1421        location, outside the main code stream, making any adjustments
1422        to the instruction, register, and memory state as directed by
1423        T's architecture.
1424    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1425    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1426        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1427        back into the main instruction stream.
1428    n4) We resume T.
1429
1430    This approach depends on the following gdbarch methods:
1431
1432    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1433      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1434      be reserved there.  We use these in step n1.
1435
1436    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1437      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1438      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1439
1440    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1441      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1442      same effect the instruction would have had if we had executed it
1443      at its original address.  We use this in step n3.
1444
1445    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1446
1447    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1448    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1449    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1450    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1451    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1452    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1453    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1454    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1455
1456    See the comments in gdbarch.sh for details.
1457
1458    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1459    currently be used in combination, although with some care I think
1460    they could be made to.  Software single-step works by placing
1461    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1462    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1463    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1464    executable, or at addresses that are not proper instruction
1465    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1466    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1467    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1468    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1469    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1470    on architectures that use software single-stepping.
1471
1472    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1473    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1474    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1475    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1476    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1477    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1478    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1479    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1480    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1481    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1482    displaced_step_fixup for details.  */
1483
1484 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1485 struct displaced_step_inferior_state
1486 {
1487   /* Pointer to next in linked list.  */
1488   struct displaced_step_inferior_state *next;
1489
1490   /* The process this displaced step state refers to.  */
1491   int pid;
1492
1493   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1494      try displaced stepping for this inferior again.  */
1495   int failed_before;
1496
1497   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1498      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1499      require fixing up once it has completed its step.  */
1500   ptid_t step_ptid;
1501
1502   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1503   struct gdbarch *step_gdbarch;
1504
1505   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1506      for post-step cleanup.  */
1507   struct displaced_step_closure *step_closure;
1508
1509   /* The address of the original instruction, and the copy we
1510      made.  */
1511   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1512
1513   /* Saved contents of copy area.  */
1514   gdb_byte *step_saved_copy;
1515 };
1516
1517 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1518    presently.  */
1519 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1520
1521 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1522
1523 static struct displaced_step_inferior_state *
1524 get_displaced_stepping_state (int pid)
1525 {
1526   struct displaced_step_inferior_state *state;
1527
1528   for (state = displaced_step_inferior_states;
1529        state != NULL;
1530        state = state->next)
1531     if (state->pid == pid)
1532       return state;
1533
1534   return NULL;
1535 }
1536
1537 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1538    step.  */
1539
1540 static int
1541 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1542 {
1543   struct displaced_step_inferior_state *state;
1544
1545   for (state = displaced_step_inferior_states;
1546        state != NULL;
1547        state = state->next)
1548     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1549       return 1;
1550
1551   return 0;
1552 }
1553
1554 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1555    step.  */
1556
1557 static int
1558 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1559 {
1560   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1561
1562   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1563
1564   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1565
1566   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1567 }
1568
1569 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1570
1571 static int
1572 displaced_step_in_progress (int pid)
1573 {
1574   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1575
1576   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1577   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1578     return 1;
1579
1580   return 0;
1581 }
1582
1583 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1584    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1585    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1586
1587 static struct displaced_step_inferior_state *
1588 add_displaced_stepping_state (int pid)
1589 {
1590   struct displaced_step_inferior_state *state;
1591
1592   for (state = displaced_step_inferior_states;
1593        state != NULL;
1594        state = state->next)
1595     if (state->pid == pid)
1596       return state;
1597
1598   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1599   state->pid = pid;
1600   state->next = displaced_step_inferior_states;
1601   displaced_step_inferior_states = state;
1602
1603   return state;
1604 }
1605
1606 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1607    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1608    return NULL.  */
1609
1610 struct displaced_step_closure*
1611 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1612 {
1613   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1614     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1615
1616   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1617   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1618      && (displaced->step_copy == addr))
1619     return displaced->step_closure;
1620
1621   return NULL;
1622 }
1623
1624 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1625
1626 static void
1627 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1628 {
1629   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1630
1631   gdb_assert (pid != 0);
1632
1633   it = displaced_step_inferior_states;
1634   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1635   while (it)
1636     {
1637       if (it->pid == pid)
1638         {
1639           *prev_next_p = it->next;
1640           xfree (it);
1641           return;
1642         }
1643
1644       prev_next_p = &it->next;
1645       it = *prev_next_p;
1646     }
1647 }
1648
1649 static void
1650 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1651 {
1652   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1653 }
1654
1655 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1656    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1657    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1658    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1659    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1660    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1661    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1662
1663 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1664
1665 static void
1666 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1667                                  struct cmd_list_element *c,
1668                                  const char *value)
1669 {
1670   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1671     fprintf_filtered (file,
1672                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1673                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1674                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1675   else
1676     fprintf_filtered (file,
1677                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1678                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1679 }
1680
1681 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1682    over breakpoints of thread TP.  */
1683
1684 static int
1685 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1686 {
1687   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1688   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1689   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1690
1691   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1692
1693   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1694             && target_is_non_stop_p ())
1695            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1696           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1697           && find_record_target () == NULL
1698           && (displaced_state == NULL
1699               || !displaced_state->failed_before));
1700 }
1701
1702 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1703 static void
1704 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1705 {
1706   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1707   displaced->step_ptid = null_ptid;
1708
1709   if (displaced->step_closure)
1710     {
1711       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1712                                            displaced->step_closure);
1713       displaced->step_closure = NULL;
1714     }
1715 }
1716
1717 static void
1718 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1719 {
1720   struct displaced_step_inferior_state *state
1721     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1722
1723   displaced_step_clear (state);
1724 }
1725
1726 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1727 void
1728 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1729                            const gdb_byte *buf,
1730                            size_t len)
1731 {
1732   int i;
1733
1734   for (i = 0; i < len; i++)
1735     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1736   fputs_unfiltered ("\n", file);
1737 }
1738
1739 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1740
1741    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1742    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1743    over, then after the step, there will be no indication from the
1744    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1745    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1746    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1747    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1748    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1749    explain how we handle this case instead.
1750
1751    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1752    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1753    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1754
1755 static int
1756 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1757 {
1758   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1759   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1760   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1761   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1762   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1763   CORE_ADDR original, copy;
1764   ULONGEST len;
1765   struct displaced_step_closure *closure;
1766   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1767   int status;
1768
1769   /* We should never reach this function if the architecture does not
1770      support displaced stepping.  */
1771   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1772
1773   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1774   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1775
1776   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1777      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1778      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1779      jump/branch).  */
1780   tp->control.may_range_step = 0;
1781
1782   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1783      access to a single scratch space per inferior.  */
1784
1785   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1786
1787   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1788     {
1789       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1790          request and place in queue.  */
1791
1792       if (debug_displaced)
1793         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1794                             "displaced: deferring step of %s\n",
1795                             target_pid_to_str (ptid));
1796
1797       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1798       return 0;
1799     }
1800   else
1801     {
1802       if (debug_displaced)
1803         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1804                             "displaced: stepping %s now\n",
1805                             target_pid_to_str (ptid));
1806     }
1807
1808   displaced_step_clear (displaced);
1809
1810   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1811   inferior_ptid = ptid;
1812
1813   original = regcache_read_pc (regcache);
1814
1815   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1816   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1817
1818   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1819     {
1820       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1821          (which is usually around the entry point).  We'd either
1822          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1823          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1824          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1825          we already assume that no thread is going to execute the code
1826          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1827          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1828          stepping over this breakpoint in-line.  */
1829       if (debug_displaced)
1830         {
1831           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1832                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1833                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1834         }
1835
1836       do_cleanups (old_cleanups);
1837       return -1;
1838     }
1839
1840   /* Save the original contents of the copy area.  */
1841   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1842   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1843                                   &displaced->step_saved_copy);
1844   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1845   if (status != 0)
1846     throw_error (MEMORY_ERROR,
1847                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1848                    "displaced-stepping scratch space."),
1849                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1850   if (debug_displaced)
1851     {
1852       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1853                           paddress (gdbarch, copy));
1854       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1855                                  displaced->step_saved_copy,
1856                                  len);
1857     };
1858
1859   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1860                                               original, copy, regcache);
1861   if (closure == NULL)
1862     {
1863       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1864          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1865          stepping over the breakpoint in-line.  */
1866       do_cleanups (old_cleanups);
1867       return -1;
1868     }
1869
1870   /* Save the information we need to fix things up if the step
1871      succeeds.  */
1872   displaced->step_ptid = ptid;
1873   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1874   displaced->step_closure = closure;
1875   displaced->step_original = original;
1876   displaced->step_copy = copy;
1877
1878   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1879
1880   /* Resume execution at the copy.  */
1881   regcache_write_pc (regcache, copy);
1882
1883   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1884
1885   do_cleanups (old_cleanups);
1886
1887   if (debug_displaced)
1888     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1889                         paddress (gdbarch, copy));
1890
1891   return 1;
1892 }
1893
1894 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1895    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1896
1897 static int
1898 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1899 {
1900   int prepared = -1;
1901
1902   TRY
1903     {
1904       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1905     }
1906   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1907     {
1908       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1909
1910       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1911           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1912         throw_exception (ex);
1913
1914       if (debug_infrun)
1915         {
1916           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1917                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1918                               ex.message);
1919         }
1920
1921       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1922          "auto".  */
1923       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1924         {
1925           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1926                    ex.message);
1927         }
1928
1929       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1930       displaced_state
1931         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1932       displaced_state->failed_before = 1;
1933     }
1934   END_CATCH
1935
1936   return prepared;
1937 }
1938
1939 static void
1940 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1941                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1942 {
1943   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1944
1945   inferior_ptid = ptid;
1946   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1947   do_cleanups (ptid_cleanup);
1948 }
1949
1950 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1951
1952 static void
1953 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1954                         ptid_t ptid)
1955 {
1956   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1957
1958   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1959                      displaced->step_saved_copy, len);
1960   if (debug_displaced)
1961     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1962                         target_pid_to_str (ptid),
1963                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1964                                   displaced->step_copy));
1965 }
1966
1967 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1968    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1969    have had if we had executed it at its original address, and return
1970    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1971    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1972
1973 static int
1974 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1975 {
1976   struct cleanup *old_cleanups;
1977   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1978     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1979   int ret;
1980
1981   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1982   if (displaced == NULL)
1983     return 0;
1984
1985   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1986   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1987       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1988     return 0;
1989
1990   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1991
1992   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1993
1994   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1995      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1996      the current thread.  */
1997   switch_to_thread (event_ptid);
1998
1999   /* Did the instruction complete successfully?  */
2000   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
2001       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
2002            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
2003                || target_have_steppable_watchpoint)))
2004     {
2005       /* Fix up the resulting state.  */
2006       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
2007                                     displaced->step_closure,
2008                                     displaced->step_original,
2009                                     displaced->step_copy,
2010                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2011       ret = 1;
2012     }
2013   else
2014     {
2015       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2016          relocate the PC.  */
2017       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2018       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2019
2020       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2021       regcache_write_pc (regcache, pc);
2022       ret = -1;
2023     }
2024
2025   do_cleanups (old_cleanups);
2026
2027   displaced->step_ptid = null_ptid;
2028
2029   return ret;
2030 }
2031
2032 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2033    discarded between events.  */
2034 struct execution_control_state
2035 {
2036   ptid_t ptid;
2037   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2038      otherwise.  */
2039   struct thread_info *event_thread;
2040
2041   struct target_waitstatus ws;
2042   int stop_func_filled_in;
2043   CORE_ADDR stop_func_start;
2044   CORE_ADDR stop_func_end;
2045   const char *stop_func_name;
2046   int wait_some_more;
2047
2048   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2049      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2050      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2051      we can switch back to the original stepping thread.  */
2052   int hit_singlestep_breakpoint;
2053 };
2054
2055 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2056
2057 static void
2058 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2059 {
2060   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2061   ecs->event_thread = tp;
2062   ecs->ptid = tp->ptid;
2063 }
2064
2065 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2066 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2067 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2068 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2069
2070 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2071    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2072
2073 static int
2074 start_step_over (void)
2075 {
2076   struct thread_info *tp, *next;
2077
2078   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2079      step-over operation ongoing.  */
2080   if (step_over_info_valid_p ())
2081     return 0;
2082
2083   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2084     {
2085       struct execution_control_state ecss;
2086       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2087       step_over_what step_what;
2088       int must_be_in_line;
2089
2090       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2091
2092       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2093          don't start a new one.  */
2094       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2095         continue;
2096
2097       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2098       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2099                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2100                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2101
2102       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2103          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2104          any pending displaced steps finish first.  */
2105       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2106         return 0;
2107
2108       thread_step_over_chain_remove (tp);
2109
2110       if (step_over_queue_head == NULL)
2111         {
2112           if (debug_infrun)
2113             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2114                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2115         }
2116
2117       if (tp->control.trap_expected
2118           || tp->resumed
2119           || tp->executing)
2120         {
2121           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2122                           "[%s] has inconsistent state: "
2123                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2124                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2125                           tp->control.trap_expected,
2126                           tp->resumed,
2127                           tp->executing);
2128         }
2129
2130       if (debug_infrun)
2131         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2132                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2133                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2134
2135       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2136          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2137          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2138          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2139          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2140          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2141       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2142         continue;
2143
2144       switch_to_thread (tp->ptid);
2145       reset_ecs (ecs, tp);
2146       keep_going_pass_signal (ecs);
2147
2148       if (!ecs->wait_some_more)
2149         error (_("Command aborted."));
2150
2151       gdb_assert (tp->resumed);
2152
2153       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2154       if (step_over_info_valid_p ())
2155         {
2156           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2157           return 1;
2158         }
2159
2160       if (!target_is_non_stop_p ())
2161         {
2162           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2163              step over.  */
2164           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2165                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2166
2167           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2168              issue any further remote commands until the program stops
2169              again.  */
2170           return 1;
2171         }
2172
2173       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2174          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2175          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2176          displaced step on a thread of other process. */
2177     }
2178
2179   return 0;
2180 }
2181
2182 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2183    holding OLD_PTID.  */
2184 static void
2185 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2186 {
2187   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2188
2189   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2190     inferior_ptid = new_ptid;
2191
2192   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2193        displaced;
2194        displaced = displaced->next)
2195     {
2196       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2197         displaced->step_ptid = new_ptid;
2198     }
2199 }
2200
2201 \f
2202 /* Resuming.  */
2203
2204 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2205 static void
2206 resume_cleanups (void *ignore)
2207 {
2208   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2209     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2210
2211   normal_stop ();
2212 }
2213
2214 static const char schedlock_off[] = "off";
2215 static const char schedlock_on[] = "on";
2216 static const char schedlock_step[] = "step";
2217 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2218 static const char *const scheduler_enums[] = {
2219   schedlock_off,
2220   schedlock_on,
2221   schedlock_step,
2222   schedlock_replay,
2223   NULL
2224 };
2225 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2226 static void
2227 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2228                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2229 {
2230   fprintf_filtered (file,
2231                     _("Mode for locking scheduler "
2232                       "during execution is \"%s\".\n"),
2233                     value);
2234 }
2235
2236 static void
2237 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2238 {
2239   if (!target_can_lock_scheduler)
2240     {
2241       scheduler_mode = schedlock_off;
2242       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2243     }
2244 }
2245
2246 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2247    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2248    process.  */
2249 int sched_multi = 0;
2250
2251 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2252    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2253
2254    GDBARCH the current gdbarch.
2255    PC the location to step over.  */
2256
2257 static int
2258 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2259 {
2260   int hw_step = 1;
2261
2262   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2263       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2264       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2265     {
2266       hw_step = 0;
2267     }
2268   return hw_step;
2269 }
2270
2271 /* See infrun.h.  */
2272
2273 ptid_t
2274 user_visible_resume_ptid (int step)
2275 {
2276   ptid_t resume_ptid;
2277
2278   if (non_stop)
2279     {
2280       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2281          individually.  */
2282       resume_ptid = inferior_ptid;
2283     }
2284   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2285            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2286     {
2287       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2288          resume.  */
2289       resume_ptid = inferior_ptid;
2290     }
2291   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2292            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2293     {
2294       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2295          mode.  */
2296       resume_ptid = inferior_ptid;
2297     }
2298   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2299     {
2300       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2301          processes).  */
2302       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2303     }
2304   else
2305     {
2306       /* Resume all threads of all processes.  */
2307       resume_ptid = RESUME_ALL;
2308     }
2309
2310   return resume_ptid;
2311 }
2312
2313 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2314    in the perspective of the target, assuming run control handling
2315    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2316    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2317    target for a stepping command.  */
2318
2319 static ptid_t
2320 internal_resume_ptid (int user_step)
2321 {
2322   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2323      the target may always work in non-stop mode even with "set
2324      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2325      return a wildcard ptid.  */
2326   if (target_is_non_stop_p ())
2327     return inferior_ptid;
2328   else
2329     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2330 }
2331
2332 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2333    bookkeeping.  */
2334
2335 static void
2336 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2337 {
2338   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2339
2340   /* Install inferior's terminal modes.  */
2341   target_terminal_inferior ();
2342
2343   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2344      happens to apply to another thread.  */
2345   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2346
2347   /* Advise target which signals may be handled silently.
2348
2349      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2350      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2351      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2352      handler.
2353
2354      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2355      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2356      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2357      step distinguish the cases instead, because:
2358
2359      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2360        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2361        the real mainline code.
2362
2363      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2364        return to the scratch pad area, which would no longer be
2365        valid.  */
2366   if (step_over_info_valid_p ()
2367       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2368     target_pass_signals (0, NULL);
2369   else
2370     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2371
2372   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2373 }
2374
2375 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2376    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2377    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2378    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2379    other targets, that's not true).
2380
2381    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2382 void
2383 resume (enum gdb_signal sig)
2384 {
2385   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2386   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2387   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2388   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2389   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2390   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2391   ptid_t resume_ptid;
2392   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2393      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2394      user's intention that counts.  */
2395   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2396   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2397      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2398      implement single-stepping with breakpoints (software
2399      single-step).  */
2400   int step;
2401
2402   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2403
2404   QUIT;
2405
2406   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2407     {
2408       if (debug_infrun)
2409         {
2410           char *statstr;
2411
2412           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2413           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2414                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2415                               "(currently_stepping=%d).\n",
2416                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2417                               currently_stepping (tp));
2418           xfree (statstr);
2419         }
2420
2421       tp->resumed = 1;
2422
2423       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2424          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2425          pending signals to deliver.  */
2426       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2427         {
2428           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2429                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2430         }
2431
2432       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2433       discard_cleanups (old_cleanups);
2434
2435       if (target_can_async_p ())
2436         target_async (1);
2437       return;
2438     }
2439
2440   tp->stepped_breakpoint = 0;
2441
2442   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2443   step = currently_stepping (tp);
2444
2445   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2446     {
2447       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2448          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2449          or exiting).  This is particularly important on software
2450          single-step archs, as the child process would trip on the
2451          software single step breakpoint inserted for the parent
2452          process.  Since the parent will not actually execute any
2453          instruction until the child is out of the shared region (such
2454          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2455          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2456          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2457          re-sets it stepping.  */
2458       if (debug_infrun)
2459         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2460                             "infrun: resume : clear step\n");
2461       step = 0;
2462     }
2463
2464   if (debug_infrun)
2465     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2466                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2467                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2468                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2469                         tp->control.trap_expected,
2470                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2471                         paddress (gdbarch, pc));
2472
2473   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2474      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2475      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2476      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2477   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2478     {
2479       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2480         {
2481           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2482              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2483              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2484              there's one, (if the target supports stepping into
2485              handlers), or in the next mainline instruction, if
2486              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2487              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2488              In all cases, set a breakpoint at the current address
2489              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2490              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2491              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2492              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2493              the step-resume breakpoint then.  */
2494
2495           if (debug_infrun)
2496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2497                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2498                                 "deliver signal first\n");
2499
2500           clear_step_over_info ();
2501           tp->control.trap_expected = 0;
2502
2503           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2504             {
2505               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2506                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2507                  hits.  */
2508               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2509               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2510
2511               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2512             }
2513
2514           insert_breakpoints ();
2515         }
2516       else
2517         {
2518           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2519              permanent breakpoint manually.  */
2520           if (debug_infrun)
2521             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2522                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2523           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2524           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2525              execute instructions.  */
2526           pc = regcache_read_pc (regcache);
2527
2528           if (step)
2529             {
2530               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2531                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2532                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2533                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2534                  prev_pc, because if we end in
2535                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2536                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2537                  don't want this thread to step further from PC
2538                  (overstep).  */
2539               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2540               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2541               insert_breakpoints ();
2542
2543               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2544               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2545               discard_cleanups (old_cleanups);
2546               tp->resumed = 1;
2547               return;
2548             }
2549         }
2550     }
2551
2552   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2553      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2554   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2555     tp->control.may_range_step = 0;
2556
2557   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2558      instruction at a different address.
2559
2560      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2561      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2562      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2563      signals' explain what we do instead.
2564
2565      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2566      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2567      step software breakpoint.  */
2568   if (tp->control.trap_expected
2569       && use_displaced_stepping (tp)
2570       && !step_over_info_valid_p ()
2571       && sig == GDB_SIGNAL_0
2572       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2573     {
2574       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2575
2576       if (prepared == 0)
2577         {
2578           if (debug_infrun)
2579             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2580                                 "Got placed in step-over queue\n");
2581
2582           tp->control.trap_expected = 0;
2583           discard_cleanups (old_cleanups);
2584           return;
2585         }
2586       else if (prepared < 0)
2587         {
2588           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2589
2590           if (target_is_non_stop_p ())
2591             stop_all_threads ();
2592
2593           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2594                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2595
2596           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2597
2598           insert_breakpoints ();
2599         }
2600       else if (prepared > 0)
2601         {
2602           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2603
2604           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2605              execute instructions due to displaced stepping.  */
2606           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2607
2608           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2609           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2610                                                        displaced->step_closure);
2611         }
2612     }
2613
2614   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2615   else if (step)
2616     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2617
2618   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2619      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2620      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2621      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2622      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2623
2624      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2625      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2626      without kernel support.
2627
2628      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2629      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2630      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2631      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2632      handler, GDB still would not stop.
2633
2634      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2635      here the case where we are about to deliver a signal while software
2636      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2637      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2638      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2639      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2640      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2641      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2642   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2643       && sig != GDB_SIGNAL_0
2644       && step_over_info_valid_p ())
2645     {
2646       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2647          immediately after a handler returns, might might already have
2648          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2649          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2650          original breakpoint is hit.  */
2651       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2652         {
2653           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2654           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2655         }
2656
2657       delete_single_step_breakpoints (tp);
2658
2659       clear_step_over_info ();
2660       tp->control.trap_expected = 0;
2661
2662       insert_breakpoints ();
2663     }
2664
2665   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2666      facilities.  But in that case, we should never
2667      use singlestep breakpoint.  */
2668   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2669
2670   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2671   if (tp->control.trap_expected)
2672     {
2673       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2674          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2675          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2676          In the former case, we need to single-step only this thread,
2677          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2678          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2679          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2680          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2681          its turn in the displaced stepping queue.  */
2682       resume_ptid = inferior_ptid;
2683     }
2684   else
2685     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2686
2687   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2688       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2689     {
2690       /* There are two cases where we currently need to step a
2691          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2692
2693          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2694          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2695          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2696          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2697          where we should _always_ single-step, even if we have a
2698          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2699          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2700          same time would takes us to the signal handler, then we could
2701          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2702          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2703          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2704          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2705          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2706          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2707          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2708          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2709
2710          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2711          in one thread after another thread that was stepping had been
2712          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2713          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2714          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2715          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2716          do displaced stepping.  */
2717
2718       if (debug_infrun)
2719         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2720                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2721                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2722
2723       tp->stepped_breakpoint = 1;
2724
2725       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2726          executing it normally.  But if this one cannot, just
2727          continue and we will hit it anyway.  */
2728       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2729         step = 0;
2730     }
2731
2732   if (debug_displaced
2733       && tp->control.trap_expected
2734       && use_displaced_stepping (tp)
2735       && !step_over_info_valid_p ())
2736     {
2737       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2738       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2739       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2740       gdb_byte buf[4];
2741
2742       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2743                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2744       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2745       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2746     }
2747
2748   if (tp->control.may_range_step)
2749     {
2750       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2751          range, then we're doing some nested/finer run control
2752          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2753          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2754          shouldn't have allowed a range step then.  */
2755       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2756     }
2757
2758   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2759   tp->resumed = 1;
2760   discard_cleanups (old_cleanups);
2761 }
2762 \f
2763 /* Proceeding.  */
2764
2765 /* See infrun.h.  */
2766
2767 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2768    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2769    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2770    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2771    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2772    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2773    normal_stop).  */
2774 static ULONGEST current_stop_id;
2775
2776 /* See infrun.h.  */
2777
2778 ULONGEST
2779 get_stop_id (void)
2780 {
2781   return current_stop_id;
2782 }
2783
2784 /* Called when we report a user visible stop.  */
2785
2786 static void
2787 new_stop_id (void)
2788 {
2789   current_stop_id++;
2790 }
2791
2792 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2793    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2794
2795 static void
2796 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2797 {
2798   if (debug_infrun)
2799     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2800                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2801                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2802
2803   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2804      single-step is no longer relevant.  */
2805   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2806     {
2807       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2808         {
2809           if (debug_infrun)
2810             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2811                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2812                                 "event of %s was a finished step. "
2813                                 "Discarding.\n",
2814                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2815
2816           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2817           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2818         }
2819       else if (debug_infrun)
2820         {
2821           char *statstr;
2822
2823           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2824           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2825                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2826                               "has pending wait status %s "
2827                               "(currently_stepping=%d).\n",
2828                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2829                               currently_stepping (tp));
2830           xfree (statstr);
2831         }
2832     }
2833
2834   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2835      Used for debugging signals.  */
2836   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2837     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2838
2839   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2840   tp->thread_fsm = NULL;
2841
2842   tp->control.trap_expected = 0;
2843   tp->control.step_range_start = 0;
2844   tp->control.step_range_end = 0;
2845   tp->control.may_range_step = 0;
2846   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2847   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2848   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2849   tp->control.step_start_function = NULL;
2850   tp->stop_requested = 0;
2851
2852   tp->control.stop_step = 0;
2853
2854   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2855
2856   tp->control.command_interp = NULL;
2857   tp->control.stepping_command = 0;
2858
2859   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2860   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2861 }
2862
2863 void
2864 clear_proceed_status (int step)
2865 {
2866   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2867      not replaying the user-visible resume ptid.
2868
2869      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2870      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2871      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2872   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2873       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2874       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2875                                      execution_direction))
2876     target_record_stop_replaying ();
2877
2878   if (!non_stop)
2879     {
2880       struct thread_info *tp;
2881       ptid_t resume_ptid;
2882
2883       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2884
2885       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2886          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2887       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2888         {
2889           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2890             continue;
2891           clear_proceed_status_thread (tp);
2892         }
2893     }
2894
2895   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2896     {
2897       struct inferior *inferior;
2898
2899       if (non_stop)
2900         {
2901           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2902              the current thread.  */
2903           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2904         }
2905
2906       inferior = current_inferior ();
2907       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2908     }
2909
2910   observer_notify_about_to_proceed ();
2911 }
2912
2913 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2914    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2915    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2916
2917 static int
2918 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2919 {
2920   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2921     {
2922       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2923
2924       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2925                              regcache_read_pc (regcache))
2926           == ordinary_breakpoint_here)
2927         return 1;
2928
2929       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2930     }
2931
2932   return 0;
2933 }
2934
2935 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2936    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2937    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2938
2939 static step_over_what
2940 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2941 {
2942   step_over_what what = 0;
2943
2944   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2945     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2946
2947   if (tp->stepping_over_watchpoint
2948       && !target_have_steppable_watchpoint)
2949     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2950
2951   return what;
2952 }
2953
2954 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2955    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2956
2957 static int
2958 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2959 {
2960   return (scheduler_mode == schedlock_on
2961           || (scheduler_mode == schedlock_step
2962               && tp->control.stepping_command)
2963           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2964               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2965                                             execution_direction)));
2966 }
2967
2968 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2969
2970    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2971    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2972    or -1 for act according to how it stopped.
2973    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2974    -1 means return after that and print nothing.
2975    You should probably set various step_... variables
2976    before calling here, if you are stepping.
2977
2978    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2979
2980 void
2981 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2982 {
2983   struct regcache *regcache;
2984   struct gdbarch *gdbarch;
2985   struct thread_info *tp;
2986   CORE_ADDR pc;
2987   struct address_space *aspace;
2988   ptid_t resume_ptid;
2989   struct execution_control_state ecss;
2990   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2991   struct cleanup *old_chain;
2992   int started;
2993
2994   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2995      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2996      resuming the current thread.  */
2997   if (!follow_fork ())
2998     {
2999       /* The target for some reason decided not to resume.  */
3000       normal_stop ();
3001       if (target_can_async_p ())
3002         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3003       return;
3004     }
3005
3006   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3007   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3008
3009   regcache = get_current_regcache ();
3010   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3011   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
3012   pc = regcache_read_pc (regcache);
3013   tp = inferior_thread ();
3014
3015   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3016   init_thread_stepping_state (tp);
3017
3018   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3019
3020   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3021     {
3022       if (pc == stop_pc
3023           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3024           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3025         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3026            step one instruction before inserting breakpoints so that
3027            we do not stop right away (and report a second hit at this
3028            breakpoint).
3029
3030            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3031            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3032            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3033         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3034       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3035                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3036                                                      get_current_frame ()))
3037         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3038            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3039         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3040     }
3041   else
3042     {
3043       regcache_write_pc (regcache, addr);
3044     }
3045
3046   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3047     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3048
3049   /* Record the interpreter that issued the execution command that
3050      caused this thread to resume.  If the top level interpreter is
3051      MI/async, and the execution command was a CLI command
3052      (next/step/etc.), we'll want to print stop event output to the MI
3053      console channel (the stepped-to line, etc.), as if the user
3054      entered the execution command on a real GDB console.  */
3055   tp->control.command_interp = command_interp ();
3056
3057   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3058
3059   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3060      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3061      frontend/user running state.  */
3062   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
3063
3064   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3065      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3066      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3067      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3068      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3069      doesn't run at all.  */
3070   if (!tp->control.in_infcall)
3071    set_running (resume_ptid, 1);
3072
3073   if (debug_infrun)
3074     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3075                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3076                         paddress (gdbarch, addr),
3077                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3078
3079   annotate_starting ();
3080
3081   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3082      inferior.  */
3083   gdb_flush (gdb_stdout);
3084
3085   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3086      then continue or step.
3087
3088      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3089      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3090      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3091      we must step over it first.
3092
3093      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3094      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3095
3096   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3097      threads.  */
3098   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3099     {
3100       struct thread_info *current = tp;
3101
3102       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3103         {
3104           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3105              afterwards.  */
3106           if (tp == current)
3107             continue;
3108
3109           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3110           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3111             continue;
3112
3113           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3114             continue;
3115
3116           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3117
3118           if (debug_infrun)
3119             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3120                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3121                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3122
3123           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3124         }
3125
3126       tp = current;
3127     }
3128
3129   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3130      threads over their breakpoints first.  */
3131   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3132     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3133
3134   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3135      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3136      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3137      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3138      until the target stops again.  */
3139   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3140
3141   started = start_step_over ();
3142
3143   if (step_over_info_valid_p ())
3144     {
3145       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3146          other thread was already doing one.  In either case, don't
3147          resume anything else until the step-over is finished.  */
3148     }
3149   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3150     {
3151       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3152          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3153     }
3154   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3155     {
3156       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3157          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3158       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3159         {
3160           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3161           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3162             continue;
3163
3164           if (tp->resumed)
3165             {
3166               if (debug_infrun)
3167                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3168                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3169                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3170               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3171               continue;
3172             }
3173
3174           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3175             {
3176               if (debug_infrun)
3177                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3178                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3179                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3180               continue;
3181             }
3182
3183           if (debug_infrun)
3184             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3185                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3186                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3187
3188           reset_ecs (ecs, tp);
3189           switch_to_thread (tp->ptid);
3190           keep_going_pass_signal (ecs);
3191           if (!ecs->wait_some_more)
3192             error (_("Command aborted."));
3193         }
3194     }
3195   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3196     {
3197       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3198       reset_ecs (ecs, tp);
3199       switch_to_thread (tp->ptid);
3200       keep_going_pass_signal (ecs);
3201       if (!ecs->wait_some_more)
3202         error (_("Command aborted."));
3203     }
3204
3205   discard_cleanups (old_chain);
3206
3207   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3208      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3209      target_resume.  */
3210   if (!target_can_async_p ())
3211     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3212 }
3213 \f
3214
3215 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3216
3217 void
3218 start_remote (int from_tty)
3219 {
3220   struct inferior *inferior;
3221
3222   inferior = current_inferior ();
3223   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3224
3225   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3226   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3227      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3228      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3229      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3230      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3231      timeout.  */
3232   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3233      differentiate to its caller what the state of the target is after
3234      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3235      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3236      target_open() return to the caller an indication that the target
3237      is currently running and GDB state should be set to the same as
3238      for an async run.  */
3239   wait_for_inferior ();
3240
3241   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3242      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3243      so that the displayed frame is up to date.  */
3244   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3245
3246   normal_stop ();
3247 }
3248
3249 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3250
3251 void
3252 init_wait_for_inferior (void)
3253 {
3254   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3255
3256   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3257
3258   clear_proceed_status (0);
3259
3260   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3261
3262   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3263
3264   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3265   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3266 }
3267
3268 \f
3269
3270 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3271
3272 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3273                                        struct execution_control_state *ecs);
3274 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3275                                                 struct execution_control_state *ecs);
3276 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3277 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3278                                     struct frame_info *);
3279
3280 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3281 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3282 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3283 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3284 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3285
3286 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3287    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3288    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3289    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3290    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3291    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3292    PTID.  */
3293
3294 static int
3295 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3296 {
3297   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3298
3299   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3300        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3301        || (ptid_is_pid (ptid)
3302            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3303       && is_running (info->ptid)
3304       && !is_executing (info->ptid))
3305     {
3306       struct cleanup *old_chain;
3307       struct execution_control_state ecss;
3308       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3309
3310       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3311
3312       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3313
3314       overlay_cache_invalid = 1;
3315       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3316          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3317          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3318          don't get any event.  */
3319       target_dcache_invalidate ();
3320
3321       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3322          have consistent output as if the stop event had been
3323          reported.  */
3324       ecs->ptid = info->ptid;
3325       ecs->event_thread = info;
3326       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3327       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3328
3329       handle_inferior_event (ecs);
3330
3331       if (!ecs->wait_some_more)
3332         {
3333           /* Cancel any running execution command.  */
3334           thread_cancel_execution_command (info);
3335
3336           normal_stop ();
3337         }
3338
3339       do_cleanups (old_chain);
3340     }
3341
3342   return 0;
3343 }
3344
3345 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3346    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3347    report the stop to the frontend.  */
3348
3349 static void
3350 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3351 {
3352   struct thread_info *tp;
3353
3354   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3355      step-over queue, so we don't try to resume them
3356      automatically.  */
3357   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3358     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3359       {
3360         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3361           thread_step_over_chain_remove (tp);
3362       }
3363
3364   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3365 }
3366
3367 static void
3368 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3369 {
3370   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3371     nullify_last_target_wait_ptid ();
3372 }
3373
3374 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3375    breakpoints of TP.  */
3376
3377 static void
3378 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3379 {
3380   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3381   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3382   delete_single_step_breakpoints (tp);
3383 }
3384
3385 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3386    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3387    non-stop, that's the current thread, only.  */
3388
3389 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3390   (struct thread_info *tp);
3391
3392 static void
3393 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3394 {
3395   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3396     return;
3397
3398   if (target_is_non_stop_p ())
3399     {
3400       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3401       func (inferior_thread ());
3402     }
3403   else
3404     {
3405       struct thread_info *tp;
3406
3407       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3408       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3409         {
3410           func (tp);
3411         }
3412     }
3413 }
3414
3415 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3416    the threads that just stopped.  */
3417
3418 static void
3419 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3420 {
3421   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3422 }
3423
3424 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3425    stopped.  */
3426
3427 static void
3428 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3429 {
3430   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3431 }
3432
3433 /* A cleanup wrapper.  */
3434
3435 static void
3436 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3437 {
3438   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3439 }
3440
3441 /* See infrun.h.  */
3442
3443 void
3444 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3445                            const struct target_waitstatus *ws)
3446 {
3447   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3448   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3449   char *text;
3450
3451   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3452      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3453      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3454      is set.  */
3455
3456   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3457                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3458                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3459                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3460                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3461   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3462     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3463                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3464   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3465   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3466                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3467                       ptid_get_pid (result_ptid),
3468                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3469                       ptid_get_tid (result_ptid),
3470                       target_pid_to_str (result_ptid));
3471   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3472                       "infrun:   %s\n",
3473                       status_string);
3474
3475   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3476
3477   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3478      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3479   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3480
3481   xfree (status_string);
3482   xfree (text);
3483   ui_file_delete (tmp_stream);
3484 }
3485
3486 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3487    had events.  */
3488
3489 static struct thread_info *
3490 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3491 {
3492   struct thread_info *event_tp;
3493   int num_events = 0;
3494   int random_selector;
3495
3496   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3497      that have an event pending.  */
3498   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3499     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3500         && event_tp->resumed
3501         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3502       num_events++;
3503
3504   if (num_events == 0)
3505     return NULL;
3506
3507   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3508   random_selector = (int)
3509     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3510
3511   if (debug_infrun && num_events > 1)
3512     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3513                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3514                         num_events, random_selector);
3515
3516   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3517   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3518     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3519         && event_tp->resumed
3520         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3521       if (random_selector-- == 0)
3522         break;
3523
3524   return event_tp;
3525 }
3526
3527 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3528    pending statuses to report before actually asking the target for
3529    more events.  */
3530
3531 static ptid_t
3532 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3533 {
3534   ptid_t event_ptid;
3535   struct thread_info *tp;
3536
3537   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3538      pending.  */
3539   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3540     {
3541       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3542     }
3543   else
3544     {
3545       if (debug_infrun)
3546         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3547                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3548                             target_pid_to_str (ptid));
3549
3550       /* We have a specific thread to check.  */
3551       tp = find_thread_ptid (ptid);
3552       gdb_assert (tp != NULL);
3553       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3554         tp = NULL;
3555     }
3556
3557   if (tp != NULL
3558       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3559           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3560     {
3561       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3562       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3563       CORE_ADDR pc;
3564       int discard = 0;
3565
3566       pc = regcache_read_pc (regcache);
3567
3568       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3569         {
3570           if (debug_infrun)
3571             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3572                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3573                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3574                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3575                                 paddress (gdbarch, pc));
3576           discard = 1;
3577         }
3578       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3579         {
3580           if (debug_infrun)
3581             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3582                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3583                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3584                                 paddress (gdbarch, pc));
3585
3586           discard = 1;
3587         }
3588
3589       if (discard)
3590         {
3591           if (debug_infrun)
3592             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3593                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3594                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3595
3596           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3597           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3598         }
3599     }
3600
3601   if (tp != NULL)
3602     {
3603       if (debug_infrun)
3604         {
3605           char *statstr;
3606
3607           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3608           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3609                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3610                               statstr,
3611                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3612           xfree (statstr);
3613         }
3614
3615       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3616          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3617          always adjust the PC itself).  */
3618       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3619           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3620         {
3621           struct regcache *regcache;
3622           struct gdbarch *gdbarch;
3623           int decr_pc;
3624
3625           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3626           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3627
3628           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3629           if (decr_pc != 0)
3630             {
3631               CORE_ADDR pc;
3632
3633               pc = regcache_read_pc (regcache);
3634               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3635             }
3636         }
3637
3638       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3639       *status = tp->suspend.waitstatus;
3640       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3641
3642       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3643          processed.  */
3644       if (target_is_async_p ())
3645         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3646       return tp->ptid;
3647     }
3648
3649   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3650
3651   if (deprecated_target_wait_hook)
3652     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3653   else
3654     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3655
3656   return event_ptid;
3657 }
3658
3659 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3660    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3661    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3662    pad.  */
3663
3664 void
3665 prepare_for_detach (void)
3666 {
3667   struct inferior *inf = current_inferior ();
3668   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3669   struct cleanup *old_chain_1;
3670   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3671
3672   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3673
3674   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3675      there's nothing else to do.  */
3676   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3677     return;
3678
3679   if (debug_infrun)
3680     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3681                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3682
3683   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3684   inf->detaching = 1;
3685
3686   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3687     {
3688       struct cleanup *old_chain_2;
3689       struct execution_control_state ecss;
3690       struct execution_control_state *ecs;
3691
3692       ecs = &ecss;
3693       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3694
3695       overlay_cache_invalid = 1;
3696       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3697          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3698          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3699          don't get any event.  */
3700       target_dcache_invalidate ();
3701
3702       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3703
3704       if (debug_infrun)
3705         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3706
3707       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3708          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3709          state.  */
3710       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3711                                   &minus_one_ptid);
3712
3713       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3714       handle_inferior_event (ecs);
3715
3716       /* No error, don't finish the state yet.  */
3717       discard_cleanups (old_chain_2);
3718
3719       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3720          at this point, and signals are passed directly to the
3721          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3722       if (!ecs->wait_some_more)
3723         {
3724           discard_cleanups (old_chain_1);
3725           error (_("Program exited while detaching"));
3726         }
3727     }
3728
3729   discard_cleanups (old_chain_1);
3730 }
3731
3732 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3733
3734    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3735    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3736    When this function actually returns it means the inferior
3737    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3738
3739 void
3740 wait_for_inferior (void)
3741 {
3742   struct cleanup *old_cleanups;
3743   struct cleanup *thread_state_chain;
3744
3745   if (debug_infrun)
3746     fprintf_unfiltered
3747       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3748
3749   old_cleanups
3750     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3751                     NULL);
3752
3753   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3754      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3755      state.  */
3756   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3757
3758   while (1)
3759     {
3760       struct execution_control_state ecss;
3761       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3762       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3763
3764       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3765
3766       overlay_cache_invalid = 1;
3767
3768       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3769          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3770          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3771          don't get any event.  */
3772       target_dcache_invalidate ();
3773
3774       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3775
3776       if (debug_infrun)
3777         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3778
3779       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3780       handle_inferior_event (ecs);
3781
3782       if (!ecs->wait_some_more)
3783         break;
3784     }
3785
3786   /* No error, don't finish the state yet.  */
3787   discard_cleanups (thread_state_chain);
3788
3789   do_cleanups (old_cleanups);
3790 }
3791
3792 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3793    target is running in the background.  If while handling the target
3794    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3795    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3796    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3797    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3798    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3799    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3800    input.  */
3801
3802 static void
3803 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3804 {
3805   if (!current_ui->async)
3806     {
3807       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3808          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3809          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3810          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3811          for input.  */
3812       return;
3813     }
3814
3815   if (current_ui->command_editing && !sync_execution)
3816     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3817 }
3818
3819 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3820    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3821
3822 static void
3823 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3824 {
3825   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3826
3827   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3828     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3829
3830   if (!non_stop)
3831     {
3832       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3833         {
3834           if (thr->thread_fsm == NULL)
3835             continue;
3836           if (thr == ecs->event_thread)
3837             continue;
3838
3839           switch_to_thread (thr->ptid);
3840           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3841         }
3842
3843       if (ecs->event_thread != NULL)
3844         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3845     }
3846 }
3847
3848 /* A cleanup that restores the execution direction to the value saved
3849    in *ARG.  */
3850
3851 static void
3852 restore_execution_direction (void *arg)
3853 {
3854   enum exec_direction_kind *save_exec_dir = (enum exec_direction_kind *) arg;
3855
3856   execution_direction = *save_exec_dir;
3857 }
3858
3859 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3860    event loop whenever a change of state is detected on the file
3861    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3862    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3863    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3864    that this function is called for a single execution command, then
3865    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3866    necessary cleanups.  */
3867
3868 void
3869 fetch_inferior_event (void *client_data)
3870 {
3871   struct execution_control_state ecss;
3872   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3873   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3874   struct cleanup *ts_old_chain;
3875   int was_sync = sync_execution;
3876   enum exec_direction_kind save_exec_dir = execution_direction;
3877   int cmd_done = 0;
3878   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3879
3880   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3881
3882   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3883      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3884      the main console.  */
3885   make_cleanup (restore_ui_cleanup, current_ui);
3886   current_ui = main_ui;
3887
3888   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3889   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3890
3891   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3892      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3893      running, we're going to need to get back to that mode after
3894      handling the event.  */
3895   if (non_stop)
3896     {
3897       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3898       set_current_traceframe (-1);
3899     }
3900
3901   if (non_stop)
3902     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3903        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3904        user selected thread and frame after handling the event and
3905        running any breakpoint commands.  */
3906     make_cleanup_restore_current_thread ();
3907
3908   overlay_cache_invalid = 1;
3909   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3910      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3911      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3912      event.  */
3913   target_dcache_invalidate ();
3914
3915   make_cleanup (restore_execution_direction, &save_exec_dir);
3916   execution_direction = target_execution_direction ();
3917
3918   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3919                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3920
3921   if (debug_infrun)
3922     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3923
3924   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3925      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3926      state.  */
3927   if (!target_is_non_stop_p ())
3928     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3929   else
3930     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3931
3932   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3933      still for the thread which has thrown the exception.  */
3934   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3935
3936   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3937
3938   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3939   handle_inferior_event (ecs);
3940
3941   if (!ecs->wait_some_more)
3942     {
3943       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3944       int should_stop = 1;
3945       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3946       int should_notify_stop = 1;
3947
3948       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3949
3950       if (thr != NULL)
3951         {
3952           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3953
3954           if (thread_fsm != NULL)
3955             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm);
3956         }
3957
3958       if (!should_stop)
3959         {
3960           keep_going (ecs);
3961         }
3962       else
3963         {
3964           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3965
3966           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3967             {
3968               should_notify_stop
3969                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3970             }
3971
3972           if (should_notify_stop)
3973             {
3974               int proceeded = 0;
3975
3976               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3977               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3978                 proceeded = normal_stop ();
3979
3980               if (!proceeded)
3981                 {
3982                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3983                   cmd_done = 1;
3984                 }
3985             }
3986         }
3987     }
3988
3989   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3990   discard_cleanups (ts_old_chain);
3991
3992   /* Revert thread and frame.  */
3993   do_cleanups (old_chain);
3994
3995   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
3996      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
3997      and we're ready for input).  */
3998   if (current_ui->async && was_sync && !sync_execution)
3999     observer_notify_sync_execution_done ();
4000
4001   if (cmd_done
4002       && !was_sync
4003       && exec_done_display_p
4004       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4005           || !is_running (inferior_ptid)))
4006     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
4007 }
4008
4009 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
4010 void
4011 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
4012 {
4013   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4014
4015   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4016   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4017
4018   tp->current_symtab = sal.symtab;
4019   tp->current_line = sal.line;
4020 }
4021
4022 /* Clear context switchable stepping state.  */
4023
4024 void
4025 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4026 {
4027   tss->stepped_breakpoint = 0;
4028   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4029   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4030   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4031 }
4032
4033 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4034
4035 void
4036 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4037 {
4038   target_last_wait_ptid = ptid;
4039   target_last_waitstatus = status;
4040 }
4041
4042 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4043    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4044    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4045    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4046
4047 void
4048 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4049 {
4050   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4051   *status = target_last_waitstatus;
4052 }
4053
4054 void
4055 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4056 {
4057   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4058 }
4059
4060 /* Switch thread contexts.  */
4061
4062 static void
4063 context_switch (ptid_t ptid)
4064 {
4065   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4066     {
4067       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4068                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4069       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4070                           target_pid_to_str (ptid));
4071     }
4072
4073   switch_to_thread (ptid);
4074 }
4075
4076 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4077    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4078    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4079    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4080
4081 static void
4082 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4083                        struct target_waitstatus *ws)
4084 {
4085   struct regcache *regcache;
4086   struct gdbarch *gdbarch;
4087   struct address_space *aspace;
4088   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4089
4090   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4091      we aren't, just return.
4092
4093      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4094      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4095      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4096      breakpoint layer.
4097
4098      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4099      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4100      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4101      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4102      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4103      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4104
4105      In earlier versions of GDB, a target with 
4106      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4107      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4108      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4109      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4110
4111   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4112     return;
4113
4114   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4115     return;
4116
4117   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4118      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4119      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4120      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4121      architecture:
4122
4123        B1         0x08000000 :   INSN1
4124        B2         0x08000001 :   INSN2
4125                   0x08000002 :   INSN3
4126             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4127
4128      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4129      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4130      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4131      been de-executed already.
4132
4133        B1         0x08000000 :   INSN1
4134        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4135                   0x08000002 :   INSN3
4136                   0x08000003 :   INSN4
4137
4138      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4139      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4140      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4141      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4142      behaviour.  */
4143   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4144     return;
4145
4146   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4147      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4148      themselves.  */
4149   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4150     return;
4151
4152   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4153      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4154      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4155      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4156      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4157
4158   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4159      we have nothing to do.  */
4160   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4161   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4162
4163   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4164   if (decr_pc == 0)
4165     return;
4166
4167   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4168
4169   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4170      breakpoint would be.  */
4171   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4172
4173   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4174      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4175      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4176      continued.  */
4177
4178   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4179      that location.
4180
4181      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4182      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4183      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4184      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4185      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4186      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4187      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4188      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4189   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4190       || (target_is_non_stop_p ()
4191           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4192     {
4193       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4194
4195       if (record_full_is_used ())
4196         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4197
4198       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4199          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4200          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4201          but the former does not.
4202
4203          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4204           - we didn't insert software single-step breakpoints
4205           - this thread is currently being stepped
4206
4207          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4208          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4209          breakpoint address.
4210
4211          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4212          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4213          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4214
4215       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4216           || !currently_stepping (thread)
4217           || (thread->stepped_breakpoint
4218               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4219         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4220
4221       do_cleanups (old_cleanups);
4222     }
4223 }
4224
4225 static int
4226 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4227 {
4228   for (frame = get_prev_frame (frame);
4229        frame != NULL;
4230        frame = get_prev_frame (frame))
4231     {
4232       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4233         return 1;
4234       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4235         break;
4236     }
4237
4238   return 0;
4239 }
4240
4241 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4242    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4243    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4244    processed.  */
4245
4246 static int
4247 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4248 {
4249   struct regcache *regcache;
4250   int syscall_number;
4251
4252   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4253     context_switch (ecs->ptid);
4254
4255   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4256   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4257   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4258
4259   if (catch_syscall_enabled () > 0
4260       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4261     {
4262       if (debug_infrun)
4263         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4264                             syscall_number);
4265
4266       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4267         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4268                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4269
4270       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4271         {
4272           /* Catchpoint hit.  */
4273           return 0;
4274         }
4275     }
4276
4277   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4278   keep_going (ecs);
4279   return 1;
4280 }
4281
4282 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4283
4284 static void
4285 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4286                    struct execution_control_state *ecs)
4287 {
4288   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4289     {
4290       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4291          will both be 0 if it doesn't work.  */
4292       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4293                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4294       ecs->stop_func_start
4295         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4296
4297       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4298         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4299                                                         ecs->stop_func_start);
4300
4301       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4302     }
4303 }
4304
4305
4306 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4307
4308 static enum stop_kind
4309 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4310 {
4311   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4312
4313   gdb_assert (inf != NULL);
4314   return inf->control.stop_soon;
4315 }
4316
4317 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4318    return the event ptid.  */
4319
4320 static ptid_t
4321 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4322 {
4323   ptid_t event_ptid;
4324   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4325
4326   overlay_cache_invalid = 1;
4327
4328   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4329      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4330      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4331      don't get any event.  */
4332   target_dcache_invalidate ();
4333
4334   if (deprecated_target_wait_hook)
4335     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4336   else
4337     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4338
4339   if (debug_infrun)
4340     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4341
4342   return event_ptid;
4343 }
4344
4345 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4346    instead of the current thread.  */
4347 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4348 static int                                      \
4349 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4350 {                                               \
4351   struct cleanup *old_chain;                    \
4352   int res;                                      \
4353                                                 \
4354   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4355   inferior_ptid = ptid;                         \
4356                                                 \
4357   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4358                                                 \
4359   do_cleanups (old_chain);                      \
4360                                                 \
4361   return res;                                   \
4362 }
4363
4364 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4365 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4366 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4367 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4368 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4369 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4370
4371 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4372
4373 static void
4374 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4375 {
4376   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4377
4378   switch_to_thread (ptid);
4379 }
4380
4381 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4382
4383 static void
4384 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4385 {
4386   struct regcache *regcache;
4387   struct address_space *aspace;
4388
4389   if (debug_infrun)
4390     {
4391       char *statstr;
4392
4393       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4394       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4395                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4396                           statstr,
4397                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4398                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4399                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4400       xfree (statstr);
4401     }
4402
4403   /* Record for later.  */
4404   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4405   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4406
4407   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4408   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4409
4410   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4411       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4412     {
4413       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4414
4415       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4416
4417       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4418         {
4419           tp->suspend.stop_reason
4420             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4421         }
4422       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4423                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4424         {
4425           tp->suspend.stop_reason
4426             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4427         }
4428       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4429                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4430         {
4431           tp->suspend.stop_reason
4432             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4433         }
4434       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4435                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4436                                                        pc))
4437         {
4438           tp->suspend.stop_reason
4439             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4440         }
4441       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4442                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4443                                                        pc))
4444         {
4445           tp->suspend.stop_reason
4446             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4447         }
4448       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4449                && currently_stepping (tp))
4450         {
4451           tp->suspend.stop_reason
4452             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4453         }
4454     }
4455 }
4456
4457 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4458
4459 static void
4460 disable_thread_events (void *arg)
4461 {
4462   target_thread_events (0);
4463 }
4464
4465 /* See infrun.h.  */
4466
4467 void
4468 stop_all_threads (void)
4469 {
4470   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4471   int pass;
4472   int iterations = 0;
4473   ptid_t entry_ptid;
4474   struct cleanup *old_chain;
4475
4476   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4477
4478   if (debug_infrun)
4479     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4480
4481   entry_ptid = inferior_ptid;
4482   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4483
4484   target_thread_events (1);
4485   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4486
4487   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4488      threads we already know about can spawn more threads while we're
4489      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4490      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4491      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4492   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4493     {
4494       if (debug_infrun)
4495         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4496                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4497                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4498       while (1)
4499         {
4500           ptid_t event_ptid;
4501           struct target_waitstatus ws;
4502           int need_wait = 0;
4503           struct thread_info *t;
4504
4505           update_thread_list ();
4506
4507           /* Go through all threads looking for threads that we need
4508              to tell the target to stop.  */
4509           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4510             {
4511               if (t->executing)
4512                 {
4513                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4514                      We just haven't seen the notification yet.  */
4515                   if (!t->stop_requested)
4516                     {
4517                       if (debug_infrun)
4518                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4519                                             "infrun:   %s executing, "
4520                                             "need stop\n",
4521                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4522                       target_stop (t->ptid);
4523                       t->stop_requested = 1;
4524                     }
4525                   else
4526                     {
4527                       if (debug_infrun)
4528                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4529                                             "infrun:   %s executing, "
4530                                             "already stopping\n",
4531                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4532                     }
4533
4534                   if (t->stop_requested)
4535                     need_wait = 1;
4536                 }
4537               else
4538                 {
4539                   if (debug_infrun)
4540                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4541                                         "infrun:   %s not executing\n",
4542                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4543
4544                   /* The thread may be not executing, but still be
4545                      resumed with a pending status to process.  */
4546                   t->resumed = 0;
4547                 }
4548             }
4549
4550           if (!need_wait)
4551             break;
4552
4553           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4554              over.  We want to see two iterations in a row with all
4555              threads stopped.  */
4556           if (pass > 0)
4557             pass = -1;
4558
4559           event_ptid = wait_one (&ws);
4560           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4561             {
4562               /* All resumed threads exited.  */
4563             }
4564           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4565                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4566                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4567             {
4568               if (debug_infrun)
4569                 {
4570                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4571
4572                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4573                                       "infrun: %s exited while "
4574                                       "stopping threads\n",
4575                                       target_pid_to_str (ptid));
4576                 }
4577             }
4578           else
4579             {
4580               struct inferior *inf;
4581
4582               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4583               if (t == NULL)
4584                 t = add_thread (event_ptid);
4585
4586               t->stop_requested = 0;
4587               t->executing = 0;
4588               t->resumed = 0;
4589               t->control.may_range_step = 0;
4590
4591               /* This may be the first time we see the inferior report
4592                  a stop.  */
4593               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4594               if (inf->needs_setup)
4595                 {
4596                   switch_to_thread_no_regs (t);
4597                   setup_inferior (0);
4598                 }
4599
4600               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4601                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4602                 {
4603                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4604                      there's no event pending.  */
4605                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4606                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4607
4608                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4609                     {
4610                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4611                       if (debug_infrun)
4612                         {
4613                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4614                                               "infrun: displaced-step of %s "
4615                                               "canceled: adding back to the "
4616                                               "step-over queue\n",
4617                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4618                         }
4619                       t->control.trap_expected = 0;
4620                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4621                     }
4622                 }
4623               else
4624                 {
4625                   enum gdb_signal sig;
4626                   struct regcache *regcache;
4627
4628                   if (debug_infrun)
4629                     {
4630                       char *statstr;
4631
4632                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4633                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4634                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4635                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4636                                           statstr,
4637                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4638                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4639                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4640                       xfree (statstr);
4641                     }
4642
4643                   /* Record for later.  */
4644                   save_waitstatus (t, &ws);
4645
4646                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4647                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4648
4649                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4650                     {
4651                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4652                       t->control.trap_expected = 0;
4653                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4654                     }
4655
4656                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4657                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4658
4659                   if (debug_infrun)
4660                     {
4661                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4662                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4663                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4664                                           paddress (target_gdbarch (),
4665                                                     t->suspend.stop_pc),
4666                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4667                                           currently_stepping (t));
4668                     }
4669                 }
4670             }
4671         }
4672     }
4673
4674   do_cleanups (old_chain);
4675
4676   if (debug_infrun)
4677     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4678 }
4679
4680 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4681
4682 static int
4683 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4684 {
4685   struct inferior *inf;
4686   struct thread_info *thread;
4687
4688   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
4689     {
4690       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4691          we're not synchronously waiting for events either.  Just
4692          ignore.  */
4693
4694       if (debug_infrun)
4695         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4696                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED " "(ignoring: bg)\n");
4697       prepare_to_wait (ecs);
4698       return 1;
4699     }
4700
4701   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4702      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4703
4704      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4705      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4706      no-resumed event like so:
4707
4708        #0 - thread 1 is left stopped
4709
4710        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4711                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4712
4713        #2 - thread 3 is resumed and exits
4714             this is the last resumed thread, so
4715                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4716
4717        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4718             it.
4719
4720        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4721             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4722
4723      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4724      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4725      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4726      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4727
4728      To address this we refresh the thread list and check whether we
4729      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4730      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4731      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4732      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4733   update_thread_list ();
4734
4735   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4736     {
4737       if (thread->executing
4738           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4739         {
4740           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4741              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4742           if (debug_infrun)
4743             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4744                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4745                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4746           prepare_to_wait (ecs);
4747           return 1;
4748         }
4749     }
4750
4751   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4752      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4753      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4754      a process exit event shortly.  */
4755   ALL_INFERIORS (inf)
4756     {
4757       if (inf->pid == 0)
4758         continue;
4759
4760       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4761       if (thread == NULL)
4762         {
4763           if (debug_infrun)
4764             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4765                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4766                                 "(expect process exit)\n");
4767           prepare_to_wait (ecs);
4768           return 1;
4769         }
4770     }
4771
4772   /* Go ahead and report the event.  */
4773   return 0;
4774 }
4775
4776 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4777    an event from the inferior, figure out what it means and take
4778    appropriate action.
4779
4780    The alternatives are:
4781
4782    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4783    debugger.
4784
4785    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4786    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4787    once).  */
4788
4789 static void
4790 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4791 {
4792   enum stop_kind stop_soon;
4793
4794   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4795     {
4796       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4797          handling it at this level.  The lower layers have already
4798          done what needs to be done, if anything.
4799
4800          One of the possible circumstances for this is when the
4801          inferior produces output for the console.  The inferior has
4802          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4803          circumstance is any event which the lower level knows will be
4804          reported multiple times without an intervening resume.  */
4805       if (debug_infrun)
4806         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4807       prepare_to_wait (ecs);
4808       return;
4809     }
4810
4811   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4812     {
4813       if (debug_infrun)
4814         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4815       prepare_to_wait (ecs);
4816       return;
4817     }
4818
4819   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4820       && handle_no_resumed (ecs))
4821     return;
4822
4823   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4824   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4825
4826   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4827   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4828
4829   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4830     {
4831       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4832          have exited.  */
4833       if (debug_infrun)
4834         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4835
4836       stop_print_frame = 0;
4837       stop_waiting (ecs);
4838       return;
4839     }
4840
4841   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4842       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4843     {
4844       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4845       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4846       if (ecs->event_thread == NULL)
4847         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4848
4849       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4850          range, this will be end up re-enabled then.  */
4851       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4852     }
4853
4854   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4855   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4856
4857   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4858   reinit_frame_cache ();
4859
4860   breakpoint_retire_moribund ();
4861
4862   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4863      that have to do with the program's own actions.  Note that
4864      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4865      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4866      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4867      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4868      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4869      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4870      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4871      stack.  */
4872   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4873       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4874           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4875           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4876     {
4877       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4878
4879       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4880                                       regcache_read_pc (regcache)))
4881         {
4882           if (debug_infrun)
4883             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4884                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4885           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4886         }
4887     }
4888
4889   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4890      threads of all processes are stopped when we get any event
4891      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4892   {
4893     ptid_t mark_ptid;
4894
4895     if (!target_is_non_stop_p ())
4896       mark_ptid = minus_one_ptid;
4897     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4898              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4899       {
4900         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4901            though threads haven't been deleted yet, one would think
4902            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4903            will be soon deleted, and threads of any other process were
4904            left running.  However, on some targets, threads survive a
4905            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4906            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4907            automatically switches to another fork from within
4908            target_mourn_inferior, by associating the same
4909            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4910            this point, but we must mark any threads left in the
4911            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4912            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4913            the stop to the user.  */
4914         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4915       }
4916     else
4917       mark_ptid = ecs->ptid;
4918
4919     set_executing (mark_ptid, 0);
4920
4921     /* Likewise the resumed flag.  */
4922     set_resumed (mark_ptid, 0);
4923   }
4924
4925   switch (ecs->ws.kind)
4926     {
4927     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4928       if (debug_infrun)
4929         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4930       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4931         context_switch (ecs->ptid);
4932       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4933          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4934          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4935          the beginning of an attach or remote session; we will query
4936          the full list of libraries once the connection is
4937          established.  */
4938
4939       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4940       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4941         {
4942           struct regcache *regcache;
4943
4944           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4945
4946           handle_solib_event ();
4947
4948           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4949             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4950                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4951
4952           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4953             {
4954               /* A catchpoint triggered.  */
4955               process_event_stop_test (ecs);
4956               return;
4957             }
4958
4959           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4960              gdb of events.  This allows the user to get control
4961              and place breakpoints in initializer routines for
4962              dynamically loaded objects (among other things).  */
4963           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4964           if (stop_on_solib_events)
4965             {
4966               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4967                  normal_stop.  */
4968               stop_print_frame = 1;
4969
4970               stop_waiting (ecs);
4971               return;
4972             }
4973         }
4974
4975       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4976          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4977          we're running the program normally, also resume.  */
4978       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4979         {
4980           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4981              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4982           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4983             insert_breakpoints ();
4984           resume (GDB_SIGNAL_0);
4985           prepare_to_wait (ecs);
4986           return;
4987         }
4988
4989       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4990          connection.  */
4991       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4992           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4993         {
4994           if (debug_infrun)
4995             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4996           stop_waiting (ecs);
4997           return;
4998         }
4999
5000       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5001                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5002
5003     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5004       if (debug_infrun)
5005         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5006       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5007         context_switch (ecs->ptid);
5008       resume (GDB_SIGNAL_0);
5009       prepare_to_wait (ecs);
5010       return;
5011
5012     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5013       if (debug_infrun)
5014         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5015       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5016         context_switch (ecs->ptid);
5017       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5018         keep_going (ecs);
5019       return;
5020
5021     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5022     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5023       if (debug_infrun)
5024         {
5025           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5026             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5027                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5028           else
5029             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5030                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5031         }
5032
5033       inferior_ptid = ecs->ptid;
5034       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5035       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5036       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5037       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
5038
5039       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5040       clear_exit_convenience_vars ();
5041
5042       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5043         {
5044           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5045              that the user can inspect this again later.  */
5046           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5047                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5048
5049           /* Also record this in the inferior itself.  */
5050           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5051           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5052
5053           /* Support the --return-child-result option.  */
5054           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5055
5056           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
5057         }
5058       else
5059         {
5060           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5061           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5062
5063           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5064             {
5065               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5066                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5067               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5068                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5069                                                           ecs->ws.value.sig));
5070             }
5071           else
5072             {
5073               /* We don't have access to the target's method used for
5074                  converting between signal numbers (GDB's internal
5075                  representation <-> target's representation).
5076                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5077                  information to the user.  It's better to just warn
5078                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5079                  give up.  */
5080               if (debug_infrun)
5081                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5082 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5083             }
5084
5085           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
5086         }
5087
5088       gdb_flush (gdb_stdout);
5089       target_mourn_inferior ();
5090       stop_print_frame = 0;
5091       stop_waiting (ecs);
5092       return;
5093
5094       /* The following are the only cases in which we keep going;
5095          the above cases end in a continue or goto.  */
5096     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5097     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5098       if (debug_infrun)
5099         {
5100           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5101             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5102           else
5103             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5104         }
5105
5106       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5107       {
5108         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5109         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5110
5111         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5112            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5113         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5114           {
5115             struct inferior *parent_inf
5116               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5117             struct regcache *child_regcache;
5118             CORE_ADDR parent_pc;
5119
5120             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5121                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5122                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5123                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5124                because their pages are shared.  */
5125             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5126             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5127                that needs it.  */
5128             start_step_over ();
5129
5130             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5131               {
5132                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5133                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5134
5135                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5136                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5137               }
5138
5139             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5140                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5141                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5142                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5143                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5144                list yet at this point.  */
5145
5146             child_regcache
5147               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5148                                                  gdbarch,
5149                                                  parent_inf->aspace);
5150             /* Read PC value of parent process.  */
5151             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5152
5153             if (debug_displaced)
5154               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5155                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5156                                   paddress (gdbarch,
5157                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5158                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5159
5160             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5161           }
5162       }
5163
5164       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5165         context_switch (ecs->ptid);
5166
5167       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5168          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5169          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5170          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5171          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5172          the fork on the last `continue', and by that time the
5173          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5174          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5175          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5176          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5177          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5178          vfork follow are detached.  */
5179       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5180         {
5181           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5182              physically remove the breakpoints from the child.  */
5183           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5184         }
5185
5186       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5187
5188       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5189          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5190          and not immediately.  */
5191       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5192
5193       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5194
5195       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5196         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5197                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5198
5199       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5200          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5201          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5202          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5203       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5204         {
5205           ptid_t parent;
5206           ptid_t child;
5207           int should_resume;
5208           int follow_child
5209             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5210
5211           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5212
5213           should_resume = follow_fork ();
5214
5215           parent = ecs->ptid;
5216           child = ecs->ws.value.related_pid;
5217
5218           /* At this point, the parent is marked running, and the
5219              child is marked stopped.  */
5220
5221           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5222           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5223             set_running (parent, 0);
5224
5225           /* If resuming the child, mark it running.  */
5226           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5227             set_running (child, 1);
5228
5229           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5230           if (!detach_fork && (non_stop
5231                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5232             {
5233               if (follow_child)
5234                 switch_to_thread (parent);
5235               else
5236                 switch_to_thread (child);
5237
5238               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5239               ecs->ptid = inferior_ptid;
5240               keep_going (ecs);
5241             }
5242
5243           if (follow_child)
5244             switch_to_thread (child);
5245           else
5246             switch_to_thread (parent);
5247
5248           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5249           ecs->ptid = inferior_ptid;
5250
5251           if (should_resume)
5252             keep_going (ecs);
5253           else
5254             stop_waiting (ecs);
5255           return;
5256         }
5257       process_event_stop_test (ecs);
5258       return;
5259
5260     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5261       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5262          the parent, and keep going.  */
5263
5264       if (debug_infrun)
5265         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5266                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5267
5268       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5269         context_switch (ecs->ptid);
5270
5271       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5272       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5273       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5274          previously locked inferior.  */
5275       keep_going (ecs);
5276       return;
5277
5278     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5279       if (debug_infrun)
5280         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5281
5282       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5283         context_switch (ecs->ptid);
5284
5285       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5286
5287       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5288       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5289
5290       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5291          Must do this now, before trying to determine whether to
5292          stop.  */
5293       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5294
5295       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5296          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5297          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5298       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5299
5300       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5301         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5302                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5303
5304       /* Note that this may be referenced from inside
5305          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5306       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5307       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5308
5309       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5310       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5311         {
5312           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5313           keep_going (ecs);
5314           return;
5315         }
5316       process_event_stop_test (ecs);
5317       return;
5318
5319       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5320          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5321     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5322       if (debug_infrun)
5323         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5324                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5325       /* Getting the current syscall number.  */
5326       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5327         process_event_stop_test (ecs);
5328       return;
5329
5330       /* Before examining the threads further, step this thread to
5331          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5332          event when the thread is just on the verge of exiting a
5333          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5334          into user code.)  */
5335     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5336       if (debug_infrun)
5337         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5338                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5339       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5340         process_event_stop_test (ecs);
5341       return;
5342
5343     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5344       if (debug_infrun)
5345         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5346       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5347       handle_signal_stop (ecs);
5348       return;
5349
5350     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5351       if (debug_infrun)
5352         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5353       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5354
5355       /* Switch to the stopped thread.  */
5356       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5357         context_switch (ecs->ptid);
5358       if (debug_infrun)
5359         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5360
5361       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5362       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5363       observer_notify_no_history ();
5364       stop_waiting (ecs);
5365       return;
5366     }
5367 }
5368
5369 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5370    that all temporary struct value objects that were created during
5371    the handling of the event get deleted at the end.  */
5372
5373 static void
5374 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5375 {
5376   struct value *mark = value_mark ();
5377
5378   handle_inferior_event_1 (ecs);
5379   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5380      as it could be a long time before we return to the command level
5381      where such values would otherwise be purged.  */
5382   value_free_to_mark (mark);
5383 }
5384
5385 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5386    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5387    ignored.  */
5388
5389 static void
5390 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5391 {
5392   struct thread_info *tp;
5393
5394   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5395   update_thread_list ();
5396
5397   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5398     {
5399       if (tp == event_thread)
5400         {
5401           if (debug_infrun)
5402             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5403                                 "infrun: restart threads: "
5404                                 "[%s] is event thread\n",
5405                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5406           continue;
5407         }
5408
5409       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5410         {
5411           if (debug_infrun)
5412             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5413                                 "infrun: restart threads: "
5414                                 "[%s] not meant to be running\n",
5415                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5416           continue;
5417         }
5418
5419       if (tp->resumed)
5420         {
5421           if (debug_infrun)
5422             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5423                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5424                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5425           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5426           continue;
5427         }
5428
5429       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5430         {
5431           if (debug_infrun)
5432             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5433                                 "infrun: restart threads: "
5434                                 "[%s] needs step-over\n",
5435                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5436           gdb_assert (!tp->resumed);
5437           continue;
5438         }
5439
5440
5441       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5442         {
5443           if (debug_infrun)
5444             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5445                                 "infrun: restart threads: "
5446                                 "[%s] has pending status\n",
5447                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5448           tp->resumed = 1;
5449           continue;
5450         }
5451
5452       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5453          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5454          above.  */
5455       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5456         {
5457           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5458                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5459                           "step-over queue\n",
5460                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5461         }
5462
5463       if (currently_stepping (tp))
5464         {
5465           if (debug_infrun)
5466             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5467                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5468                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5469           keep_going_stepped_thread (tp);
5470         }
5471       else
5472         {
5473           struct execution_control_state ecss;
5474           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5475
5476           if (debug_infrun)
5477             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5478                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5479                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5480           reset_ecs (ecs, tp);
5481           switch_to_thread (tp->ptid);
5482           keep_going_pass_signal (ecs);
5483         }
5484     }
5485 }
5486
5487 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5488    a pending waitstatus.  */
5489
5490 static int
5491 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5492                                     void *arg)
5493 {
5494   return (tp->resumed
5495           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5496 }
5497
5498 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5499    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5500    Return true if the event is processed and we should go back to the
5501    event loop; false if the caller should continue processing the
5502    event.  */
5503
5504 static int
5505 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5506 {
5507   int had_step_over_info;
5508
5509   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5510                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5511
5512   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5513
5514   if (had_step_over_info)
5515     {
5516       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5517          then only the thread that was stepped should be reporting
5518          back an event.  */
5519       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5520
5521       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5522         clear_step_over_info ();
5523     }
5524
5525   if (!target_is_non_stop_p ())
5526     return 0;
5527
5528   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5529      needs it.  */
5530   start_step_over ();
5531
5532   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5533      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5534      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5535      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5536      these other threads stop.  */
5537   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5538     {
5539       struct thread_info *pending;
5540
5541       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5542          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5543          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5544          when we later process the pending events, otherwise if
5545          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5546          we'd discard its event (because the breakpoint that
5547          originally caused the event was no longer inserted).  */
5548       context_switch (ecs->ptid);
5549       insert_breakpoints ();
5550
5551       restart_threads (ecs->event_thread);
5552
5553       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5554          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5555          thread starvation.  */
5556
5557       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5558          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5559          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5560          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5561          If we processed another event first, that other event could
5562          clobber this info.  */
5563       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5564         return 0;
5565
5566       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5567                                       NULL);
5568       if (pending != NULL)
5569         {
5570           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5571           struct regcache *regcache;
5572
5573           if (debug_infrun)
5574             {
5575               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5576                                   "infrun: found resumed threads with "
5577                                   "pending events, saving status\n");
5578             }
5579
5580           gdb_assert (pending != tp);
5581
5582           /* Record the event thread's event for later.  */
5583           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5584           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5585              so this pending event is considered by
5586              do_target_wait.  */
5587           tp->resumed = 1;
5588
5589           gdb_assert (!tp->executing);
5590
5591           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5592           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5593
5594           if (debug_infrun)
5595             {
5596               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5597                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5598                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5599                                   paddress (target_gdbarch (),
5600                                             tp->suspend.stop_pc),
5601                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5602                                   currently_stepping (tp));
5603             }
5604
5605           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5606              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5607              do, if we returned false.  */
5608           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5609
5610           /* Wake up the event loop again.  */
5611           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5612
5613           prepare_to_wait (ecs);
5614           return 1;
5615         }
5616     }
5617
5618   return 0;
5619 }
5620
5621 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5622
5623 static void
5624 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5625 {
5626   struct frame_info *frame;
5627   struct gdbarch *gdbarch;
5628   int stopped_by_watchpoint;
5629   enum stop_kind stop_soon;
5630   int random_signal;
5631
5632   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5633
5634   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5635      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5636      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5637   if (finish_step_over (ecs))
5638     return;
5639
5640   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5641      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5642      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5643   if (ecs->event_thread->stop_requested
5644       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5645     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5646
5647   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5648
5649   if (debug_infrun)
5650     {
5651       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5652       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5653       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5654
5655       inferior_ptid = ecs->ptid;
5656
5657       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5658                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5659       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5660         {
5661           CORE_ADDR addr;
5662
5663           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5664
5665           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5666             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5667                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5668                                 paddress (gdbarch, addr));
5669           else
5670             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5671                                 "infrun: (no data address available)\n");
5672         }
5673
5674       do_cleanups (old_chain);
5675     }
5676
5677   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5678      shared libraries hook functions.  */
5679   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5680   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5681     {
5682       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5683         context_switch (ecs->ptid);
5684       if (debug_infrun)
5685         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5686       stop_print_frame = 1;
5687       stop_waiting (ecs);
5688       return;
5689     }
5690
5691   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5692      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5693      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5694      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5695      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5696      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5697
5698      Also consider that the attach is complete when we see a
5699      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5700      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5701      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5702      signal, so this is no exception.
5703
5704      Also consider that the attach is complete when we see a
5705      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5706      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5707      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5708      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5709      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5710      other than GDB's request.  */
5711   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5712       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5713           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5714           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5715     {
5716       stop_print_frame = 1;
5717       stop_waiting (ecs);
5718       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5719       return;
5720     }
5721
5722   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5723      so, then switch to that thread.  */
5724   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5725     {
5726       if (debug_infrun)
5727         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5728
5729       context_switch (ecs->ptid);
5730
5731       if (deprecated_context_hook)
5732         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5733     }
5734
5735   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5736   frame = get_current_frame ();
5737   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5738
5739   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5740   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5741     {
5742       struct regcache *regcache;
5743       struct address_space *aspace;
5744       CORE_ADDR pc;
5745
5746       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5747       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5748       pc = regcache_read_pc (regcache);
5749
5750       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5751          actually for another thread, set this thread up for moving
5752          past it.  */
5753       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5754                                                    aspace, pc))
5755         {
5756           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5757             {
5758               if (debug_infrun)
5759                 {
5760                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5761                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5762                                       "single-step breakpoint\n",
5763                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5764                 }
5765               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5766             }
5767         }
5768       else
5769         {
5770           if (debug_infrun)
5771             {
5772               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5773                                   "infrun: [%s] hit its "
5774                                   "single-step breakpoint\n",
5775                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5776             }
5777         }
5778     }
5779   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5780
5781   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5782       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5783       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5784     stopped_by_watchpoint = 0;
5785   else
5786     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5787
5788   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5789      it in a moment.  */
5790   if (stopped_by_watchpoint
5791       && (target_have_steppable_watchpoint
5792           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5793     {
5794       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5795          attempted to write to a piece of memory under control of
5796          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5797          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5798          now, we would get the old value, and therefore no change
5799          would seem to have occurred.
5800
5801          In order to make watchpoints work `right', we really need
5802          to complete the memory write, and then evaluate the
5803          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5804          target.
5805
5806          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5807          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5808          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5809
5810          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5811          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5812          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5813          disable all watchpoints.
5814
5815          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5816          one, it will have already triggered before the watchpoint
5817          triggered, and we either already reported it to the user, or
5818          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5819          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5820          step past it.  */
5821       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5822       keep_going (ecs);
5823       return;
5824     }
5825
5826   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5827   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5828   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5829   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5830   stop_print_frame = 1;
5831   stopped_by_random_signal = 0;
5832
5833   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5834      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5835      inline function call sites).  */
5836   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5837     {
5838       struct address_space *aspace = 
5839         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5840
5841       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5842          determine that the address is one where functions cannot have
5843          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5844          load a lot of shared libraries, because the solib event
5845          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5846          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5847          as the current one to catch cases when we have just
5848          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5849          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5850          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5851          preventing the event breakpoint function from containing
5852          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5853          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5854          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5855          that's an extremely unlikely scenario.  */
5856       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5857           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5858                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5859                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5860                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5861                                              &ecs->ws)))
5862         {
5863           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5864
5865           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5866              the frame cache.  */
5867           frame = get_current_frame ();
5868           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5869         }
5870     }
5871
5872   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5873       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5874       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5875       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5876     {
5877       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5878          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5879          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5880          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5881          the instruction and once for the delay slot.  */
5882       int step_through_delay
5883         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5884
5885       if (debug_infrun && step_through_delay)
5886         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5887       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5888           && step_through_delay)
5889         {
5890           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5891              Set up for another trap and get out of here.  */
5892          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5893          keep_going (ecs);
5894          return;
5895         }
5896       else if (step_through_delay)
5897         {
5898           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5899              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5900              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5901              case, don't decide that here, just set 
5902              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5903              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5904           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5905         }
5906     }
5907
5908   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5909      handles this event.  */
5910   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5911     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5912                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5913
5914   /* Following in case break condition called a
5915      function.  */
5916   stop_print_frame = 1;
5917
5918   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5919      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5920      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5921      watchpoint is associated with the reported stop data address
5922      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5923      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5924      set.  */
5925
5926   if (debug_infrun
5927       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5928       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5929                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5930       && stopped_by_watchpoint)
5931     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5932                         "infrun: no user watchpoint explains "
5933                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5934
5935   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5936      at one stage in the past included checks for an inferior
5937      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5938      comment, that went with the test, read:
5939
5940      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5941      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5942      above.''
5943
5944      If someone ever tries to get call dummys on a
5945      non-executable stack to work (where the target would stop
5946      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5947      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5948      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5949      suspect that it won't be the case.
5950
5951      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5952      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5953      SPARC.  */
5954
5955   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5956   random_signal
5957     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5958                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5959
5960   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5961      been removed.  */
5962   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5963     {
5964       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5965         {
5966           struct regcache *regcache;
5967           int decr_pc;
5968
5969           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5970              debugging it.  */
5971           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
5972           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5973           if (decr_pc != 0)
5974             {
5975               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5976
5977               if (record_full_is_used ())
5978                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
5979
5980               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
5981
5982               do_cleanups (old_cleanups);
5983             }
5984         }
5985       else
5986         {
5987           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5988           if (debug_infrun)
5989             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5990                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5991                                 "trap, ignoring\n");
5992           random_signal = 0;
5993         }
5994     }
5995
5996   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5997      has since been removed.  */
5998   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5999     {
6000       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6001       if (debug_infrun)
6002         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6003                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6004                             "trap, ignoring\n");
6005       random_signal = 0;
6006     }
6007
6008   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6009   if (random_signal)
6010     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6011                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6012
6013   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6014      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6015      breakpoints module.  */
6016   if (random_signal)
6017     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6018
6019   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6020   if (random_signal)
6021     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6022
6023   /* For the program's own signals, act according to
6024      the signal handling tables.  */
6025
6026   if (random_signal)
6027     {
6028       /* Signal not for debugging purposes.  */
6029       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6030       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6031
6032       if (debug_infrun)
6033          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6034                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6035
6036       stopped_by_random_signal = 1;
6037
6038       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6039          of the program, or the user explicitly requested this thread
6040          to remain stopped.  */
6041       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6042           || ecs->event_thread->stop_requested
6043           || (!inf->detaching
6044               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6045         {
6046           stop_waiting (ecs);
6047           return;
6048         }
6049
6050       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6051          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6052          printing in that case.  */
6053       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6054         {
6055           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6056           target_terminal_ours_for_output ();
6057           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6058           target_terminal_inferior ();
6059         }
6060
6061       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6062       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6063         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6064
6065       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6066           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6067           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6068         {
6069           int was_in_line;
6070
6071           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6072              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6073              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6074              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6075              the signal handler returns, resume stepping off that
6076              breakpoint.  */
6077           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6078              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6079              signal return address and then, once hit, step off that
6080              breakpoint.  */
6081           if (debug_infrun)
6082             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6083                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6084                                 "breakpoint\n");
6085
6086           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
6087           clear_step_over_info ();
6088           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6089           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6090           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6091           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6092
6093           if (target_is_non_stop_p ())
6094             {
6095               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
6096                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
6097                  more work to do.  Resume the current thread, and if
6098                  we had paused all threads, restart them while the
6099                  signal handler runs.  */
6100               keep_going (ecs);
6101
6102               if (was_in_line)
6103                 {
6104                   restart_threads (ecs->event_thread);
6105                 }
6106               else if (debug_infrun)
6107                 {
6108                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6109                                       "infrun: no need to restart threads\n");
6110                 }
6111               return;
6112             }
6113
6114           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6115              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6116           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6117             keep_going (ecs);
6118           return;
6119         }
6120
6121       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6122           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6123               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6124           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6125                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6126           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6127         {
6128           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6129              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6130              current PC (which is presumably where the signal handler
6131              will eventually return) and then allow the inferior to
6132              run free.
6133
6134              Note that this is only needed for a signal delivered
6135              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6136              problem as they eventually all return.  */
6137           if (debug_infrun)
6138             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6139                                 "infrun: signal may take us out of "
6140                                 "single-step range\n");
6141
6142           clear_step_over_info ();
6143           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6144           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6145           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6146           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6147           keep_going (ecs);
6148           return;
6149         }
6150
6151       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6152          when either there's a nested signal, or when there's a
6153          pending signal enabled just as the signal handler returns
6154          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6155          actually executing it).  Either way continue until the
6156          breakpoint is really hit.  */
6157
6158       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6159         {
6160           if (debug_infrun)
6161             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6162                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6163
6164           keep_going (ecs);
6165         }
6166       return;
6167     }
6168
6169   process_event_stop_test (ecs);
6170 }
6171
6172 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6173    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6174    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6175    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6176    could be still stepping within the line; etc.  */
6177
6178 static void
6179 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6180 {
6181   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6182   struct frame_info *frame;
6183   struct gdbarch *gdbarch;
6184   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6185   struct bpstat_what what;
6186
6187   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6188
6189   frame = get_current_frame ();
6190   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6191
6192   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6193
6194   if (what.call_dummy)
6195     {
6196       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6197     }
6198
6199   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6200      bp_jit_event).  Run them now.  */
6201   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6202
6203   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6204      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6205      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6206   frame = get_current_frame ();
6207   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6208
6209   switch (what.main_action)
6210     {
6211     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6212       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6213          install a momentary breakpoint at the target of the
6214          jmp_buf.  */
6215
6216       if (debug_infrun)
6217         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6218                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6219
6220       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6221
6222       if (what.is_longjmp)
6223         {
6224           struct value *arg_value;
6225
6226           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6227              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6228              is the third argument to the probe.  */
6229           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6230           if (arg_value)
6231             {
6232               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6233               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6234             }
6235           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6236                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6237                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6238             {
6239               if (debug_infrun)
6240                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6241                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6242                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6243               keep_going (ecs);
6244               return;
6245             }
6246
6247           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6248           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6249         }
6250       else
6251         check_exception_resume (ecs, frame);
6252       keep_going (ecs);
6253       return;
6254
6255     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6256       {
6257         struct frame_info *init_frame;
6258
6259         /* There are several cases to consider.
6260
6261            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6262            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6263            far.
6264
6265            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6266            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6267            has been caught.
6268
6269            3. The initiating frame exists and is different from the
6270            current frame.  This means the exception or longjmp has
6271            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6272
6273            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6274            against stale dummy frames and user is not interested in
6275            stopping around longjmps.  */
6276
6277         if (debug_infrun)
6278           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6279                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6280
6281         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6282                     != NULL);
6283         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6284
6285         if (what.is_longjmp)
6286           {
6287             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6288
6289             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6290               {
6291                 /* Case 4.  */
6292                 keep_going (ecs);
6293                 return;
6294               }
6295           }
6296
6297         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6298
6299         if (init_frame)
6300           {
6301             struct frame_id current_id
6302               = get_frame_id (get_current_frame ());
6303             if (frame_id_eq (current_id,
6304                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6305               {
6306                 /* Case 2.  Fall through.  */
6307               }
6308             else
6309               {
6310                 /* Case 3.  */
6311                 keep_going (ecs);
6312                 return;
6313               }
6314           }
6315
6316         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6317            exists.  */
6318         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6319
6320         end_stepping_range (ecs);
6321       }
6322       return;
6323
6324     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6325       if (debug_infrun)
6326         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6327       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6328       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6329          are stepping and step out of the right range.  */
6330       break;
6331
6332     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6333       if (debug_infrun)
6334         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6335
6336       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6337       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6338           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6339         {
6340           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6341
6342           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6343              step-resume breakpoint at the start address of the
6344              function, and we're almost there -- just need to back up
6345              by one more single-step, which should take us back to the
6346              function call.  */
6347           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6348           keep_going (ecs);
6349           return;
6350         }
6351       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6352       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6353           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6354         {
6355           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6356              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6357              the function.  Go back to single-stepping, which should
6358              take us back to the function call.  */
6359           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6360           keep_going (ecs);
6361           return;
6362         }
6363       break;
6364
6365     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6366       if (debug_infrun)
6367         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6368       stop_print_frame = 1;
6369
6370       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6371          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6372          resumed.  */
6373       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6374
6375       stop_waiting (ecs);
6376       return;
6377
6378     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6379       if (debug_infrun)
6380         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6381       stop_print_frame = 0;
6382
6383       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6384          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6385          resumed.  */
6386       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6387       stop_waiting (ecs);
6388       return;
6389
6390     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6391       if (debug_infrun)
6392         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6393
6394       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6395       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6396         {
6397           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6398              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6399              doing that.  */
6400           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6401           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6402           keep_going (ecs);
6403           return;
6404         }
6405       break;
6406
6407     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6408       break;
6409     }
6410
6411   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6412      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6413      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6414      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6415      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6416      checking whether the step finished.  */
6417   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6418     {
6419       struct breakpoint *sr_bp
6420         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6421
6422       if (sr_bp != NULL
6423           && sr_bp->loc->permanent
6424           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6425           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6426         {
6427           if (debug_infrun)
6428             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6429                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6430                                 "handler\n");
6431           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6432           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6433         }
6434     }
6435
6436   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6437      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6438      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6439      stop.  */
6440
6441   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6442      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6443   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6444     return;
6445
6446   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6447     {
6448       if (debug_infrun)
6449          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6450                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6451
6452       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6453          else having to do with stepping commands until
6454          that breakpoint is reached.  */
6455       keep_going (ecs);
6456       return;
6457     }
6458
6459   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6460     {
6461       if (debug_infrun)
6462          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6463       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6464       keep_going (ecs);
6465       return;
6466     }
6467
6468   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6469      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6470      a dangling pointer.  */
6471   frame = get_current_frame ();
6472   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6473   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6474
6475   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6476
6477      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6478      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6479      within it!
6480
6481      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6482      through a function epilogue and therefore must detect when
6483      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6484
6485   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6486       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6487           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6488                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6489     {
6490       if (debug_infrun)
6491         fprintf_unfiltered
6492           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6493            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6494            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6495
6496       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6497          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6498          have software watchpoints).  */
6499       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6500
6501       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6502          (unless it's the function entry point, in which case
6503          keep going back to the call point).  */
6504       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6505           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6506           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6507         end_stepping_range (ecs);
6508       else
6509         keep_going (ecs);
6510
6511       return;
6512     }
6513
6514   /* We stepped out of the stepping range.  */
6515
6516   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6517      loader dynamic symbol resolution code...
6518
6519      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6520      time loader code and reach the callee's address.
6521
6522      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6523      the runtime loader code is handled just like any other
6524      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6525      backward through the trampoline code, and that's handled further
6526      down, so there is nothing for us to do here.  */
6527
6528   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6529       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6530       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6531     {
6532       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6533         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6534
6535       if (debug_infrun)
6536          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6537                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6538
6539       if (pc_after_resolver)
6540         {
6541           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6542              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6543           struct symtab_and_line sr_sal;
6544
6545           init_sal (&sr_sal);
6546           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6547           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6548
6549           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6550                                                 sr_sal, null_frame_id);
6551         }
6552
6553       keep_going (ecs);
6554       return;
6555     }
6556
6557   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6558       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6559           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6560       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6561     {
6562       if (debug_infrun)
6563          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6564                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6565       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6566          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6567          the signal handler returning).  Just single-step until the
6568          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6569          or returning).  */
6570       keep_going (ecs);
6571       return;
6572     }
6573
6574   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6575      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6576   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6577      call check below as on some targets return trampolines look
6578      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6579   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6580                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6581       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6582     {
6583       /* Determine where this trampoline returns.  */
6584       CORE_ADDR real_stop_pc;
6585
6586       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6587
6588       if (debug_infrun)
6589          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6590                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6591
6592       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6593       if (real_stop_pc)
6594         {
6595           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6596           struct symtab_and_line sr_sal;
6597
6598           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6599           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6600           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6601           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6602
6603           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6604              on some machines the prologue is where the new fp value
6605              is established.  */
6606           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6607                                                 sr_sal, null_frame_id);
6608
6609           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6610              other state.  */
6611           keep_going (ecs);
6612           return;
6613         }
6614     }
6615
6616   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6617      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6618      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6619      cheaper than checking the previous frame's ID.
6620
6621      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6622      being equal, so to get into this block, both the current and
6623      previous frame must have valid frame IDs.  */
6624   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6625      through startup code.  If we step over an instruction which
6626      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6627      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6628      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6629      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6630      initial outermost frame, before sp was valid, would
6631      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6632      for more.  */
6633   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6634                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6635       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6636                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6637           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6638                             outer_frame_id)
6639               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6640                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6641     {
6642       CORE_ADDR real_stop_pc;
6643
6644       if (debug_infrun)
6645          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6646
6647       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6648         {
6649           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6650              supposed to be stepping at the assembly language level
6651              ("stepi").  Just stop.  */
6652           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6653           end_stepping_range (ecs);
6654           return;
6655         }
6656
6657       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6658
6659       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6660           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6661           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6662               || (ecs->stop_func_start == 0
6663                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6664         {
6665           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6666              by simply continuing to single-step.  We have already
6667              executed the solib function (backwards), and a few 
6668              steps will take us back through the trampoline to the
6669              caller.  */
6670           keep_going (ecs);
6671           return;
6672         }
6673
6674       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6675         {
6676           /* We're doing a "next".
6677
6678              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6679              callee's return address (the address at which the caller
6680              will resume).
6681
6682              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6683              breakpoint at the start of the function that we just
6684              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6685              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6686
6687           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6688             {
6689               /* If we're already at the start of the function, we've either
6690                  just stepped backward into a single instruction function,
6691                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6692                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6693                  to the caller.  */
6694               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6695                 {
6696                   struct symtab_and_line sr_sal;
6697
6698                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6699                   init_sal (&sr_sal);
6700                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6701                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6702                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6703                                                         sr_sal, null_frame_id);
6704                 }
6705             }
6706           else
6707             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6708
6709           keep_going (ecs);
6710           return;
6711         }
6712
6713       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6714          calling routine and the real function), locate the real
6715          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6716          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6717          end of, if we do step into it.  */
6718       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6719       if (real_stop_pc == 0)
6720         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6721       if (real_stop_pc != 0)
6722         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6723
6724       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6725         {
6726           struct symtab_and_line sr_sal;
6727
6728           init_sal (&sr_sal);
6729           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6730           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6731
6732           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6733                                                 sr_sal, null_frame_id);
6734           keep_going (ecs);
6735           return;
6736         }
6737
6738       /* If we have line number information for the function we are
6739          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6740          list, step into it.
6741
6742          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6743          files), just want to know whether *any* of them have line
6744          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6745       {
6746         struct symtab_and_line tmp_sal;
6747
6748         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6749         if (tmp_sal.line != 0
6750             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6751                                                   &tmp_sal))
6752           {
6753             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6754               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6755             else
6756               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6757             return;
6758           }
6759       }
6760
6761       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6762          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6763          in assembly mode.  */
6764       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6765           && step_stop_if_no_debug)
6766         {
6767           end_stepping_range (ecs);
6768           return;
6769         }
6770
6771       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6772         {
6773           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6774              stepped backward into a single instruction function without line
6775              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6776              instruction of the function without line number info.  Just keep
6777              going, which will single-step back to the caller.  */
6778           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6779             {
6780               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6781                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6782               struct symtab_and_line sr_sal;
6783
6784               init_sal (&sr_sal);
6785               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6786               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6787               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6788                                                     sr_sal, null_frame_id);
6789             }
6790         }
6791       else
6792         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6793            at which the caller will resume).  */
6794         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6795
6796       keep_going (ecs);
6797       return;
6798     }
6799
6800   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6801
6802   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6803       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6804     {
6805       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6806           || (ecs->stop_func_start == 0
6807               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6808         {
6809           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6810              by simply continuing to single-step.  We have already
6811              executed the solib function (backwards), and a few 
6812              steps will take us back through the trampoline to the
6813              caller.  */
6814           keep_going (ecs);
6815           return;
6816         }
6817       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6818         {
6819           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6820              Set a breakpoint at its start and continue, then
6821              one more step will take us out.  */
6822           struct symtab_and_line sr_sal;
6823
6824           init_sal (&sr_sal);
6825           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6826           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6827           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6828                                                 sr_sal, null_frame_id);
6829           keep_going (ecs);
6830           return;
6831         }
6832     }
6833
6834   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6835
6836   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6837      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6838      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6839   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6840       && ecs->stop_func_name == NULL
6841       && stop_pc_sal.line == 0)
6842     {
6843       if (debug_infrun)
6844          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6845                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6846
6847       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6848          undebuggable function (where there is no debugging information
6849          and no line number corresponding to the address where the
6850          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6851          we keep going until the inferior returns from this
6852          function - unless the user has asked us not to (via
6853          set step-mode) or we no longer know how to get back
6854          to the call site.  */
6855       if (step_stop_if_no_debug
6856           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6857         {
6858           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6859              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6860              switch in assembly mode.  */
6861           end_stepping_range (ecs);
6862           return;
6863         }
6864       else
6865         {
6866           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6867              at which the caller will resume).  */
6868           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6869           keep_going (ecs);
6870           return;
6871         }
6872     }
6873
6874   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6875     {
6876       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6877          one instruction.  */
6878       if (debug_infrun)
6879          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6880       end_stepping_range (ecs);
6881       return;
6882     }
6883
6884   if (stop_pc_sal.line == 0)
6885     {
6886       /* We have no line number information.  That means to stop
6887          stepping (does this always happen right after one instruction,
6888          when we do "s" in a function with no line numbers,
6889          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6890       if (debug_infrun)
6891          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6892       end_stepping_range (ecs);
6893       return;
6894     }
6895
6896   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6897      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6898      a new inline function.  */
6899
6900   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6901                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6902       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6903     {
6904       struct symtab_and_line call_sal;
6905
6906       if (debug_infrun)
6907         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6908                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6909
6910       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6911
6912       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6913         {
6914           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6915              for this inlined function is on the same source line as
6916              we were previously stepping, go down into the function
6917              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6918
6919           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6920               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6921             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6922
6923           end_stepping_range (ecs);
6924           return;
6925         }
6926       else
6927         {
6928           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6929              different source line.  Otherwise continue through the
6930              inlined function.  */
6931           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6932               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6933             keep_going (ecs);
6934           else
6935             end_stepping_range (ecs);
6936           return;
6937         }
6938     }
6939
6940   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6941      in the same real function we were stepping through, but we have
6942      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6943      through a more inlined call beyond its call site.  */
6944
6945   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6946       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6947                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6948       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6949                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6950     {
6951       if (debug_infrun)
6952         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6953                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6954
6955       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6956         keep_going (ecs);
6957       else
6958         end_stepping_range (ecs);
6959       return;
6960     }
6961
6962   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6963       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6964           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6965     {
6966       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6967          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6968          That is said to make things like for (;;) statements work
6969          better.  */
6970       if (debug_infrun)
6971          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6972                              "infrun: stepped to a different line\n");
6973       end_stepping_range (ecs);
6974       return;
6975     }
6976
6977   /* We aren't done stepping.
6978
6979      Optimize by setting the stepping range to the line.
6980      (We might not be in the original line, but if we entered a
6981      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6982      things like for(;;) statements work better.)  */
6983
6984   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6985   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6986   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6987   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6988
6989   if (debug_infrun)
6990      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6991   keep_going (ecs);
6992 }
6993
6994 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6995    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6996    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6997    it stopped (and the event needs further processing).  */
6998
6999 static int
7000 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7001 {
7002   if (!target_is_non_stop_p ())
7003     {
7004       struct thread_info *tp;
7005       struct thread_info *stepping_thread;
7006
7007       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7008          simply need to step over that breakpoint to get it going
7009          again, do that first.  */
7010
7011       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7012          know all other threads have been moved past their breakpoints
7013          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7014          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7015       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7016         return 0;
7017
7018       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7019          step-over, interrupted by a random signal.  */
7020       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7021           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7022         {
7023           if (debug_infrun)
7024             {
7025               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7026                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7027                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7028             }
7029           keep_going (ecs);
7030           return 1;
7031         }
7032
7033       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7034          breakpoint of another thread.  */
7035       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7036        {
7037          if (debug_infrun)
7038            {
7039              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7040                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7041                                  "breakpoint\n",
7042                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7043            }
7044          keep_going (ecs);
7045          return 1;
7046        }
7047
7048       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7049          through a delay slot), do it first before moving on to
7050          another thread.  */
7051       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7052         {
7053           if (debug_infrun)
7054             {
7055               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7056                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7057                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7058             }
7059           keep_going (ecs);
7060           return 1;
7061         }
7062
7063       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7064          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7065          current thread is stepping.  If some other thread not the
7066          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7067          locking is not in effect.  */
7068       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7069         return 0;
7070
7071       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7072          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7073          what keep_going does as well, if we call it.  */
7074       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7075
7076       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7077       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7078         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7079
7080       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7081          step/next/etc.  */
7082       if (start_step_over ())
7083         {
7084           prepare_to_wait (ecs);
7085           return 1;
7086         }
7087
7088       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7089       stepping_thread = NULL;
7090
7091       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7092         {
7093           /* Ignore threads of processes the caller is not
7094              resuming.  */
7095           if (!sched_multi
7096               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7097             continue;
7098
7099           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7100              except the one that needs to move past the breakpoint.
7101              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7102              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7103           if (tp->control.trap_expected)
7104             {
7105               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7106                               "[%s] has inconsistent state: "
7107                               "trap_expected=%d\n",
7108                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7109                               tp->control.trap_expected);
7110             }
7111
7112           /* Did we find the stepping thread?  */
7113           if (tp->control.step_range_end)
7114             {
7115               /* Yep.  There should only one though.  */
7116               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7117
7118               /* The event thread is handled at the top, before we
7119                  enter this loop.  */
7120               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7121
7122               /* If some thread other than the event thread is
7123                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7124                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7125                  thread in the first place.  */
7126               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7127
7128               stepping_thread = tp;
7129             }
7130         }
7131
7132       if (stepping_thread != NULL)
7133         {
7134           if (debug_infrun)
7135             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7136                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7137
7138           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7139             {
7140               prepare_to_wait (ecs);
7141               return 1;
7142             }
7143         }
7144     }
7145
7146   return 0;
7147 }
7148
7149 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7150    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7151    vanished).  */
7152
7153 static int
7154 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7155 {
7156   struct frame_info *frame;
7157   struct execution_control_state ecss;
7158   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7159
7160   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7161      resume it, which could fail in several different ways depending
7162      on the target.  Instead, just keep going.
7163
7164      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7165      cases:
7166
7167      - The target supports thread exit events, and when the target
7168        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7169        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7170        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7171        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7172
7173      - The target's debug interface does not support thread exit
7174        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7175        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7176        synchronously query the target now.  */
7177
7178   if (is_exited (tp->ptid)
7179       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7180     {
7181       if (debug_infrun)
7182         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7183                             "infrun: not resuming previously  "
7184                             "stepped thread, it has vanished\n");
7185
7186       delete_thread (tp->ptid);
7187       return 0;
7188     }
7189
7190   if (debug_infrun)
7191     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7192                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7193
7194   reset_ecs (ecs, tp);
7195   switch_to_thread (tp->ptid);
7196
7197   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7198   frame = get_current_frame ();
7199
7200   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7201      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7202      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7203      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7204      enable schedlock) by:
7205
7206      - setting a break at the current PC
7207      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7208      expected)
7209
7210      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7211      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7212
7213   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7214     {
7215       ptid_t resume_ptid;
7216
7217       if (debug_infrun)
7218         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7219                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7220                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7221                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7222
7223       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7224          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7225          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7226          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7227          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7228          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7229          skipped.  */
7230       clear_step_over_info ();
7231       tp->control.trap_expected = 0;
7232
7233       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7234                                      get_frame_address_space (frame),
7235                                      stop_pc);
7236
7237       tp->resumed = 1;
7238       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7239       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7240     }
7241   else
7242     {
7243       if (debug_infrun)
7244         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7245                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7246
7247       keep_going_pass_signal (ecs);
7248     }
7249   return 1;
7250 }
7251
7252 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7253    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7254    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7255
7256 static int
7257 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7258 {
7259   return ((tp->control.step_range_end
7260            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7261           || tp->control.trap_expected
7262           || tp->stepped_breakpoint
7263           || bpstat_should_step ());
7264 }
7265
7266 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7267    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7268    it.  */
7269
7270 static void
7271 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7272                            struct execution_control_state *ecs)
7273 {
7274   struct compunit_symtab *cust;
7275   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7276
7277   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7278
7279   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7280   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7281     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7282                                                   ecs->stop_func_start);
7283
7284   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7285   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7286      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7287      4.2).  */
7288   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7289      the end of that source line (if it is still within the function).
7290      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7291   if (stop_func_sal.end
7292       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7293       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7294     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7295
7296   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7297      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7298      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7299      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7300      legitimately placed.
7301
7302      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7303      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7304      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7305      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7306      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7307      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7308      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7309      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7310      adjustment here when computing the stop address.  */
7311
7312   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7313     {
7314       ecs->stop_func_start
7315         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7316                                              ecs->stop_func_start);
7317     }
7318
7319   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7320     {
7321       /* We are already there: stop now.  */
7322       end_stepping_range (ecs);
7323       return;
7324     }
7325   else
7326     {
7327       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7328       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7329       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7330       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7331       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7332
7333       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7334          some machines the prologue is where the new fp value is
7335          established.  */
7336       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7337
7338       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7339       ecs->event_thread->control.step_range_end
7340         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7341     }
7342   keep_going (ecs);
7343 }
7344
7345 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7346    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7347    last line of code in it.  */
7348
7349 static void
7350 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7351                                     struct execution_control_state *ecs)
7352 {
7353   struct compunit_symtab *cust;
7354   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7355
7356   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7357
7358   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7359   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7360     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7361                                                   ecs->stop_func_start);
7362
7363   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7364
7365   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7366   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7367     {
7368       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7369       end_stepping_range (ecs);
7370     }
7371   else
7372     {
7373       /* Else just reset the step range and keep going.
7374          No step-resume breakpoint, they don't work for
7375          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7376       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7377       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7378       keep_going (ecs);
7379     }
7380   return;
7381 }
7382
7383 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7384    This is used to both functions and to skip over code.  */
7385
7386 static void
7387 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7388                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7389                                         struct frame_id sr_id,
7390                                         enum bptype sr_type)
7391 {
7392   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7393      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7394      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7395   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7396   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7397
7398   if (debug_infrun)
7399     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7400                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7401                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7402
7403   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7404     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7405 }
7406
7407 void
7408 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7409                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7410                                       struct frame_id sr_id)
7411 {
7412   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7413                                           sr_sal, sr_id,
7414                                           bp_step_resume);
7415 }
7416
7417 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7418    This is used to skip a potential signal handler.
7419
7420    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7421    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7422    RETURN_FRAME.pc.  */
7423
7424 static void
7425 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7426 {
7427   struct symtab_and_line sr_sal;
7428   struct gdbarch *gdbarch;
7429
7430   gdb_assert (return_frame != NULL);
7431   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7432
7433   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7434   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7435   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7436   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7437
7438   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7439                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7440                                           bp_hp_step_resume);
7441 }
7442
7443 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7444    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7445    the called function has no debugging information).
7446
7447    The current function has almost always been reached by single
7448    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7449    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7450    resume address.
7451
7452    This is a separate function rather than reusing
7453    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7454    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7455    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7456
7457 static void
7458 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7459 {
7460   struct symtab_and_line sr_sal;
7461   struct gdbarch *gdbarch;
7462
7463   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7464      is.  */
7465   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7466
7467   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7468
7469   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7470   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7471                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7472   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7473   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7474
7475   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7476                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7477 }
7478
7479 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7480    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7481    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7482    "step-resume" breakpoints.  */
7483
7484 static void
7485 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7486 {
7487   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7488      thread, so we should never be setting a new
7489      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7490   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7491
7492   if (debug_infrun)
7493     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7494                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7495                         paddress (gdbarch, pc));
7496
7497   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7498     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7499 }
7500
7501 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7502    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7503    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7504    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7505    target PC of the exception.  */
7506
7507 static void
7508 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7509                                     const struct block *b,
7510                                     struct frame_info *frame,
7511                                     struct symbol *sym)
7512 {
7513   TRY
7514     {
7515       struct block_symbol vsym;
7516       struct value *value;
7517       CORE_ADDR handler;
7518       struct breakpoint *bp;
7519
7520       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7521       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7522       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7523       if (! value_optimized_out (value))
7524         {
7525           handler = value_as_address (value);
7526
7527           if (debug_infrun)
7528             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7529                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7530                                 (unsigned long) handler);
7531
7532           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7533                                                handler, bp_exception_resume);
7534
7535           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7536           frame = NULL;
7537
7538           bp->thread = tp->global_num;
7539           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7540         }
7541     }
7542   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7543     {
7544       /* We want to ignore errors here.  */
7545     }
7546   END_CATCH
7547 }
7548
7549 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7550    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7551
7552 static void
7553 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7554                                     const struct bound_probe *probe,
7555                                     struct frame_info *frame)
7556 {
7557   struct value *arg_value;
7558   CORE_ADDR handler;
7559   struct breakpoint *bp;
7560
7561   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7562   if (!arg_value)
7563     return;
7564
7565   handler = value_as_address (arg_value);
7566
7567   if (debug_infrun)
7568     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7569                         "infrun: exception resume at %s\n",
7570                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7571                                   handler));
7572
7573   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7574                                        handler, bp_exception_resume);
7575   bp->thread = tp->global_num;
7576   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7577 }
7578
7579 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7580    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7581    set an exception resume breakpoint there.  */
7582
7583 static void
7584 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7585                         struct frame_info *frame)
7586 {
7587   struct bound_probe probe;
7588   struct symbol *func;
7589
7590   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7591      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7592      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7593      set a breakpoint there.  */
7594   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7595   if (probe.probe)
7596     {
7597       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7598       return;
7599     }
7600
7601   func = get_frame_function (frame);
7602   if (!func)
7603     return;
7604
7605   TRY
7606     {
7607       const struct block *b;
7608       struct block_iterator iter;
7609       struct symbol *sym;
7610       int argno = 0;
7611
7612       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7613          the unwinder's debug hook, declared as:
7614          
7615          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7616          
7617          The CFA argument indicates the frame to which control is
7618          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7619          
7620          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7621          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7622          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7623          cases such as throwing an exception from inside a signal
7624          handler.  */
7625
7626       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7627       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7628         {
7629           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7630             continue;
7631
7632           if (argno == 0)
7633             ++argno;
7634           else
7635             {
7636               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7637                                                   b, frame, sym);
7638               break;
7639             }
7640         }
7641     }
7642   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7643     {
7644     }
7645   END_CATCH
7646 }
7647
7648 static void
7649 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7650 {
7651   if (debug_infrun)
7652     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7653
7654   clear_step_over_info ();
7655
7656   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7657   ecs->wait_some_more = 0;
7658
7659   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7660      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7661   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7662     stop_all_threads ();
7663 }
7664
7665 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7666    signal is set to nopass.  */
7667
7668 static void
7669 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7670 {
7671   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7672      reaching resume.  */
7673   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7674
7675   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7676   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7677
7678   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7679   ecs->event_thread->prev_pc
7680     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7681
7682   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7683     {
7684       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7685
7686       if (debug_infrun)
7687         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7688                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7689                             "resuming to collect trap\n",
7690                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7691
7692       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7693          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7694          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7695          continue.  */
7696       discard_cleanups (old_cleanups);
7697       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7698     }
7699   else if (step_over_info_valid_p ())
7700     {
7701       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7702          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7703          either case, this resume must be deferred for later.  */
7704       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7705
7706       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7707           || thread_still_needs_step_over (tp))
7708         {
7709           if (debug_infrun)
7710             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7711                                 "infrun: step-over already in progress: "
7712                                 "step-over for %s deferred\n",
7713                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7714           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7715         }
7716       else
7717         {
7718           if (debug_infrun)
7719             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7720                                 "infrun: step-over in progress: "
7721                                 "resume of %s deferred\n",
7722                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7723         }
7724
7725       discard_cleanups (old_cleanups);
7726     }
7727   else
7728     {
7729       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7730       int remove_bp;
7731       int remove_wps;
7732       step_over_what step_what;
7733
7734       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7735          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7736          the child)
7737          -- or --
7738          We got our expected trap, but decided we should resume from
7739          it.
7740
7741          We're going to run this baby now!
7742
7743          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7744          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7745          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7746
7747       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7748          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7749          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7750          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7751          is finished.  */
7752
7753       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7754
7755       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7756                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7757       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7758
7759       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7760          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7761          still trigger the watchpoint.  */
7762       if (remove_bp
7763           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7764         {
7765           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7766                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7767                               ecs->event_thread->global_num);
7768         }
7769       else if (remove_wps)
7770         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7771
7772       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7773          all other threads.  Note this must be done before
7774          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7775          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7776          it.  */
7777       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7778         stop_all_threads ();
7779
7780       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7781       TRY
7782         {
7783           insert_breakpoints ();
7784         }
7785       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7786         {
7787           exception_print (gdb_stderr, e);
7788           stop_waiting (ecs);
7789           discard_cleanups (old_cleanups);
7790           return;
7791         }
7792       END_CATCH
7793
7794       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7795
7796       discard_cleanups (old_cleanups);
7797       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7798     }
7799
7800   prepare_to_wait (ecs);
7801 }
7802
7803 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7804    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7805    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7806
7807 static void
7808 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7809 {
7810   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7811       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7812     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7813
7814   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7815     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7816   keep_going_pass_signal (ecs);
7817 }
7818
7819 /* This function normally comes after a resume, before
7820    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7821    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7822
7823 static void
7824 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7825 {
7826   if (debug_infrun)
7827     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7828
7829   ecs->wait_some_more = 1;
7830
7831   if (!target_is_async_p ())
7832     mark_infrun_async_event_handler ();
7833 }
7834
7835 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7836    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7837
7838 static void
7839 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7840 {
7841   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7842   stop_waiting (ecs);
7843 }
7844
7845 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7846    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7847    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7848    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7849    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7850    stop_waiting is called.
7851
7852    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7853    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7854    with whatever uiout is right.  */
7855
7856 void
7857 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7858 {
7859   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7860
7861   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7862     {
7863       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7864                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7865     }
7866 }
7867
7868 void
7869 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7870 {
7871   annotate_signalled ();
7872   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7873     ui_out_field_string
7874       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7875   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7876   annotate_signal_name ();
7877   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7878                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7879   annotate_signal_name_end ();
7880   ui_out_text (uiout, ", ");
7881   annotate_signal_string ();
7882   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7883                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7884   annotate_signal_string_end ();
7885   ui_out_text (uiout, ".\n");
7886   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7887 }
7888
7889 void
7890 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7891 {
7892   struct inferior *inf = current_inferior ();
7893   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7894
7895   annotate_exited (exitstatus);
7896   if (exitstatus)
7897     {
7898       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7899         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7900                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7901       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7902       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7903       ui_out_text (uiout, " (");
7904       ui_out_text (uiout, pidstr);
7905       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7906       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7907       ui_out_text (uiout, "]\n");
7908     }
7909   else
7910     {
7911       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7912         ui_out_field_string
7913           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7914       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7915       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7916       ui_out_text (uiout, " (");
7917       ui_out_text (uiout, pidstr);
7918       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7919     }
7920 }
7921
7922 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7923    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7924    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7925
7926 static void
7927 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7928 {
7929   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7930   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7931
7932   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7933     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7934 }
7935
7936 void
7937 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7938 {
7939   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7940
7941   annotate_signal ();
7942
7943   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7944     ;
7945   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7946     {
7947       const char *name;
7948
7949       ui_out_text (uiout, "\nThread ");
7950       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7951
7952       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7953       if (name != NULL)
7954         {
7955           ui_out_text (uiout, " \"");
7956           ui_out_field_fmt (uiout, "name", "%s", name);
7957           ui_out_text (uiout, "\"");
7958         }
7959     }
7960   else
7961     ui_out_text (uiout, "\nProgram");
7962
7963   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7964     ui_out_text (uiout, " stopped");
7965   else
7966     {
7967       ui_out_text (uiout, " received signal ");
7968       annotate_signal_name ();
7969       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7970         ui_out_field_string
7971           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7972       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7973                            gdb_signal_to_name (siggnal));
7974       annotate_signal_name_end ();
7975       ui_out_text (uiout, ", ");
7976       annotate_signal_string ();
7977       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7978                            gdb_signal_to_string (siggnal));
7979
7980       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7981         handle_segmentation_fault (uiout);
7982
7983       annotate_signal_string_end ();
7984     }
7985   ui_out_text (uiout, ".\n");
7986 }
7987
7988 void
7989 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7990 {
7991   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
7992 }
7993
7994 /* Print current location without a level number, if we have changed
7995    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7996    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7997    based on the event(s) that just occurred.  */
7998
7999 static void
8000 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
8001 {
8002   int bpstat_ret;
8003   enum print_what source_flag;
8004   int do_frame_printing = 1;
8005   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8006
8007   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8008   switch (bpstat_ret)
8009     {
8010     case PRINT_UNKNOWN:
8011       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8012          should) carry around the function and does (or should) use
8013          that when doing a frame comparison.  */
8014       if (tp->control.stop_step
8015           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8016                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8017           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8018         {
8019           /* Finished step, just print source line.  */
8020           source_flag = SRC_LINE;
8021         }
8022       else
8023         {
8024           /* Print location and source line.  */
8025           source_flag = SRC_AND_LOC;
8026         }
8027       break;
8028     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8029       /* Print location and source line.  */
8030       source_flag = SRC_AND_LOC;
8031       break;
8032     case PRINT_SRC_ONLY:
8033       source_flag = SRC_LINE;
8034       break;
8035     case PRINT_NOTHING:
8036       /* Something bogus.  */
8037       source_flag = SRC_LINE;
8038       do_frame_printing = 0;
8039       break;
8040     default:
8041       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8042     }
8043
8044   /* The behavior of this routine with respect to the source
8045      flag is:
8046      SRC_LINE: Print only source line
8047      LOCATION: Print only location
8048      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8049   if (do_frame_printing)
8050     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8051 }
8052
8053 /* Cleanup that restores a previous current uiout.  */
8054
8055 static void
8056 restore_current_uiout_cleanup (void *arg)
8057 {
8058   struct ui_out *saved_uiout = (struct ui_out *) arg;
8059
8060   current_uiout = saved_uiout;
8061 }
8062
8063 /* See infrun.h.  */
8064
8065 void
8066 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8067 {
8068   struct cleanup *old_chain;
8069   struct target_waitstatus last;
8070   ptid_t last_ptid;
8071   struct thread_info *tp;
8072
8073   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8074
8075   old_chain = make_cleanup (restore_current_uiout_cleanup, current_uiout);
8076   current_uiout = uiout;
8077
8078   print_stop_location (&last);
8079
8080   /* Display the auto-display expressions.  */
8081   do_displays ();
8082
8083   do_cleanups (old_chain);
8084
8085   tp = inferior_thread ();
8086   if (tp->thread_fsm != NULL
8087       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8088     {
8089       struct return_value_info *rv;
8090
8091       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8092       if (rv != NULL)
8093         print_return_value (uiout, rv);
8094     }
8095 }
8096
8097 /* See infrun.h.  */
8098
8099 void
8100 maybe_remove_breakpoints (void)
8101 {
8102   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8103     {
8104       if (remove_breakpoints ())
8105         {
8106           target_terminal_ours_for_output ();
8107           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8108                              "program is no longer writable.\nFurther "
8109                              "execution is probably impossible.\n"));
8110         }
8111     }
8112 }
8113
8114 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8115
8116 struct stop_context
8117 {
8118   /* The stop ID.  */
8119   ULONGEST stop_id;
8120
8121   /* The event PTID.  */
8122
8123   ptid_t ptid;
8124
8125   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8126      stop.  */
8127   struct thread_info *thread;
8128
8129   /* The inferior that caused the stop.  */
8130   int inf_num;
8131 };
8132
8133 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8134    takes a strong reference to the thread.  */
8135
8136 static struct stop_context *
8137 save_stop_context (void)
8138 {
8139   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8140
8141   sc->stop_id = get_stop_id ();
8142   sc->ptid = inferior_ptid;
8143   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8144
8145   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8146     {
8147       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8148          yet.  */
8149       sc->thread = inferior_thread ();
8150       sc->thread->refcount++;
8151     }
8152   else
8153     sc->thread = NULL;
8154
8155   return sc;
8156 }
8157
8158 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8159    Releases the strong reference to the thread as well. */
8160
8161 static void
8162 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8163 {
8164   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8165
8166   if (sc->thread != NULL)
8167     sc->thread->refcount--;
8168   xfree (sc);
8169 }
8170
8171 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8172    context.  */
8173
8174 static int
8175 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8176 {
8177   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8178     return 1;
8179   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8180     return 1;
8181   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8182     return 1;
8183   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8184     return 1;
8185   return 0;
8186 }
8187
8188 /* See infrun.h.  */
8189
8190 int
8191 normal_stop (void)
8192 {
8193   struct target_waitstatus last;
8194   ptid_t last_ptid;
8195   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8196   ptid_t pid_ptid;
8197
8198   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8199
8200   new_stop_id ();
8201
8202   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8203      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8204      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8205      here, so do this before any filtered output.  */
8206   if (!non_stop)
8207     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
8208   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8209            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8210     {
8211       /* On some targets, we may still have live threads in the
8212          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8213          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8214          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8215          within target_mourn_inferior.  */
8216       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8217         {
8218           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8219           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
8220         }
8221     }
8222   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8223     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
8224
8225   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8226      update the thread list so we can tell whether there are threads
8227      running on the target.  With target remote, for example, we can
8228      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8229      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8230      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8231      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8232      instead of after.  */
8233   update_thread_list ();
8234
8235   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8236     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8237
8238   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8239      notifying the user that we've switched thread context until
8240      the inferior actually stops.
8241
8242      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8243      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8244      "received a signal".
8245
8246      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8247      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8248      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8249      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8250      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8251      the current thread back to the thread the user had selected right
8252      after this event is handled, so we're not really switching, only
8253      informing of a stop.  */
8254   if (!non_stop
8255       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8256       && target_has_execution
8257       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8258       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8259       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8260     {
8261       target_terminal_ours_for_output ();
8262       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8263                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
8264       annotate_thread_changed ();
8265       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8266     }
8267
8268   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8269     {
8270       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
8271
8272       target_terminal_ours_for_output ();
8273       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8274     }
8275
8276   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8277   maybe_remove_breakpoints ();
8278
8279   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8280      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8281
8282   if (stopped_by_random_signal)
8283     disable_current_display ();
8284
8285   target_terminal_ours ();
8286   async_enable_stdin ();
8287
8288   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8289   do_cleanups (old_chain);
8290
8291   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8292      and current location is based on that.  Handle the case where the
8293      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8294      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8295      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8296      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8297      which is not where we'll present the stop.  */
8298   if (has_stack_frames ())
8299     {
8300       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8301         {
8302           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8303              also restores inferior state prior to the call (struct
8304              infcall_suspend_state).  */
8305           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8306
8307           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8308           frame_pop (frame);
8309           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8310              does which means there's now no selected frame.  */
8311         }
8312
8313       select_frame (get_current_frame ());
8314
8315       /* Set the current source location.  */
8316       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8317     }
8318
8319   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8320      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8321   if (stop_command != NULL)
8322     {
8323       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8324       struct cleanup *old_chain
8325         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8326
8327       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8328                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8329
8330       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8331          trying to notify about the previous stop; its context is
8332          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8333          the observers would print a stop for the wrong
8334          thread/inferior.  */
8335       if (stop_context_changed (saved_context))
8336         {
8337           do_cleanups (old_chain);
8338           return 1;
8339         }
8340       do_cleanups (old_chain);
8341     }
8342
8343   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8344      print the stop event.  */
8345   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8346     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8347                                  stop_print_frame);
8348   else
8349     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8350
8351   annotate_stopped ();
8352
8353   if (target_has_execution)
8354     {
8355       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8356           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8357         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8358            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8359         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8360     }
8361
8362   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8363      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8364      Note that this never removes the current inferior.  */
8365   prune_inferiors ();
8366
8367   return 0;
8368 }
8369
8370 static int
8371 hook_stop_stub (void *cmd)
8372 {
8373   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8374   return (0);
8375 }
8376 \f
8377 int
8378 signal_stop_state (int signo)
8379 {
8380   return signal_stop[signo];
8381 }
8382
8383 int
8384 signal_print_state (int signo)
8385 {
8386   return signal_print[signo];
8387 }
8388
8389 int
8390 signal_pass_state (int signo)
8391 {
8392   return signal_program[signo];
8393 }
8394
8395 static void
8396 signal_cache_update (int signo)
8397 {
8398   if (signo == -1)
8399     {
8400       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8401         signal_cache_update (signo);
8402
8403       return;
8404     }
8405
8406   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8407                         && signal_print[signo] == 0
8408                         && signal_program[signo] == 1
8409                         && signal_catch[signo] == 0);
8410 }
8411
8412 int
8413 signal_stop_update (int signo, int state)
8414 {
8415   int ret = signal_stop[signo];
8416
8417   signal_stop[signo] = state;
8418   signal_cache_update (signo);
8419   return ret;
8420 }
8421
8422 int
8423 signal_print_update (int signo, int state)
8424 {
8425   int ret = signal_print[signo];
8426
8427   signal_print[signo] = state;
8428   signal_cache_update (signo);
8429   return ret;
8430 }
8431
8432 int
8433 signal_pass_update (int signo, int state)
8434 {
8435   int ret = signal_program[signo];
8436
8437   signal_program[signo] = state;
8438   signal_cache_update (signo);
8439   return ret;
8440 }
8441
8442 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8443    target.  */
8444
8445 void
8446 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8447 {
8448   int i;
8449
8450   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8451     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8452   signal_cache_update (-1);
8453   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8454 }
8455
8456 static void
8457 sig_print_header (void)
8458 {
8459   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8460                      "to program\tDescription\n"));
8461 }
8462
8463 static void
8464 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8465 {
8466   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8467   int name_padding = 13 - strlen (name);
8468
8469   if (name_padding <= 0)
8470     name_padding = 0;
8471
8472   printf_filtered ("%s", name);
8473   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8474   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8475   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8476   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8477   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8478 }
8479
8480 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8481
8482 static void
8483 handle_command (char *args, int from_tty)
8484 {
8485   char **argv;
8486   int digits, wordlen;
8487   int sigfirst, signum, siglast;
8488   enum gdb_signal oursig;
8489   int allsigs;
8490   int nsigs;
8491   unsigned char *sigs;
8492   struct cleanup *old_chain;
8493
8494   if (args == NULL)
8495     {
8496       error_no_arg (_("signal to handle"));
8497     }
8498
8499   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8500
8501   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8502   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8503   memset (sigs, 0, nsigs);
8504
8505   /* Break the command line up into args.  */
8506
8507   argv = gdb_buildargv (args);
8508   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8509
8510   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8511      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8512      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8513      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8514
8515   while (*argv != NULL)
8516     {
8517       wordlen = strlen (*argv);
8518       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8519         {;
8520         }
8521       allsigs = 0;
8522       sigfirst = siglast = -1;
8523
8524       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8525         {
8526           /* Apply action to all signals except those used by the
8527              debugger.  Silently skip those.  */
8528           allsigs = 1;
8529           sigfirst = 0;
8530           siglast = nsigs - 1;
8531         }
8532       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8533         {
8534           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8535           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8536         }
8537       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8538         {
8539           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8540         }
8541       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8542         {
8543           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8544         }
8545       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8546         {
8547           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8548         }
8549       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8550         {
8551           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8552         }
8553       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8554         {
8555           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8556         }
8557       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8558         {
8559           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8560           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8561         }
8562       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8563         {
8564           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8565         }
8566       else if (digits > 0)
8567         {
8568           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8569              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8570              signal  number.  This is a feature; users really should be
8571              using symbolic names anyway, and the common ones like
8572              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8573
8574           sigfirst = siglast = (int)
8575             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8576           if ((*argv)[digits] == '-')
8577             {
8578               siglast = (int)
8579                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8580             }
8581           if (sigfirst > siglast)
8582             {
8583               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8584               signum = sigfirst;
8585               sigfirst = siglast;
8586               siglast = signum;
8587             }
8588         }
8589       else
8590         {
8591           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8592           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8593             {
8594               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8595             }
8596           else
8597             {
8598               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8599               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8600             }
8601         }
8602
8603       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8604          which signals to apply actions to.  */
8605
8606       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8607         {
8608           switch ((enum gdb_signal) signum)
8609             {
8610             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8611             case GDB_SIGNAL_INT:
8612               if (!allsigs && !sigs[signum])
8613                 {
8614                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8615 Are you sure you want to change it? "),
8616                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8617                     {
8618                       sigs[signum] = 1;
8619                     }
8620                   else
8621                     {
8622                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8623                       gdb_flush (gdb_stdout);
8624                     }
8625                 }
8626               break;
8627             case GDB_SIGNAL_0:
8628             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8629             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8630               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8631               break;
8632             default:
8633               sigs[signum] = 1;
8634               break;
8635             }
8636         }
8637
8638       argv++;
8639     }
8640
8641   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8642     if (sigs[signum])
8643       {
8644         signal_cache_update (-1);
8645         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8646         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8647
8648         if (from_tty)
8649           {
8650             /* Show the results.  */
8651             sig_print_header ();
8652             for (; signum < nsigs; signum++)
8653               if (sigs[signum])
8654                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8655           }
8656
8657         break;
8658       }
8659
8660   do_cleanups (old_chain);
8661 }
8662
8663 /* Complete the "handle" command.  */
8664
8665 static VEC (char_ptr) *
8666 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8667                   const char *text, const char *word)
8668 {
8669   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8670   static const char * const keywords[] =
8671     {
8672       "all",
8673       "stop",
8674       "ignore",
8675       "print",
8676       "pass",
8677       "nostop",
8678       "noignore",
8679       "noprint",
8680       "nopass",
8681       NULL,
8682     };
8683
8684   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8685   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8686
8687   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8688   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8689   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8690   return return_val;
8691 }
8692
8693 enum gdb_signal
8694 gdb_signal_from_command (int num)
8695 {
8696   if (num >= 1 && num <= 15)
8697     return (enum gdb_signal) num;
8698   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8699 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8700 }
8701
8702 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8703    It is possible we should just be printing signals actually used
8704    by the current target (but for things to work right when switching
8705    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8706
8707 static void
8708 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8709 {
8710   enum gdb_signal oursig;
8711
8712   sig_print_header ();
8713
8714   if (signum_exp)
8715     {
8716       /* First see if this is a symbol name.  */
8717       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8718       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8719         {
8720           /* No, try numeric.  */
8721           oursig =
8722             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8723         }
8724       sig_print_info (oursig);
8725       return;
8726     }
8727
8728   printf_filtered ("\n");
8729   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8730   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8731        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8732        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8733     {
8734       QUIT;
8735
8736       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8737           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8738         sig_print_info (oursig);
8739     }
8740
8741   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8742                      "to change these tables.\n"));
8743 }
8744
8745 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8746    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8747    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8748    also dependent on which thread you have selected.
8749
8750      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8751      access.
8752
8753      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8754
8755 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8756    $_siginfo value.  */
8757
8758 static void
8759 siginfo_value_read (struct value *v)
8760 {
8761   LONGEST transferred;
8762
8763   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8764      vice versa.  */
8765   validate_registers_access ();
8766
8767   transferred =
8768     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8769                  NULL,
8770                  value_contents_all_raw (v),
8771                  value_offset (v),
8772                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8773
8774   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8775     error (_("Unable to read siginfo"));
8776 }
8777
8778 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8779    $_siginfo value.  */
8780
8781 static void
8782 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8783 {
8784   LONGEST transferred;
8785
8786   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8787      vice versa.  */
8788   validate_registers_access ();
8789
8790   transferred = target_write (&current_target,
8791                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8792                               NULL,
8793                               value_contents_all_raw (fromval),
8794                               value_offset (v),
8795                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8796
8797   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8798     error (_("Unable to write siginfo"));
8799 }
8800
8801 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8802   {
8803     siginfo_value_read,
8804     siginfo_value_write
8805   };
8806
8807 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8808    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8809    if there's no object available.  */
8810
8811 static struct value *
8812 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8813                     void *ignore)
8814 {
8815   if (target_has_stack
8816       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8817       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8818     {
8819       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8820
8821       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8822     }
8823
8824   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8825 }
8826
8827 \f
8828 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8829    registers and any signal it received when it last stopped.
8830    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8831    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8832    if the program is to properly continue where it left off.  */
8833
8834 struct infcall_suspend_state
8835 {
8836   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8837
8838   /* Other fields:  */
8839   CORE_ADDR stop_pc;
8840   struct regcache *registers;
8841
8842   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8843   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8844
8845   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8846      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8847      content would be invalid.  */
8848   gdb_byte *siginfo_data;
8849 };
8850
8851 struct infcall_suspend_state *
8852 save_infcall_suspend_state (void)
8853 {
8854   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8855   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8856   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8857   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8858   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8859
8860   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8861     {
8862       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8863       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8864       struct cleanup *back_to;
8865
8866       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8867       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8868
8869       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8870                        siginfo_data, 0, len) == len)
8871         discard_cleanups (back_to);
8872       else
8873         {
8874           /* Errors ignored.  */
8875           do_cleanups (back_to);
8876           siginfo_data = NULL;
8877         }
8878     }
8879
8880   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8881
8882   if (siginfo_data)
8883     {
8884       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8885       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8886     }
8887
8888   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8889
8890   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8891      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8892   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8893
8894   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8895
8896   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8897
8898   return inf_state;
8899 }
8900
8901 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8902
8903 void
8904 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8905 {
8906   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8907   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8908   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8909
8910   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8911
8912   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8913
8914   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8915     {
8916       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8917
8918       /* Errors ignored.  */
8919       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8920                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8921     }
8922
8923   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8924      (and perhaps other times).  */
8925   if (target_has_execution)
8926     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8927     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8928
8929   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8930 }
8931
8932 static void
8933 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8934 {
8935   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8936 }
8937
8938 struct cleanup *
8939 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8940   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8941 {
8942   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8943 }
8944
8945 void
8946 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8947 {
8948   regcache_xfree (inf_state->registers);
8949   xfree (inf_state->siginfo_data);
8950   xfree (inf_state);
8951 }
8952
8953 struct regcache *
8954 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8955 {
8956   return inf_state->registers;
8957 }
8958
8959 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8960    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8961    the user's currently selected frame.  */
8962
8963 struct infcall_control_state
8964 {
8965   struct thread_control_state thread_control;
8966   struct inferior_control_state inferior_control;
8967
8968   /* Other fields:  */
8969   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8970   int stopped_by_random_signal;
8971
8972   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8973   struct frame_id selected_frame_id;
8974 };
8975
8976 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8977    connection.  */
8978
8979 struct infcall_control_state *
8980 save_infcall_control_state (void)
8981 {
8982   struct infcall_control_state *inf_status =
8983     XNEW (struct infcall_control_state);
8984   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8985   struct inferior *inf = current_inferior ();
8986
8987   inf_status->thread_control = tp->control;
8988   inf_status->inferior_control = inf->control;
8989
8990   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8991   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8992
8993   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8994      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8995      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8996      called.  */
8997   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8998
8999   /* Other fields:  */
9000   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
9001   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
9002
9003   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
9004
9005   return inf_status;
9006 }
9007
9008 static int
9009 restore_selected_frame (void *args)
9010 {
9011   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
9012   struct frame_info *frame;
9013
9014   frame = frame_find_by_id (*fid);
9015
9016   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
9017      selected frame.  */
9018   if (frame == NULL)
9019     {
9020       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
9021       return 0;
9022     }
9023
9024   select_frame (frame);
9025
9026   return (1);
9027 }
9028
9029 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9030
9031 void
9032 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9033 {
9034   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9035   struct inferior *inf = current_inferior ();
9036
9037   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9038     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9039
9040   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9041     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9042       = disp_del_at_next_stop;
9043
9044   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9045   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9046
9047   tp->control = inf_status->thread_control;
9048   inf->control = inf_status->inferior_control;
9049
9050   /* Other fields:  */
9051   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9052   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9053
9054   if (target_has_stack)
9055     {
9056       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
9057          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9058          error() trying to dereference it.  */
9059       if (catch_errors
9060           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
9061            "Unable to restore previously selected frame:\n",
9062            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
9063         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
9064            frame.  */
9065         select_frame (get_current_frame ());
9066     }
9067
9068   xfree (inf_status);
9069 }
9070
9071 static void
9072 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9073 {
9074   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9075 }
9076
9077 struct cleanup *
9078 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9079   (struct infcall_control_state *inf_status)
9080 {
9081   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9082 }
9083
9084 void
9085 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9086 {
9087   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9088     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9089       = disp_del_at_next_stop;
9090
9091   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9092     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9093       = disp_del_at_next_stop;
9094
9095   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9096   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9097
9098   xfree (inf_status);
9099 }
9100 \f
9101 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
9102    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
9103    save_inferior_ptid().  */
9104
9105 static void
9106 restore_inferior_ptid (void *arg)
9107 {
9108   ptid_t *saved_ptid_ptr = (ptid_t *) arg;
9109
9110   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
9111   xfree (arg);
9112 }
9113
9114 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
9115    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
9116    needed for later doing the cleanup.  */
9117
9118 struct cleanup *
9119 save_inferior_ptid (void)
9120 {
9121   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
9122
9123   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
9124   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
9125 }
9126
9127 /* See infrun.h.  */
9128
9129 void
9130 clear_exit_convenience_vars (void)
9131 {
9132   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9133   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9134 }
9135 \f
9136
9137 /* User interface for reverse debugging:
9138    Set exec-direction / show exec-direction commands
9139    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9140
9141 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9142 static const char exec_forward[] = "forward";
9143 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9144 static const char *exec_direction = exec_forward;
9145 static const char *const exec_direction_names[] = {
9146   exec_forward,
9147   exec_reverse,
9148   NULL
9149 };
9150
9151 static void
9152 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
9153                          struct cmd_list_element *cmd)
9154 {
9155   if (target_can_execute_reverse)
9156     {
9157       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9158         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9159       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9160         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9161     }
9162   else
9163     {
9164       exec_direction = exec_forward;
9165       error (_("Target does not support this operation."));
9166     }
9167 }
9168
9169 static void
9170 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9171                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9172 {
9173   switch (execution_direction) {
9174   case EXEC_FORWARD:
9175     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9176     break;
9177   case EXEC_REVERSE:
9178     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9179     break;
9180   default:
9181     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9182                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9183                     (int) execution_direction);
9184   }
9185 }
9186
9187 static void
9188 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9189                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9190 {
9191   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9192                             "of all processes is %s.\n"), value);
9193 }
9194
9195 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9196
9197 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9198 {
9199   siginfo_make_value,
9200   NULL,
9201   NULL
9202 };
9203
9204 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9205    thread has a pending status to process.  */
9206
9207 static void
9208 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9209 {
9210   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9211 }
9212
9213 void
9214 _initialize_infrun (void)
9215 {
9216   int i;
9217   int numsigs;
9218   struct cmd_list_element *c;
9219
9220   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9221   infrun_async_inferior_event_token
9222     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9223
9224   add_info ("signals", signals_info, _("\
9225 What debugger does when program gets various signals.\n\
9226 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9227   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9228
9229   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9230 Specify how to handle signals.\n\
9231 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9232 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9233 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9234 will be displayed instead.\n\
9235 \n\
9236 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9237 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9238 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9239 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9240 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9241 \n\
9242 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9243 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9244 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9245 Print means print a message if this signal happens.\n\
9246 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9247 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9248 Pass and Stop may be combined.\n\
9249 \n\
9250 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9251 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9252 all signals cumulatively specified."));
9253   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9254
9255   if (!dbx_commands)
9256     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9257                             not_just_help_class_command, _("\
9258 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9259 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9260 of the program stops."), &cmdlist);
9261
9262   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9263 Set inferior debugging."), _("\
9264 Show inferior debugging."), _("\
9265 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9266                              NULL,
9267                              show_debug_infrun,
9268                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9269
9270   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9271                            &debug_displaced, _("\
9272 Set displaced stepping debugging."), _("\
9273 Show displaced stepping debugging."), _("\
9274 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9275                             NULL,
9276                             show_debug_displaced,
9277                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9278
9279   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9280                            &non_stop_1, _("\
9281 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9282 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9283 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9284 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9285 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9286 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9287 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9288 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9289 thread's state, all threads stop.\n\
9290 \n\
9291 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9292 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9293 leave it stopped or free to run as needed."),
9294                            set_non_stop,
9295                            show_non_stop,
9296                            &setlist,
9297                            &showlist);
9298
9299   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9300   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9301   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9302   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9303   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9304   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9305   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9306     {
9307       signal_stop[i] = 1;
9308       signal_print[i] = 1;
9309       signal_program[i] = 1;
9310       signal_catch[i] = 0;
9311     }
9312
9313   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9314      the program afterwards.
9315
9316      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9317      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9318      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9319      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9320      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9321      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9322      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9323      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9324      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9325      debugged.  */
9326   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9327   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9328
9329   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9330   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9331   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9332   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9333   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9334   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9335   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9336   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9337   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9338   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9339   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9340   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9341   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9342   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9343   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9344   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9345   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9346   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9347   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9348
9349   /* These signals are used internally by user-level thread
9350      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9351      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9352      its normal operation.  */
9353   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9354   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9355   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9356   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9357   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9358   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9359
9360   /* Update cached state.  */
9361   signal_cache_update (-1);
9362
9363   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9364                             &stop_on_solib_events, _("\
9365 Set stopping for shared library events."), _("\
9366 Show stopping for shared library events."), _("\
9367 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9368 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9369 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9370                             set_stop_on_solib_events,
9371                             show_stop_on_solib_events,
9372                             &setlist, &showlist);
9373
9374   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9375                         follow_fork_mode_kind_names,
9376                         &follow_fork_mode_string, _("\
9377 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9378 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9379 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9380   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9381   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9382 The unfollowed process will continue to run.\n\
9383 By default, the debugger will follow the parent process."),
9384                         NULL,
9385                         show_follow_fork_mode_string,
9386                         &setlist, &showlist);
9387
9388   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9389                         follow_exec_mode_names,
9390                         &follow_exec_mode_string, _("\
9391 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9392 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9393 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9394 \n\
9395 follow-exec-mode can be:\n\
9396 \n\
9397   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9398 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9399 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9400 inferior.\n\
9401 \n\
9402   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9403 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9404 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9405 the executable the process was running after the exec call.\n\
9406 \n\
9407 By default, the debugger will use the same inferior."),
9408                         NULL,
9409                         show_follow_exec_mode_string,
9410                         &setlist, &showlist);
9411
9412   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9413                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9414 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9415 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9416 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9417 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9418           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9419 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9420           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9421           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9422 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9423                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9424                         show_scheduler_mode,
9425                         &setlist, &showlist);
9426
9427   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9428 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9429 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9430 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9431 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9432 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9433 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9434 mode (see help set scheduler-locking)."),
9435                            NULL,
9436                            show_schedule_multiple,
9437                            &setlist, &showlist);
9438
9439   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9440 Set mode of the step operation."), _("\
9441 Show mode of the step operation."), _("\
9442 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9443 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9444 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9445                            NULL,
9446                            show_step_stop_if_no_debug,
9447                            &setlist, &showlist);
9448
9449   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9450                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9451 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9452 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9453 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9454 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9455 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9456 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9457 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9458 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9459                                 NULL,
9460                                 show_can_use_displaced_stepping,
9461                                 &setlist, &showlist);
9462
9463   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9464                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9465 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9466                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9467                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9468                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9469                         &setlist, &showlist);
9470
9471   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9472
9473   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9474 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9475 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9476 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9477                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9478
9479   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9480
9481   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9482                            &disable_randomization, _("\
9483 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9484 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9485 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9486 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9487 enabled by default on some platforms."),
9488                            &set_disable_randomization,
9489                            &show_disable_randomization,
9490                            &setlist, &showlist);
9491
9492   /* ptid initializations */
9493   inferior_ptid = null_ptid;
9494   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9495
9496   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9497   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9498   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9499   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9500
9501   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9502      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9503      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9504      isn't another convenience variable of the same name.  */
9505   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9506
9507   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9508                            &observer_mode_1, _("\
9509 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9510 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9511 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9512 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9513 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9514 or signalled."),
9515                            set_observer_mode,
9516                            show_observer_mode,
9517                            &setlist,
9518                            &showlist);
9519 }